WO2024101122A1 - オフィス環境制御システム、オフィス環境制御方法、及び、プログラム - Google Patents

オフィス環境制御システム、オフィス環境制御方法、及び、プログラム Download PDF

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WO2024101122A1
WO2024101122A1 PCT/JP2023/038131 JP2023038131W WO2024101122A1 WO 2024101122 A1 WO2024101122 A1 WO 2024101122A1 JP 2023038131 W JP2023038131 W JP 2023038131W WO 2024101122 A1 WO2024101122 A1 WO 2024101122A1
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office
area
environment
office area
people
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PCT/JP2023/038131
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智治 中原
敦雄 岡市
史章 鈴木
郁真 東小薗
建太朗 野村
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • F24F2120/10Occupancy
    • F24F2120/12Position of occupants

Definitions

  • This disclosure relates to an office environment control system, an office environment control method, and a program.
  • Patent Document 1 discloses an equipment control system for free address offices for equipment control related to this type of free address working style.
  • the present disclosure aims to provide an office environment control system etc. that can more appropriately control the environment.
  • the office environment control system includes a headcount management unit that counts and manages the number of people in an office, an office area table management unit that sets a plurality of office area candidates in the office and manages an office area table consisting of one or more series of relationships between each of the set office area candidates and environmental devices in the office, the number of seats in each of the set office area candidates, and the use order of each of the set office area candidates, an input/output unit that receives operational inputs for selecting a system operation mode and an office area density, an office area determination unit that determines an office area to be used from the office area candidates based on the counted number of people, the office area table, and the system operation mode and the office area density selected by the operational input, and an environmental control unit that controls the environment of the determined office area to become a predetermined first environment and controls the environment outside the office area to become a predetermined second environment that consumes less power than the first environment.
  • An office environment control method counts and manages the number of people in an office, sets a plurality of office area candidates within the office, manages an office area table consisting of one or more series of relationships between each of the set office area candidates and environmental devices in the office, the number of seats in each of the set office area candidates, and the use order of each of the set office area candidates, receives operational input for selecting a system operation mode and office area density, determines an office area to be used from the office area candidates based on the counted number of people, the office area table, and the system operation mode and the office area density selected by the operational input, controls the environment of the determined office area to be a predetermined first environment, and controls the environment outside the office area to be a predetermined second environment that consumes less power than the first environment.
  • one aspect of the present disclosure can be realized as a program that causes a computer to execute the above-mentioned office environment control method.
  • it can be realized as a computer-readable non-transitory recording medium that stores the program.
  • This disclosure allows for more appropriate environmental control.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an office to which an office environment control system according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a work area in an office according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a work area in an office according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a work area in an office according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a functional configuration of the office environment control system according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an office area table according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating the operation of the office environment control system according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an office to which an office environment control system according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a work area in an office according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a work area in an office according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of an office to which an office environment control system according to another embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a work area in an office according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a work area in an office according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a work area in an office according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of an office area table according to another embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an input/output screen according to another embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an input/output screen according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a day's operation of the office environment control system according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a layout diagram of the office areas and areas outside the office areas in each office area pattern corresponding to FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of an office area pattern according to an office area usage order according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of an office area pattern according to an office area usage order according to the embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of an office area pattern according to an office area usage order according to the embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of an office area pattern according to an office area usage order according to the embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing the relationship between the office area pattern sequence and the office area pattern according to the embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing the relationship between the office area pattern and the amount of power consumption of environmental equipment per unit time according to the embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram showing average power consumption per unit time for each office area pattern sequence according to the embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of displaying the location of an office area according to the embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram showing the relationship between the amount of power consumption of environmental equipment per unit time, meteorological information, and seasonal information in a section according to the embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram showing average power consumption under certain conditions according to the embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing average power consumption under a certain condition according to the embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of a display screen of the operation input device according to the embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of actual operation time of lighting devices according to an embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of the operating time of air conditioners according to the embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a work area in an office according to an embodiment.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily an exact illustration. Therefore, for example, the scales of each figure do not necessarily match.
  • the same reference numerals are used for substantially the same configuration, and duplicate explanations are omitted or simplified.
  • the office in a free address office, the office is divided into a number of candidate work areas, and the number and layout of the candidate work areas to be used are determined according to the number of people in the office.
  • the areas determined as work areas are controlled to a first environment suitable for work, and the other areas are controlled to a second environment that consumes less energy (or power) than the first environment, thereby achieving energy conservation throughout the office while maintaining the satisfaction of workers (also called users or workers) with the work environment.
  • workers also called users or workers
  • Patent Document 1 it has been described that energy conservation is achieved by determining work areas according to the number of people in the office, gathering workers in the determined work areas, and operating equipment in the work areas while stopping the operation of equipment in areas other than the work areas.
  • energy conservation is achieved by determining work areas according to the number of people in the office, gathering workers in the determined work areas, and operating equipment in the work areas while stopping the operation of equipment in areas other than the work areas.
  • the atmosphere in the office becomes poor, reducing workers' satisfaction with the work environment, and although it can reduce power consumption, it has the potential to reduce workers' productivity.
  • implementing conventional controls can result in issues such as not being able to ensure safe brightness outside of work areas, creating a dark image within the office that discourages people from working, or a temperature difference between work and non-work areas that can cause discomfort when crossing these areas.
  • this disclosure aims to reduce the energy used to maintain the environment throughout the office without compromising worker productivity by setting up work areas of a size appropriate to the number of people present in the office, creating an environment (lighting, air conditioning) suitable for work within the set work areas, and reducing the energy used to maintain the environment in other areas compared to the work areas while taking into consideration not compromising the safety and comfort of the workers. Furthermore, this disclosure also mentions managing the usage history of environmental equipment (such as lighting and air conditioning equipment) within the office to reduce bias in usage, allowing the environmental equipment to continue to be used until the appropriate equipment lifespan.
  • environmental equipment such as lighting and air conditioning equipment
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an office to which an office environment control system according to an embodiment of the present invention is applied.
  • Fig. 1 shows a floor plan of an office 99 as an example of the office 99 to which the system is applied.
  • Fig. 1 shows that a plurality of fixtures 97 are arranged in the office 99, and that some of the fixtures 97 belong to candidate work areas 98.
  • the present invention exerts an energy-saving effect by being applied to a free address office where the number of people in the office 99 is managed and there are no fixed seats.
  • An entry card reader 96 and an exit card reader 95 for security management are installed at the entrance and exit of this office 99, so that the number of people in the office can be known.
  • a plurality of office furniture 97 are arranged in the room, and it is a free address system where workers can choose any seat.
  • a candidate office area 98 to be used for environmental device control is set. Note that the candidate office area 98 becomes an office area when it is decided to use it, and therefore may be expressed as an office area 98.
  • FIGS. 2 to 4 are diagrams for explaining work areas in an office according to an embodiment of the present invention.
  • the furniture 97 shown in the floor plan of FIG. 1 has been omitted, and instead, reference numerals 1 to 12 have been added to identify each of the potential work areas 98.
  • potential work area 1 is also potential work area 98.
  • the office area candidates 98 used in this embodiment do not refer to areas physically surrounded by walls or partitions, but rather refer to conceptual locations within the space of the office 99 that are controlled to have an environment suitable for work.
  • FIG. 3 shows the layout relationship between the office area candidates 98 and lighting equipment L (see FIG. 5 described later)
  • FIG. 4 shows the layout relationship between the office area candidates 98 and air conditioning equipment AC (see FIG. 5 described later).
  • the furniture 97 is omitted from the floor plan of FIG. 1, and instead, the layout relationship between each office area candidate 98 and lighting equipment L1 to L24 is shown.
  • the furniture 97 is omitted from the floor plan of FIG. 1, and instead, the layout relationship between each office area candidate 98 and air conditioning equipment AC1 and AC2 is shown.
  • a candidate office area 98 is selected (determined) as the office area 98 to be used depending on the number of people present, and the selected office area 98 is controlled to a first environment suitable for work, while the unselected candidate office area 98 is controlled to a second environment that consumes less power than the first environment, thereby achieving energy conservation.
  • the second environment consumes less power than the first environment, this does not mean that no power is consumed at all.
  • environmental equipment is controlled to consume the minimum amount of power necessary while taking into consideration not compromising the safety and comfort of the workers.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the functional configuration of an office environment control system according to an embodiment.
  • the main components of the office environment control system described below are the control unit 300 and each device for inputting and outputting information to and from the control unit 300.
  • the control unit 300 is realized, for example, by an information processing server such as a cloud server, and is realized by a processor, memory, and application programs executed by these.
  • the control unit 300 includes a headcount management unit 310, an input/output unit 320, an office area table management unit 330, an office area determination unit 340, and an environment control unit 350.
  • the headcount management unit 310 accumulates the number of people in the office 99 (hereinafter simply referred to as the number of people) measured by an external sensor 391, calculates the maximum number of people when the number of people increases, and when the number of people decreases, determines the decrease in the number of people and calculates a representative number of people when the number of people decreases, and sends the number of people information for control according to the system operation mode to the office area determination unit 340.
  • the number of people is measured using the entry card reader 96 and the exit card reader 95 for security management installed at the entrance as external sensors 391, but other sensing means for measuring the number of people may also be used.
  • Examples of other measuring means include a passing number of people sensor installed at the entrance, a sensor that detects radio signals from a mobile phone or a beacon, and a camera for measuring the number of people in the room.
  • the relationship between the three types of system operation modes and the number of people information for control at that time is shown below.
  • the person status measurement unit 311 and the presence/absence determination unit 312 will be described later. In this embodiment, the person status measurement unit 311 and the presence/absence determination unit 312 are not essential components.
  • Office area expansion mode When the number of people increases, only the office area is expanded, and when the number of people decreases, the state of the office area is maintained as is. At this time, the number of people for control is the maximum number of people from the start to the end of control for the day. In other words, the maximum number of people is reset for each day.
  • Office area expansion and reduction mode When the number of people increases, the office area is expanded, and when the number of people decreases, the office area is reduced.
  • the number of people used for control is the maximum number of people from the start of control for the day when the number of people increases, and when the number of people decreases, the representative value within the period during which the decrease continues for a certain period of time.
  • the representative value for example, the average number of people within the decrease period or the number of people at the end of the decrease period is used.
  • Office area expansion and specified time reduction mode When the number of people increases, the office area is expanded, and when the number of people decreases, the office area is reduced only if the conditions are met at a pre-defined specified time.
  • the number of people used for control is the maximum number of people from the start of control for the day, and when the number of people decreases, the representative value of the number of people in the section at that time is used only if the number of people continues to decrease for a certain period of time at a pre-defined specified time.
  • the representative value for example, the average number of people in the section where the number of people is decreasing or the number of people at the end of the section where the number of people is decreasing is used.
  • the office area table management unit 330 manages the office area table.
  • the office area table includes, for each office area candidate 98, multiple series indicating the relationship with the lighting equipment L and air conditioning equipment AC belonging to each office area candidate 98, the number of seats in each office area, and the order of use of the office areas for each congestion level.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of an office area table according to an embodiment.
  • the density level indicates whether, when expanding an office area 98 to be used at a certain point in time (i.e., increasing the number of office areas 98), the candidate office areas 98 are selected from those that are close to the office area 98 already in use, or those that are farther away from the office area 98 in use.
  • a usage order with a high density level (“high density") is selected, and when selecting from those office areas 98 that are farther away, a usage order with a low density level (“low density”) is selected.
  • the office area table is set up in advance by the system administrator, but can be modified as appropriate based on changes to the layout of fixtures 97 and user preferences for the order in which office areas are used at each density level.
  • the input/output unit 320 has an operation interface unit 321 and a control effect presentation unit 322.
  • the operation interface unit 321 accepts, from an operation input device 392, input of the system's operating mode and the user's desired congestion level, which are necessary when the office area determination unit 340 determines the order in which the office areas will be used.
  • the control effect presentation unit 322 and the display device 393 will be described later. In this embodiment, the control effect presentation unit 322 and the display device 393 are not essential components.
  • the office area determination unit 340 first selects one of the office area use order series based on the congestion level input by the user, then compares the total number of seats in the candidate office areas 98 in use plus the number of spare seats with the control number of people calculated by the headcount management unit 310, and if it determines that there is an insufficient number of seats according to the operating mode selected by the user, it expands the range of the office areas 98 in use to a range of office areas 98 that satisfies the number of seats (or increases the number of office areas 98) according to the selected office area use order, or if there are too many seats, it reduces the range of the office areas 98 in use to a range of office areas that satisfies the control number of people (or decreases the number of office areas 98) according to the selected office area use order.
  • the seating surplus is set in advance to increase user satisfaction by providing a larger number of seats and broadening the range of seating options available to users, and to prevent a shortage of office seats due to errors in people counting or delays in the operation of environmental equipment.
  • the environmental control unit 350 controls the environmental equipment so that the work area 98 determined to be used by the work area determination unit 340 is provided with a first environment suitable for work, and so that the other areas not determined to be used are provided with a second environment that requires less power consumption to maintain the environment than the first environment, while taking into consideration not compromising the safety and comfort of the workers.
  • lighting equipment L and air conditioning equipment AC are shown as examples of environmental equipment.
  • Lighting equipment L is a concept that encompasses lighting equipment L1 to L24.
  • Air conditioning equipment AC is a concept that encompasses air conditioning equipment AC1 and AC2.
  • the environmental control unit 350 has the function of controlling air conditioning equipment in addition to controlling lighting equipment, and controls the lighting equipment and air conditioning equipment so that the work area 98 is provided with a first lighting environment and a first air conditioning environment suitable for work, and for other areas whose use has not been decided, it is provided with a second lighting environment and a second air conditioning environment that consume less power to maintain the environment than the first lighting environment and the first air conditioning environment, while taking into consideration not compromising the comfort of the workers.
  • Suitable examples of the first lighting environment, first air conditioning environment, second lighting environment, and second air conditioning environment are as follows.
  • First lighting environment Desk surface illuminance is 500 lux.
  • Second lighting environment Floor illuminance 150 lux.
  • PMV 0.5 to 1 in summer
  • PMV -1 to -0.5 in winter.
  • the first lighting environment is a bright environment suitable for working, and can be easily identified by its brightness compared to the slightly darker second lighting environment, and people who enter the room can be guided to the work area 98 illuminated by the first lighting environment. Furthermore, in the second lighting environment, the perceived brightness can be increased by configuring the lighting device L so that it can illuminate the walls and columns, thereby improving the comfort of the workers.
  • the environmental control unit 350 can reduce the amount of power consumed by the lighting equipment L by dimming both the first and second lighting environments while keeping the illuminance of the first lighting environment brighter than the illuminance of the second lighting environment.
  • the environmental equipment power consumption management unit 351 of the environmental control unit 350 will be described later. In this embodiment, the environmental equipment power consumption management unit 351 is not a required component.
  • Figure 7 is a flowchart explaining the operation of the office environment control system according to the embodiment.
  • the operation interface unit 321 of the input/output unit 320 accepts input of the system operation mode and the density of the office area (S101).
  • the external sensor 391 measures the number of people in the office by sensing and outputs the number of people measurement result.
  • the number of people measurement result output by the number of people management unit 310 is acquired, and the number of people for control is calculated from the number of people measurement result (S102).
  • the acquisition of the number of people measurement result and the calculation of the number of people for control in step S102 are an example of counting and managing the number of people in the office 99.
  • the number of people management unit 310 performs calculations according to the system operation mode.
  • the office area determination unit 340 determines the office area based on the system operation mode, the density of the office area, the number of people for control, and the office area table (S103). At this time, the office area determination unit 340 reads out and uses the office area table managed in the office area table management unit.
  • the environmental control unit 350 controls the environmental equipment so that the determined work area is in a first lighting environment and a first air conditioning environment, and the other areas are in a second lighting environment and a second air conditioning environment (S104).
  • the predetermined office closing time is reached (Yes in S105)
  • the control for the day ends and the lighting and air conditioning are stopped (S106). If the office closing time has not yet been reached (No in S105), steps S102 to S104 are repeated.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of an office to which an office environment control system according to another embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 9 shows the code for identifying the office area candidate 98 according to this other example
  • FIG. 10 shows the layout relationship between the office area candidate 98 and the lighting equipment L
  • FIG. 11 shows the layout relationship between the office area candidate 98 and the air conditioning equipment AC.
  • the layout of the fixtures 97 is different from that shown in FIG. 1, but even in the case of such a fixture layout, an office area table can be created as shown in FIG. 12 and can be controlled by this system. In this way, by using the office area table, an office area can be set at any size and any position, so that any fixture layout can be accommodated.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an input/output screen relating to another embodiment.
  • the input/output screen shown in the figure accepts input of the system operation mode and the density of the office area, and by showing the location of the currently determined office area, the location of the office area can be communicated to the user in an easy-to-understand manner.
  • the office 99 in this embodiment is the same as that shown in FIG. 8.
  • the functional configuration of the office environment control system in this embodiment is the same as that shown in FIG. 5.
  • the environment control unit 350 in this embodiment has an environmental device power consumption management unit 351.
  • the environmental device power consumption management unit 351 manages the operation time and power consumption of each environmental device connected to this system.
  • the input/output unit 320 in this embodiment has a control effect presentation unit 322.
  • the control effect presentation unit 322 displays the power consumption and power reduction amount during operation on the display device 393. By presenting the power consumption and power reduction amount during operation to the user, the user's convenience can be improved.
  • the office area determination unit 340 can select the office area use order with the least power consumption, thereby improving the energy saving effect.
  • the operation interface unit 321 in the input/output unit 320 receives the system operation mode, the user's request for the congestion level, and the energy saving operation selection, which are necessary when the office area determination unit 340 determines the order in which the office areas will be used, from the operation input/output screen shown in FIG. 14.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of an input/output screen according to an embodiment.
  • the environmental device power consumption management unit 351 calculates the amount of power consumption per unit time for each office area pattern used while the system is running, and calculates the average power consumption for each office area pattern series in which the office area patterns are arranged in the order of use.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of one day's operation of an office environment control system according to an embodiment. This embodiment will be described below with reference to FIG. 15.
  • the system operation mode will be described as "office area expansion and reduction mode" and the congestion level will be described as "low congestion" selected by the user.
  • FIG. 16 is a layout diagram of the office areas and areas outside the office areas in each office area pattern corresponding to FIG. 15.
  • the shaded areas indicate the office areas
  • the non-shaded areas indicate the non-office areas.
  • the shaded areas indicate the office areas
  • the non-shaded areas indicate the non-office areas.
  • the office area table of FIG. 12 corresponding to the office layout of FIG. 8, there are two office area use orders that satisfy low density, "aa1" and "bb1", but in this embodiment, the first one is selected by default until operation data is accumulated. In other words, "aa1" is selected.
  • the graph of FIG. 15 shows the change in the number of people per hour of the day, and each section in the figure shows a period during which the office area pattern selected according to the office area use order continues to be the same. In other words, in a certain section, the office area pattern remains constant and does not change.
  • the office area pattern indicates the combination of office areas 98 selected within that section.
  • the office area pattern is displayed as "P()", and the selected office area number (the symbol in FIG. 15) is shown in parentheses, separated by a comma. In this embodiment, there are seven office areas, so the number of office area patterns is 121.
  • FIG. 17 to 20 show office area patterns arranged according to the office area use order in the office area table. 17 to 20 show examples of office area patterns according to the office area use order according to the embodiment. Note that FIG. 17 corresponds to the example shown in FIG. 16. As shown in FIG. 17 to 20, the office area candidates are determined as office areas in different patterns according to the office area use order. Here, the office area patterns arranged according to each office area use order are called office area pattern series.
  • FIG. 21 shows a summary of the office area pattern series and the office area patterns. FIG. 21 shows the relationship between the office area pattern series and the office area patterns according to the embodiment.
  • the environmental device power consumption management unit 351 measures the duration of each section and the amount of environmental device power consumption within each section, divides the amount of environmental device power consumption by the duration to calculate the amount of environmental device power consumption per unit time, and associates this with the office area pattern selected for each section.
  • the operating time of each environmental device is also accumulated based on the environmental device used in each section and the duration of each section. For lighting devices, in addition to the operating time, a value obtained by multiplying the operating time by the dimming rate is also saved. Hereinafter, the operating time multiplied by the dimming rate will be referred to as the effective operating time.
  • Figure 22 is a diagram showing the relationship between the office area pattern and the amount of environmental device power consumption per unit time in the embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram showing the average power consumption per unit time for each office area pattern series according to the embodiment.
  • the environmental device power consumption per unit time for each section is averaged across all sections to determine the average power consumption for the office area pattern series.
  • data is accumulated with a timestamp as the average power consumption for aa1.
  • the average power consumption per unit time for each office area pattern series is accumulated for each working day. These accumulated average power consumption per unit time are averaged over the course of a day, and this average value can be used to compare the power consumption status of each office area pattern.
  • the power consumption data for each environmental device is obtained by the environmental control unit 350 periodically inquiring about the power consumption of each environmental device.
  • a data table showing the amount of power consumption per unit time for each environmental device may be prepared in advance, and the amount of power consumption may be calculated from the operating time of each environmental device.
  • the office area determination unit 340 compares the number of people required for control calculated from the counted number of people with the number of seats calculated by adding the total number of seats in the currently selected office area 98 to the number of spare seats to determine whether there is an excess or shortage of seats. Next, based on the operation mode and congestion level inputted in the operation interface unit 321, the office area use order for the office area congestion level selected from the office area table is selected.
  • an energy saving operation is selected (if an energy saving operation is selected)
  • the average power consumption of the office area pattern series corresponding to the office area usage order is referenced, and the office area usage order with the lowest average power consumption is selected to determine the office area.
  • the congestion level is "low” and energy saving operation is "selected”
  • aa1 and bb1 are selected as candidates for the office area usage order from the office area table in FIG. 12, and of these candidates, the office area usage order with the lowest average power consumption is determined by reference to FIG. 23.
  • aa1 described above may be selected by default, or aa1 and bb1 may be used alternately.
  • the control effect presentation unit 322 in the input/output unit 320 uses the current power consumption and past time-series power consumption data managed by the environmental device power consumption management unit 351 to display on the display device 393 all or some of the power consumption and power reduction amounts, or the time-series progress of power consumption and power reduction amounts, or the outlook for future power consumption and power reduction amounts, making it easier for the user to recognize the effects of the system and improving convenience.
  • the power reduction amount may be set based on the amount of power consumed when all environmental devices are operated at full capacity, or may be set based on the results of the previous year.
  • the display device 393 may be a digital signage device installed in the office 99, or may be displayed on a display module of a personal computer or tablet PC used by a user in the office 99.
  • the control effect presentation unit 322 may also display the currently determined location of the office area 98 on the display device 393.
  • An example display is shown in FIG. 24.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example display of the location of the office area in an embodiment.
  • the display example in FIG. 24 displays the current power consumption and power reduction amount, actual and predicted power reduction amounts over time, and the currently active office area.
  • the solid line indicates the actual amount and the dashed line indicates the prediction, and the actual and predicted values can be used to recognize the power reduction amount for the entire year all at once.
  • the power consumption for each office area use order for each office area density is predicted based on the office area use pattern predicted based on the number of people in a day predicted using the number of people data accumulated in the number of people management unit 310, weather forecast data, power consumption during operation, and meteorological information data accumulated together with the power consumption during operation, and an office area use order with the lowest predicted power consumption is selected, thereby enhancing the energy saving effect.
  • the office 99 is the same as that shown in FIG. 8.
  • the environmental device power consumption management unit 351 in the environmental device control unit 350 accumulates the environmental device power consumption per unit time of the section, meteorological information, and seasonal information for each office area pattern used in each section during operation.
  • Meteorological information refers to meteorological information such as sunny, cloudy, rainy, temperature, and humidity. Seasonal information is calculated from the calendar at that time for spring, summer, autumn, and winter.
  • the average power consumption for each weather information for each office area pattern in the case of office area usage order aa1 is shown in FIG. 26, and the average power consumption for each weather information for each office area pattern in the case of office area usage order bb1 is shown in FIG. 27.
  • the weather unsunny, cloudy, or rainy was used as the weather information.
  • the number of people management unit 310 uses the accumulated time-series number of people data, the calendar of working days, and event schedule information to perform a time-series prediction of the number of people present on the day the system is operating.
  • a candidate for the order of office area use is selected from this predicted time-series number of people present and the selection results of the system operation mode, office area density, and energy saving operation input by the user.
  • the explanation will be given assuming that the system operation mode is "enlargement/reduction mode," the office area density is "low density,” and the energy saving operation is "on.”
  • the sections and office area patterns can be predicted from this information. In the case of low density, there are two office area use orders, aa1 and bb1, so the office area patterns are predicted for each, as follows:
  • the weather for each section is predicted as follows:
  • Section 1 Sunny, Section 2: Cloudy, Section 3: Rain, Section 4: Cloudy, Section 5: Sunny
  • Wtotal(aa1) W_P(13) (sunny) + W_P(13,17) (cloudy) + W_P(13,17,18) (rain) + W_P(13,17) (cloudy) + W_P(13) (sunny)
  • Wtotal(bb1) W_P(19) (sunny) + W_P(15,19) (cloudy) + W_P(14,15,19) (rain) + W_P(15,19) (cloudy) + W_P(19) (sunny)
  • the office area determination unit compares the average power consumption Wtotal (aa1) and Wtotal (bb1) of the two office area usage orders compiled from the prediction results, and selects the one with the lower average power consumption.
  • Wtotal (aa1) and Wtotal (bb1) the average power consumption Wtotal (aa1) and Wtotal (bb1) of the two office area usage orders compiled from the prediction results.
  • the human state measurement unit 311 in the number of people management unit 310 in the first embodiment determines whether the workers are in a concentrated state or not based on the human state data from the externally connected sensor 391, and uses the determination result during the work area reduction process.
  • the sensor 391 and the determination of whether the subject is in a concentrated state are, for example, a camera is used as the sensor 391, and the subject shown in the captured image is analyzed to determine whether the subject is in a concentrated state or not, but any other existing technology may be applied.
  • the sensor 391 has a sensing function in addition to the function of sensing the number of people in the office.
  • the senor 391 is a concept that includes multiple detectors each having several sensing functions. In other words, a certain detector included in the sensor 391 is used to sense the number of people in the office, and another detector included in the sensor 391 is used to sense the state of people.
  • the state of people in the office area 98 to be reduced is measured, and if the state of the people working there is measured to be in a state of concentration, the office area reduction process is suspended, thereby minimizing the impact on the work of the workers. On the other hand, if it is determined that the state has returned to normal from a state of concentration while the reduction process is suspended, the office area reduction process is carried out.
  • the functional configuration of the office environment control system in this embodiment is the same as that shown in FIG. 5.
  • the person state measurement unit 311 judges whether or not a person is concentrating from information about a person (e.g., an image) input from the sensor 391.
  • the office area determination unit 340 judges that the office area 98 should be reduced, it inquires of the person state measurement unit 311 about the state of people in the office area 98 to be reduced, and if there is a response that there is a person in a concentrating state, it puts the reduction process on hold.
  • the reduction process While the reduction process is on hold, it continues to inquire of the person state measurement unit 311 about the state of people in the office area 98 to be reduced, and executes the reduction process after the state changes from the concentrating state to a normal state (a state where the person is not concentrating). As described above, when a camera is used for the sensor 391, the person state measurement unit 311 can judge the state of concentration from the movement of the person's body and facial expression.
  • the operation interface unit 321 in the first embodiment accepts user inputs for expanding and reducing the office area from the operation input device 392.
  • the operation interface unit 321 in the first embodiment accepts user inputs for expanding and reducing the office area from the operation input device 392.
  • the system is automatically controlling the office area, it is possible to deal with a situation in which the number of people is not measured properly due to tailgating or the like, resulting in a greater number of people present than the measured value, or a situation in which the request for the number of available seats changes due to the user's situation while the system is in operation, thereby improving user convenience.
  • the frequency of the office area expansion input is stored, and when the input frequency is higher than a predetermined threshold, the number of available seats is increased, thereby realizing the operation of the system that meets the user's request, thereby improving user convenience.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the display screen of the operation input device.
  • the display screen of the operation input device 392 has buttons for inputting the operating mode and congestion level, as well as for enlarging and reducing the office area.
  • the operation interface unit 321 accepts the operation of the button for enlarging or reducing the office area, it issues a command to the office area determination unit 340 to enlarge or reduce.
  • the office area determination unit 340 increases the usage order by one and adds the next office area 98 in the usage order in the case of enlarging, and invalidates the office area 98 in the current usage order and decreases the usage order by one in the case of reducing.
  • the frequency of operation to expand the office area is stored for each order in which the office areas are used, and if the frequency is high, the number of available seats can be increased. When the number of available seats is increased, the change is displayed on the operation input device 392 or the display device 393 to notify the user.
  • the example of the office 99 shown in FIG. 8 used in the second embodiment will be described.
  • the user input from the operation interface unit 321 will be described as the system operation mode "work area expansion and reduction mode", the density level “low density”, and the energy saving operation "off”.
  • the office area determination unit 340 selects the office area use order in which the office area candidate 98 to which the lighting equipment L with the shortest actual operation time or the air conditioner AC with the shortest operation time belongs has a high order of use. Specifically, when the actual operation time of the lighting equipment L is as shown in FIG. 29 and the operation time of the air conditioner AC is as shown in FIG.
  • the actual operation time of the lighting equipment L22, L23, and L24 is shorter than that of the lighting equipment L1, L2, L3, and L4, and the operation time of the air conditioner AC2 is shorter than that of the air conditioner AC1.
  • Lighting devices L1, L2, L3, and L4, and air conditioning device AC1 belong to office area 13
  • lighting devices L22, L23, and L24, and air conditioning device AC2 belong to office area 19, so it is determined that the use frequency of office area 19 is lower than the use frequency of office area 13 and that the use frequency of office area 19 should be increased.
  • low density is selected as the density level, so the office area use order will be aa1 or bb1. Since bb1 will be higher in the use order of office area 19 than the use order of office area 13, the office area determination unit selects bb1.
  • the function to reduce bias in environmental device usage in this embodiment operates when energy saving mode is "off” (when no energy saving mode is selected), but does not operate when it is "on” (when energy saving mode is selected).
  • Example 7 a seventh embodiment will be described.
  • the system operation mode is either a mode of expanding and reducing the office area 98 or a mode of expanding the office area 98 and reducing the office area 98 at a predetermined time, that is, an operation mode involving the reduction of the office area 98
  • the operation when some office areas 98 are excluded (are no longer determined as office areas 98) from the areas determined as office areas 98 due to a decrease in the number of people present therein differs from the several examples described above.
  • the office areas 98 with the lowest order of use shown in the office area table are excluded in order, but it is not taken into consideration which office area 98 the decrease in the number of people present in the office 99 is due to the departure of the worker who was using that office area 98.
  • the work area 98 may suddenly cease to be a work area 98, regardless of whether a worker is currently working there or not. In other words, a worker who is currently working there may suddenly be forced to move to a different work area 98 (from the excluded area to an area that is still a work area 98) or to end work altogether.
  • the presence/absence determination unit 312 (an example of an absence determination unit) in the number of people management unit 310 determines whether or not an office worker is present based on human sensing data from an externally connected sensor 391, and uses the determination result during the office area reduction process. Specifically, the presence/absence determination unit 312 determines which areas are not occupied by workers among the areas determined as the office area 98 based on the human sensing data. For this purpose, each of the areas (office area candidates 98) is provided with a human sensor that can sense whether or not a worker is absent.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining the office area in an office according to the embodiment. In FIG. 31, the furniture 97 is omitted from the floor plan of FIG.
  • each office area candidate 98 the relationship between the arrangement of each office area candidate 98 and the human sensors S1 to S12 is shown.
  • one human sensor S1 to S12 is arranged for each office area candidate 98.
  • the motion sensors S1 to S12 (hereinafter, simply referred to as motion sensors without distinguishing between them) are sensors 391 for detecting whether a person is present or absent within the candidate office area 98 in which they are located.
  • All human presence sensors do not require any further information, such as the number of workers, as long as they can detect whether a worker is present or absent in the potential work area 98. Therefore, they can be realized with an inexpensive low-resolution infrared sensor, etc.
  • each of the 12 potential office areas 98 includes four pieces of furniture 97, so 48 motion sensors can be placed somewhere on the furniture 97.
  • the office environment control system operates as follows. First, when the number of people decreases over a certain period of time and the number of people in the office 99 reaches a number at which one work area 98 may be reduced, the presence/absence determination unit 312 determines whether or not a worker is absent for each work area 98 based on the detection results of the human presence sensor in each work area 98. The presence/absence determination unit 312 then identifies work areas 98 that indicate the absence of a worker for a certain period of time or more, taking into consideration, for example, temporary absence from the desk. The work areas 98 identified here can be said to be work areas 98 that may be excluded from the work areas 98 when the work areas 98 are reduced.
  • the office area determination unit 340 excludes the identified office area 98 before the next office area 98 that is to be excluded in accordance with the use order (i.e., makes it less likely to be determined as an office area 98 than other office areas 98).
  • the identified work area 98 then changes to the second environment, reducing the hassle of workers moving around and other hassles while also helping to conserve energy throughout the office.
  • the office areas 98 to be excluded may be determined from among those identified office areas 98 according to the order of use. Furthermore, an office area 98 that is excluded from the office areas 98 in this manner without considering the order of use may also be recorded in the office area table as having been excluded. In this way, it is possible to continue reducing and expanding the office areas 98 according to the order of use on the office area table.
  • Example 8 an eighth embodiment will be described.
  • environmental control of an office 99 using a human sensor and a presence/absence determination unit 312 will be described.
  • attention is paid not to the area of the first environment determined as the office area 98, but to the area of the second environment outside the office area 98.
  • a worker who wants to do some small work may want to use the area outside the office area 98.
  • inconveniences such as slow progress in work even for small work may occur.
  • the presence/absence determination unit 312 determines whether or not a worker is present outside the office area 98 based on human sensing data of the area of the second environment outside the office area 98, and the determination result is used in the processing of environmental control to temporarily secure a work environment.
  • the human presence sensor is provided for at least one of the office area candidates 98 so that any of the office area candidates 98 may be determined as the office area 98. Therefore, the results of human presence sensing for each office area candidate 98 can be obtained even for areas outside the office area 98.
  • the office environment control system operates as follows. First, the presence/absence determination unit 312 determines whether or not a worker is present in each office area 98 based on the detection results of the human presence sensor in each office area 98. The presence/absence determination unit 312 then identifies an area outside the office area 98 where a worker has been present for more than a certain period of time, which can sufficiently exclude cases where the worker simply passed through the detection area or simply stopped for a short time (staying there long enough not to perform work). In the area identified in this way, it is considered that the worker is performing some kind of work, even though it is the second environment, so the environment control unit 350 controls the environment of this area to the third environment instead of the second environment. The third environment consumes more power than the second environment, and brightness, etc. is ensured to a minimum level that allows work to be performed.
  • the first environment has a desk surface illuminance of 500 lux
  • the second environment has a desk surface illuminance of 150 lux
  • the third environment has a desk surface illuminance of 300 lux, and is brighter (higher power consumption) than the second environment, and darker (lower power consumption) than the first environment.
  • the first environment is an air-conditioned environment controlled to have a PMV of -0.5 to 0.5, or more preferably PMV of 0, and the second environment is an air-conditioned environment controlled to have a PMV of 0.5 to 1 (summer) and a PMV of -1 to -0.5 (winter).
  • the third environment is an air-conditioned environment that is controlled to have a PMV of -0.5 to 0.5, and more preferably a PMV of 0, and is more comfortable than the second environment (higher power consumption) and equivalent to the first environment (similar power consumption).
  • control in the third environment is often temporary, and it is known that it takes time for the effects of the air-conditioned environment to be actually perceived by the worker after control begins. Therefore, the air-conditioned environment in the third environment may be equivalent to the second environment.
  • the environmental control unit 350 changes the environment of this area back from the third environment to the second environment. In this way, even if a worker appears who temporarily uses an area outside the office area 98 for work, the environment necessary for that work can be provided, thereby realizing an office environmental control system that is effective in terms of worker convenience.
  • the office environment control system includes a headcount management unit 310 that counts and manages the number of people in the office 99, an office area table management unit 330 that sets a plurality of office area candidates 98 in the office 99 and manages an office area table consisting of one or more sequences of the relationship between each of the set office area candidates 98 and the environmental equipment in the office 99, the number of seats in each of the set office area candidates 98, and the order of use of each of the set office area candidates 98, and a system operation mode and an office area congestion degree the input/output unit 320 that accepts operational input for selecting the above; an office area determination unit 340 that determines the office area 98 to be used from among the office area candidate 98 based on the counted number of people present, the office area table, and the system operation mode and office area density selected by the operational input; and an environmental control unit 350 that controls the environment of the determined office area 98 to become a predetermined first environment
  • Such an office environment control system can distinguish between the candidate office areas 98 and the office areas 98 to be used and areas that are not office areas 98, based on the counted number of people in the room, the office area table, and the system operation mode and office area density selected by operation input. Then, in the area determined as the office area 98, the environmental equipment can be controlled to create, for example, a first environment suitable for work, while in the area that is not the office area 98, the environmental equipment can be controlled to create a second environment that consumes less power than the first environment. For example, if the environmental equipment is controlled to create the second environment with the minimum necessary power consumption while taking into consideration not to impair the safety and comfort of the workers, energy conservation that reduces power consumption can be achieved throughout the office while maintaining the productivity of the workers.
  • the office environment control system according to the second aspect is the office environment control system according to the first aspect, in which the office area table is capable of setting a sequence of the order of use of the office areas 98 corresponding to the office area density.
  • the office area 98 to be used can be determined in accordance with the set order of use of the office areas 98.
  • the office environment control system according to the third aspect is the office environment control system according to the first or second aspect, in which the environmental control unit 350 reduces the power consumption of the first environment and the second environment during a pre-specified period other than working hours while maintaining a relationship in which the power consumption of the second environment is less than the power consumption of the first environment.
  • the office environment control system according to the fourth aspect is an office environment control system according to any one of the first to third aspects, in which the environmental control unit 350 controls the air conditioner AC so that the PMV is within a range of -0.5 or more and 0.5 or less in the first environment.
  • the office environment control system according to the fifth aspect is an office environment control system according to any one of the first to fourth aspects, in which the work area determination unit 340 uses the maximum number of people measured from the start of control in one day as the number of people to determine the work area 98.
  • the office environment control system according to the sixth aspect is an office environment control system according to any one of the first to fourth aspects, in which the work area determination unit 340 uses the number of people present after the decrease in the number of people as the number of people for determining the work area 98 when the decrease in the number of people continues for a predetermined period of time.
  • the office environment control system according to the seventh aspect is an office environment control system according to any one of the first to fourth aspects, in which, when the work area determination unit 340 observes a continuous decrease in the number of people for a predetermined period of time at a predetermined specified time, the number of people present in the room after the decrease is used as the number of people for determining the work area 98.
  • the reduced number of people in the room is used to control only the optimal work area 98 at that time to the first environment, and after the specified time, the area that is no longer a work area 98 due to the reduction is controlled to the second environment, thereby reducing power consumption.
  • the office environment control system is an office environment control system according to any one of the first to seventh aspects, in which the input/output unit 320 has an operation interface unit 321, which accepts input of an energy saving operation selection, the environment control unit 350 has an environmental device power consumption management unit 351, which calculates the power consumption per unit time for each office area pattern, which is a pattern of the office area 98 used when the office environment control system is in operation, calculates the average power consumption for each of the office area pattern series in which the office area patterns are arranged in order of use, and accumulates the calculation results, and the office area determination unit 340 determines the office area 98 based on the counted number of people present, the office area table, the selected office area density and whether or not an energy saving operation has been selected, and the lowest average power consumption of the office area pattern series.
  • the office area 98 allows the office area 98 to be determined more appropriately based on the counted number of people in the room, the office area table, the selected office area density and whether or not energy saving operation has been selected, as well as the low average power consumption of the office area pattern series.
  • the office environment control system is the office environment control system according to the eighth aspect, in which the headcount management unit 310 accumulates chronological data on the number of people in the room when the office environment control system is in operation, the environmental equipment power consumption management unit 351 accumulates data linking the average power consumption with the weather information and seasonal information at the time of past operation for each office area pattern used when the office environment control system was in operation in the past, the headcount management unit predicts the number of people in the room over time and predicts the order of the office areas to be used based on the selected office area density and whether or not energy saving operation was selected, extracts data corresponding to the predicted order of use of the office areas 98 from the accumulated data, predicts the power consumption based on the extracted data, current weather forecast information and seasonal information, and the office area determination unit 340 determines the office areas based on the counted number of people in the room, the office area table, the selected office area density and whether or not energy saving operation was selected, and the low predicted power consumption of the office area pattern series
  • the predicted low power consumption of the office area pattern series can be determined by applying power consumption under conditions close to those of the current day based on data that links the average power consumption for each office area pattern with meteorological information and seasonal information from the past operation, making it possible to determine an appropriate office area 98 with greater accuracy.
  • the office environment control system according to the tenth aspect is an office environment control system according to any one of the first to ninth aspects, in which the input/output unit 320 has a control effect presentation unit 322, the environment control unit 350 has an environmental device power consumption management unit 351, and the control effect presentation unit 322 presents at least one of the power consumption and/or power reduction amount at each point in time of each environmental device stored in the environmental device power consumption management unit 351, the progress of the power consumption and/or power reduction amount over time, and/or the future power consumption and/or power reduction amount.
  • control effect presentation unit 322 can present at least one of the following: power consumption and/or power reduction amount, the time series of power consumption and/or power reduction amount, and future power consumption and/or power reduction amount.
  • the office environment control system according to the eleventh aspect is an office environment control system according to any one of the first to tenth aspects, in which the input/output unit 320 has an operation interface unit 321, and the office area 98 determined by the office area determination unit 340 is displayed on an operation input device 392 controlled by the operation interface unit 321.
  • the office environment control system according to the twelfth aspect is the office environment control system according to the tenth aspect, in which the office area 98 determined by the office area determination unit 340 is displayed on the display device 393 controlled by the control effect presentation unit 322.
  • the office environment control system is an office environment control system according to the sixth or seventh aspect, in which the work area determination unit 340 performs an update process to update the determined work area 98, the number of people management unit 310 has a person status measurement unit 311, and when the office area 98 is determined when the number of people present decreases, the person status measurement unit 311 determines whether the workers within the work area 98 are in a state of concentration based on the measurement results obtained by the sensor 391 within the range of the office area 98, and if it is determined that the workers within the range of the office area 98 are in a state of concentration, the office area determination unit 340 suspends the update process for the office area 98.
  • the office environment control system according to the 14th aspect is an office environment control system according to any one of the first to thirteenth aspects, in which the input/output unit 320 has an operation interface unit 321, which accepts user input for enlarging and reducing the office area 98, and when the operation interface unit 321 accepts input for enlarging the office area 98, the office area determination unit 340 enlarges the office area 98 to be used as the next office area 98 in the current usage order in accordance with the usage order of the selected office area 98, and when the operation interface unit 321 accepts input for reducing the office area, the office area determination unit 340 reduces the office area 98 to be used as the previous office area 98 in the current usage order in accordance with the usage order of the selected office area 98.
  • the office environment control system according to the fifteenth aspect is the office environment control system according to the fourteenth aspect, which stores the number of times the expansion of the work area 98 is input, and increases the number of seats set in each of the work areas 98 when the number of times the expansion of the work area 98 is input is greater than a predetermined number.
  • the office environment control system according to the 16th aspect is an office environment control system according to any one of the first to 15th aspects, in which the environmental control unit 350 has an environmental device power consumption management unit 351, and the office area determination unit 340 refers to the operating time of each environmental device managed by the environmental device power consumption management unit 351, and selects an order of use of the office areas 98 in the office area table corresponding to the selected office area density so as to minimize bias in the operating time of each environmental device, thereby determining the office area 98.
  • the office environment control system is an office environment control system according to the sixth or seventh aspect, in which the office area determination unit 340 performs an update process to update the determined office area 98, the office environment control system has an absence determination unit (presence/absence determination unit 312), and when determining an office area 98 when the number of people present in the room decreases, the absence determination unit determines, from among the determined office areas 98, an office area 98 in which no workers are present based on the measurement results obtained by the sensor 391 measuring the range of the office area 98, and the office area determination unit 340 performs an update process for the office area 98 so that the office area 98 determined to have no workers among the determined office areas 98 is less likely to be determined as an office area 98 compared to the other office areas 98.
  • the office area determination unit 340 performs an update process to update the determined office area 98
  • the office environment control system has an absence determination unit (presence/absence determination unit 312), and when determining an office area 98 when the number of people present in the room
  • the office environment control system according to the 18th aspect is an office environment control system according to any one of the first to 17th aspects, in which the office environment control system has a presence determination unit (presence/absence determination unit 312), and the presence determination unit determines, based on a measurement result obtained by a sensor within the range of the office area candidate 98 that was not determined to be the office area 98, an office area candidate 98 in which a worker is present, among the office area candidate 98 that was not determined to be the office area 98, and the environment control unit 350 controls the environment of the area outside the office area corresponding to the office area candidate 98 in which it was determined that a worker is present, so that instead of the second environment, it becomes a third environment that consumes more power than the second environment.
  • the office environment control system has a presence determination unit (presence/absence determination unit 312), and the presence determination unit determines, based on a measurement result obtained by a sensor within the range of the office area candidate 98 that was not determined to be the office area 98, an
  • the office environment control method counts and manages the number of people in the office 99, sets a plurality of office area candidates 98 in the office 99, manages an office area table consisting of one or more series of relationships between each of the set office area candidates 98 and the environmental equipment in the office 99, the number of seats in each of the set office area candidates 98, and the use order of each of the set office area candidates 98, receives an operation input for selecting a system operation mode and office area density, determines an office area 98 to be used from the office area candidates 98 based on the counted number of people, the office area table, and the system operation mode and office area density selected by the operation input, controls the environment of the determined office area 98 to become a predetermined first environment, and controls the environment outside the office area 98 to become a predetermined second environment that consumes less power than the first environment.
  • the program according to the twentieth aspect of this embodiment is a program for causing a computer to execute the office environment control method described above.
  • the process executed by a specific processing unit may be executed by another processing unit.
  • the order of multiple processes may be changed, or multiple processes may be executed in parallel.
  • the allocation of components provided in the office environment control system to multiple devices is one example. For example, components provided in one device may be provided in another device.
  • the processing described in the above embodiment may be realized by centralized processing using a single device (system), or may be realized by distributed processing using multiple devices.
  • the processor that executes the above program may be single or multiple. In other words, centralized processing or distributed processing may be performed.
  • control unit may be configured with dedicated hardware, or may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU (Central Processing Unit) or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a HDD or semiconductor memory.
  • program execution unit such as a CPU (Central Processing Unit) or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a HDD or semiconductor memory.
  • components such as the control unit may be composed of one or more electronic circuits.
  • Each of the one or more electronic circuits may be a general-purpose circuit or a dedicated circuit.
  • the one or more electronic circuits may include, for example, a semiconductor device, an IC, or an LSI.
  • the IC or LSI may be integrated on one chip or on multiple chips.
  • an FPGA that is programmed after the LSI is manufactured can be used for the same purpose.
  • the general or specific aspects of the present disclosure may be realized as a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, or a computer program.
  • the present disclosure may be realized as a computer-readable non-transitory recording medium, such as an optical disk, a HDD, or a semiconductor memory, on which the computer program is stored.
  • the present disclosure may also be realized as any combination of a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, and a recording medium.
  • this disclosure also includes forms obtained by applying various modifications to each embodiment that a person skilled in the art may conceive, and forms realized by arbitrarily combining the components and functions of each embodiment within the scope of the spirit of this disclosure.
  • Control unit 310 Number of people management unit 311 Person status measurement unit 312 Presence/absence determination unit 321 Operation interface unit 322 Control effect presentation unit 330 Work area table management unit 340 Work area determination unit 350 Environmental control unit 351 Environmental device power consumption management unit 391 Sensor 392 Operation input device 393 Display device AC, AC1, AC2 Air conditioning equipment L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24 Lighting equipment

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Abstract

オフィス環境制御システムは、オフィス(99)の在室人数を計数し管理する人数管理部(310)と、オフィス(99)内に複数の執務エリア候補(98)を設定し、設定された執務エリア候補(98)のそれぞれと環境機器、座席数、及び、使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理する執務エリアテーブル管理部(330)と、操作入力を受け付ける入出力部(320)と、計数された在室人数、執務エリアテーブル、ならびに、操作入力に基づいて、執務エリア候補(98)の中から使用される執務エリア(98)を決定する執務エリア決定部(340)と、決定された執務エリア(98)の環境を、第1の環境になるように制御し、執務エリア(98)外の環境を、第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する環境制御部(350)と、を備える。

Description

オフィス環境制御システム、オフィス環境制御方法、及び、プログラム
 本開示は、オフィス環境制御システム、オフィス環境制御方法、及び、プログラムに関する。
 昨今、ワークスタイルの自由化などの観点から、フリーアドレスでの働き方が提案されている。このような働き方においては、それぞれのユーザは、自身の好きなエリアを選択して、業務を行うことができる。特許文献1には、このようなフリーアドレスでの働き方に関する設備制御のためのフリーアドレスオフィス用設備制御システムが開示されている。
特開2011-4047号公報
 ところで、従来のフリーアドレスでの働き方では、そのオフィス内の環境の制御が適切でない場合があった。
 本開示は、上記に鑑みて、より適切に環境の制御ができるオフィス環境制御システム等を提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係るオフィス環境制御システムは、オフィスの在室人数を計数し管理する人数管理部と、前記オフィス内に複数の執務エリア候補を設定し、設定された前記執務エリア候補のそれぞれと前記オフィス内の環境機器との関係、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの座席数、及び、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理する執務エリアテーブル管理部と、システム動作モード、及び、執務エリア密集度の選択の操作入力を受け付ける入出力部と、計数された前記在室人数、前記執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択された前記システム動作モード及び前記執務エリア密集度に基づいて、前記執務エリア候補の中から使用される執務エリアを決定する執務エリア決定部と、決定された前記執務エリアの環境を、予め定められた第1の環境になるように制御し、前記執務エリア外の環境を、予め定められた第2の環境であって、前記第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する環境制御部と、を備える。
 また、本開示の一態様に係るオフィス環境制御方法は、オフィスの在室人数を計数して管理し、前記オフィス内に複数の執務エリア候補を設定し、設定された前記執務エリア候補のそれぞれと前記オフィス内の環境機器との関係、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの座席数、及び、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理し、システム動作モード、及び、執務エリア密集度の選択の操作入力を受け付け、計数された前記在室人数、前記執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択された前記システム動作モード及び前記執務エリア密集度に基づいて、前記執務エリア候補の中から使用される執務エリアを決定し、決定された前記執務エリアの環境を、予め定められた第1の環境になるように制御し、前記執務エリア外の環境を、予め定められた第2の環境であって、前記第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する。
 また、本開示の一態様は、上記オフィス環境制御方法をコンピュータに実行させるプログラムとして実現することができる。あるいは、当該プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体として実現することもできる。
 本開示によれば、より適切に環境の制御ができる。
図1は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの適用対象となるオフィスの一例を示す図である。 図2は、実施の形態に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。 図3は、実施の形態に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。 図4は、実施の形態に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。 図5は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの機能構成を示すブロック図である。 図6は、実施の形態に係る執務エリアテーブルの一例を示す図である。 図7は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの動作を説明するフローチャートである。 図8は、実施の形態の別例に係るオフィス環境制御システムの適用対象となるオフィスの一例を示す図である。 図9は、実施の形態の別例に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。 図10は、実施の形態の別例に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。 図11は、実施の形態の別例に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。 図12は、実施の形態の別例に係る執務エリアテーブルの一例を示す図である。 図13は、実施の形態の別例に係る入出力画面の一例を示す図である。 図14は、実施の形態に係る入出力画面の一例を示す図である。 図15は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの一日の動作例を示す図である。 図16は、図15に対応する各執務エリアパターンにおける執務エリア及び執務エリア外のエリアの配置図である。 図17は、実施の形態に係る執務エリア使用順序にしたがう執務エリアパターンの一例を示す図である。 図18は、実施の形態に係る執務エリア使用順序にしたがう執務エリアパターンの一例を示す図である。 図19は、実施の形態に係る執務エリア使用順序にしたがう執務エリアパターンの一例を示す図である。 図20は、実施の形態に係る執務エリア使用順序にしたがう執務エリアパターンの一例を示す図である。 図21は、実施の形態に係る執務エリアパターン系列と執務エリアパターンとの関係を示す図である。 図22は、実施の形態に係る執務エリアパターンと単位時間当たりの環境機器消費電力量との関係を示す図である。 図23は、実施の形態に係る各執務エリアパターン系列ごとに単位時間当たりの平均電力消費量を示す図である。 図24は、実施の形態に係る執務エリアの場所の表示例を示す図である。 図25は、実施の形態に係る区間の単位時間当たりの環境機器消費電力量、気象情報、季節情報の関係を示す図である。 図26は、実施の形態に係るある条件における平均電力消費量を示す図である。 図27は、実施の形態に係るある条件における平均電力消費量を示す図である。 図28は、実施の形態に係る操作入力機器の表示画面の一例を示す図である。 図29は、実施の形態に係る照明機器の実質稼働時間の一例を示す図である。 図30は、実施の形態に係る空調機器の稼働時間の一例を示す図である。 図31は、実施の形態に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。
 以下では、本開示の実施の形態に係るオフィス環境制御システム等について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する趣旨ではない。よって、以下の実施の形態に係る構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、例えば、各図において縮尺などは必ずしも一致しない。また、各図において、実質的に同一の構成については同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 (実施の形態)
 [概要]
 以下説明する実施の形態では、フリーアドレスオフィスにおいて、オフィス内を複数の執務エリア候補に分割し、オフィスの在室人数に応じて執務エリア候補のうち、使用される執務エリアの数、配置を決定する。その際、執務エリアとして決定されたエリアは、執務に適した第1の環境に制御し、その他のエリアは、第1の環境よりもエネルギー消費量(あるいは、電力消費量)が少ない第2の環境に制御することにより、作業者(利用者(つまりユーザ)又は執務者ともいう)の執務環境への満足度を保ちながらオフィス全体としての省エネ化を図る例について説明する。
 以下、より詳細に概要を説明する。背景技術の欄に述べたように、オフィスの利用形態が固定席からフリーアドレスに変わり、また、ABW(Activity Based Working)やCOVID-19のため、リモートワーク等の働き方も普及し、オフィスで仕事をする人数が日々変動する状況が増えつつある。一方、在室者(在室人数)が少ないにも関わらず、利用者の快適性を損なわないように、オフィスの全ての照明を点灯し、さらに、空調もオフィス全体に均一に適用してしまうことで、在室者一人当たりのエネルギー使用量が増加する状況も生じている。地球温暖化対策の観点では、化石燃料由来のエネルギー消費を抑えることが必要とされているため、上記の状況は適切ではない。
 従来、例えば、特許文献1に開示されるように、オフィスの在室人数に応じて執務領域を決め、決められた執務領域に執務者を集め、執務領域の機器を稼働させつつ、執務領域以外の場所では、機器の稼働を止めることにより省エネを実施することについて説明されている。一方で、このような方策では、執務領域以外の機器が停止されるため、オフィスの雰囲気が悪くなり執務者の執務環境に対する満足度を低下させ、電力消費量を削減できるものの、執務者の生産性を低下させる恐れがあった。
 つまり、従来の制御を実施すると、執務領域以外では安全な明るさが確保できない、オフィス内のイメージが暗く働く意欲を損なう、又は、執務領域と執務領域外間で温度差があるため、これらの領域を横切る時に不快感が発生するという課題が生じうる。
 そこで、本開示では、オフィス内に在室人数に応じた大きさの執務エリアを設定し、設定した執務エリア内は執務に適した環境(照明、空調)にし、それ以外のエリアは、執務者の安全性や快適性を損なわないことに考慮した上で、執務エリアより環境維持のエネルギーを少なくすることにより、執務者の生産性を損なわず、オフィス全体での環境維持のためのエネルギーを削減することを目的とする。さらには、オフィス内の環境機器(照明機器及び空調機器など)の使用履歴を管理して、使用の偏りを少なくすることにより、環境機器を適正な機器寿命まで継続して使用可能にすることについても言及する。
 [実施例1]
 図1は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの適用対象となるオフィスの一例を示す図である。図1では、適用対象となるオフィス99の一例として、オフィス99の間取り図面が示されている。図1では、オフィス99に複数の什器97が配置されており、いくつかの什器97が執務エリア候補98に属している様子が示されている。
 上記に説明したように、本発明は、オフィス99内の在室人数が管理され、かつ、固定席ではない、フリーアドレスオフィスに適用されることにより省エネの効果を発揮する。このオフィス99の出入口にはセキュリティ管理のための入室用カードリーダー96、及び、退室用カードリーダー95が設置されており、在室人数が把握できるようになっている。室内には執務のための什器97が複数配置され、執務者が任意の席を選択できるフリーアドレスとなっている。また、什器97の配置を基準に、環境機器制御に使用するための執務エリア候補98が設定される。なお、執務エリア候補98は、使用されることが決定されると執務エリアとなるので、執務エリア98として表現される場合がある。
 図2~図4は、実施の形態に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。図2では、図1の間取り図から什器97の図示を省略し、代わりに、各執務エリア候補98を特定するための符号1~12が付されている。例えば、執務エリア候補1は、執務エリア候補98でもある。
 本実施例で使用する執務エリア候補98は、物理的に壁やパーティションで囲まれたエリアを指すのではなく、オフィス99内の空間で執務に適した環境に制御される概念上の場所を示すものである。ここで、執務エリア候補98と照明機器L(後述する図5参照)との配置の関係を図3に示し、執務エリア候補98と空調機器AC(後述する図5参照)との配置の関係を図4に示す。図3では、図1の間取り図から什器97の図示を省略し、代わりに、各執務エリア候補98と照明機器L1~L24の配置の関係が示されている。また、図4では、図1の間取り図から什器97の図示を省略し、代わりに、各執務エリア候補98と空調機器AC1及びAC2の配置の関係が示されている。
 本実施例では、在室人数に応じて執務エリア候補98が使用される執務エリア98として選択され(決定され)、選択された執務エリア98は、執務に適した第1の環境、選択されなかった執務エリア候補98は第1の環境よりも電力消費量が少ない第2の環境となるように制御されることにより省エネ化が図られる。この時、第2の環境は、第1の環境よりも電力消費量が少ないものの、まったく電力が消費されないわけではない。具体的には、第2の環境では、執務者の安全性や快適性を損なわないことに考慮した上で必要最小限の電力を消費しながら環境機器が制御される。
 図5は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの機能構成を示すブロック図である。以下説明するオフィス環境制御システムの主体は、制御部300とその制御部300に対して、情報の入出力を行うための各機器で実現される。制御部300は、例えば、クラウドサーバなどの情報処理サーバによって実現され、プロセッサ及びメモリと、これらによって実行されるアプリケーションプログラムとによって実現される。制御部300は、人数管理部310、入出力部320、執務エリアテーブル管理部330、執務エリア決定部340、及び、環境制御部350を備える。
 人数管理部310は、外部のセンサ391で計測されたオフィス99内の在室人数(以下、単に人数ともいう)を、蓄積し、人数の増加時には、最大人数を算出し、人数減少時には人数減少の判定と減少時の人数代表値の算出を行い、システムの動作モードに応じた制御用の人数情報を執務エリア決定部340に送る。本実施例では、出入口に設置されたセキュリティ管理のための入室用カードリーダー96、及び、退室用カードリーダー95を外部のセンサ391として使用し人数を計測するが、他の人数計測のためのセンシング手段を使っても良い。他の計測手段の例としては、出入口に設置される通過人数センサ、携帯電話またはビーコンからの電波信号を検出するセンサ、室内人数を計測するためのカメラ等が挙げられる。ここでの、3種類のシステム動作モードと、その時の制御用の人数情報の関係を以下に示す。人の状態計測部311及び存在不在判定部312については後述する。本実施例では、人の状態計測部311及び存在不在判定部312は必須の構成ではない。
 (1)執務エリア拡大モード:人数増加時に執務エリアの拡大処理のみを行い、人数減少時には執務エリアの状態はそのまま維持。このとき、制御用の人数は、一日の制御開始から終了までの間の最大人数とする。すなわち、各日ごとに最大人数はリセットされる。
 (2)執務エリアの拡大と縮小モード:人数増加時には執務エリア拡大処理、人数減少時には執務エリアの縮小処理を行う。このとき、制御用人数は、人数増加時には一日の制御開始からの最大人数、人数減少時には一定時間減少が継続する区間内の代表値とする。代表値としては、例えば、減少区間内での人数の平均値や、減少区間終了時の人数等を使う。
 (3)執務エリアの拡大と所定時縮小モード:人数増加時には執務エリア拡大処理、人数減少時の執務エリア縮小処理は、予め定められた指定時刻において条件を満たした場合のみ縮小処理を行う。制御用人数は、人数増加時は一日の制御開始からの最大人数、人数減少時は、予め定められた指定時刻において、一定時間人数減少が継続する場合のみ、その時の区間内の人数の代表値とする。代表値としては、例えば、減少区間内での人数の平均値や、減少区間終了時の人数等を使う。
 執務エリアテーブル管理部330は、執務エリアテーブルを管理する。執務エリアテーブルは、各執務エリア候補98毎に、それぞれの執務エリア候補98に属する照明機器L、空調機器ACとの関係、それぞれの執務エリアの座席数、密集度レベルごとの執務エリアの使用順序を示す複数の系列が含まれる。
 図6は、実施の形態に係る執務エリアテーブルの一例を示す図である。密集度レベルとは、ある時点において、使用される執務エリア98を拡大する(つまり執務エリア98を増やす)際に執務エリア候補98の中で、すでに使用中の執務エリア98に対して近接しているものから選択するのか、使用中の執務エリア98に対して距離が離れたものから選択するのかを示すものである。近接する執務エリア98を選択する場合は、密集度レベルが高い(「密集度高」)使用順序を選択し、執務エリア98間の距離が離れたものから選択する場合には密集度レベルが低い(「密集度低」)使用順序を選択する。
 他の執務者とコミュニケーションを取りながら仕事を進めるグループワークが多い場合には密集度高が選択され、他の執務者の存在を意識せず、ソロワークに集中したい執務者が多い場合には密集度レベル低を選択し、仕事の内容に応じた環境を作ることができる。これにより、執務(仕事)の効率が向上する。執務エリアテーブルは、システム管理者によって予め設定されるが、什器97の配置の変更や、密集度レベルごとの執務エリア使用順序に対するユーザの希望等により適宜修正がされる。
 入出力部320は、操作インタフェース部321及び制御効果提示部322を有する。操作インタフェース部321は、執務エリア決定部340において執務エリア使用順序決定時に必要となる、システムの動作モード、ユーザからの密集度レベルへの要望入力を操作入力機器392から受け付ける。制御効果提示部322及び表示機器393については後述する。本実施例では、制御効果提示部322及び表示機器393は必須の構成ではない。
 執務エリア決定部340は、最初に、ユーザからの入力にしたがった密集度レベルの執務エリア使用順序系列の中から一つの系列を選択し、次に、使用されている執務エリア候補98の座席数の合計に座席余裕数だけ加えた数と、人数管理部310で算出される制御用人数とを比較し、ユーザにより選択された動作モードにしたがって、座席数が不足すると判定した場合には、選択された執務エリア使用順序にしたがって、座席数を充足する執務エリア98の範囲まで使用される執務エリア98の範囲を拡大し(あるいは、執務エリア98の数を増加する)、座席数が多い場合には、選択された執務エリア使用順序にしたがって、制御用人数を満足する執務エリアの範囲まで使用される執務エリア98の範囲を縮小する(あるいは、執務エリア98の数を減少する)。
 座席余裕数は、座席数にゆとりを持たせユーザの座席選択の範囲を広げることによりユーザの満足感を高めるとともに、人数計測の誤差や環境機器動作の遅延により執務席が不足することを防ぐためにあらかじめ設定される。
 環境制御部350は、執務エリア決定部340で使用が決定された執務エリア98に対しては執務に適した第1の環境となるように、使用が決定されていないその他のエリアに対しては、執務者の安全性や快適性を損なわないことに考慮した上で、環境維持の消費電力量が第1の環境より少ない第2の環境となるように、環境機器を制御する。ここでは、環境機器の一例として、照明機器L及び空調機器ACが示されている。照明機器Lは、照明機器L1~L24を包括する概念である。また、空調機器ACは、空調機器AC1及びAC2を包括する概念である。
 上記のように、環境制御部350には、照明機器制御に加え、空調機器制御の機能も備わっており、執務エリア98に対しては執務に適した第1の照明環境及び第1の空調環境となるように、使用が決定されていないその他のエリアに対しては、執務者の快適性を損なわないことに考慮した上で、環境維持ための電力消費量が第1の照明環境及び第1の空調環境より少ない第2の照明環境及び第2の空調環境となるように照明機器、空調機器を制御する。第1の照明環境、第1の空調環境、第2の照明環境、第2の空調環境の好適な例は以下の通りである。
 第1の照明環境:机上面照度が500ルクス。
 第1の空調環境:PMV=-0.5~0.5。より好適にはPMV=0。
 第2の照明環境:床面照度150ルクス。
 第2の空調環境:夏季はPMV=0.5~1、冬季はPMV=-1~-0.5。
 第1の照明環境は執務に適した明るい環境であるため、少し暗い第2の照明環境に比べてその明るさによって容易に識別でき、入室した人を第1の照明環境で照明された執務エリア98に誘導することができる。さらに、第2の照明環境においては、照明機器Lを壁面や柱面への照射を可能なように構成することにより体感上の明るさを増し、執務者の快適感を向上することができる。
 また、環境制御部350は、オフィス99を執務に使用しない時間帯、例えば、昼休み等において、第1の照明環境の照度が第2の照明環境の照度より明るい関係を保ったまま、第1の照明環境、第2の照明環境共に減光することにより、照明機器Lで使用する電力消費量を減らすことができる。なお、環境制御部350が有する環境機器消費電力管理部351については後述する。本実施例では、環境機器消費電力管理部351は必須の構成ではない。
 次に、以上のようにして構成されるオフィス環境制御システムの動作、すなわち、制御部300の処理の流れを説明する。図7は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの動作を説明するフローチャートである。
 まず、入出力部320の操作インタフェース部321より、システム動作モード、執務エリア密集度の入力を受け付ける(S101)。次に、外部のセンサ391は、オフィスの在室人数をセンシングによって計測し、人数計測結果を出力する。そして、人数管理部310にて出力された人数計測結果を取得して、人数計測結果から制御用の人数を算出する(S102)。ステップS102における人数計測結果の取得及び制御用の人数の算出は、オフィス99の在室人数を計数して管理することの一例である。このとき、人数管理部310は、システム動作モードに応じた算出を行う。次に、執務エリア決定部340にて、システム動作モード、執務エリア密集度、制御用人数、執務エリアテーブルに基づき、執務エリアを決定する(S103)。執務エリア決定部340は、このとき、執務エリアテーブル管理部において管理されている執務エリアテーブルを読み出して使用する。次に、環境制御部350にて、決定された執務エリアを第1の照明環境、第1の空調環境に、その他のエリアを第2の照明環境、第2の空調環境となるように、環境機器を制御する(S104)。予め定められたオフィスの終了時刻になると(S105でYes)一日の制御を終了し、照明、空調を停止する(S106)。オフィスの終了時刻にならなければ(S105でNo)、ステップS102~ステップS104を繰り返し行う。
 次に、図1とは異なる配置のオフィス99の例を示す。図8は、実施の形態の別例に係るオフィス環境制御システムの適用対象となるオフィスの一例を示す図である。図2~図4と同様に、この別例に係る執務エリア候補98を特定するための符号を図9に、執務エリア候補98と照明機器Lとの配置の関係を図10に、執務エリア候補98と空調機器ACとの配置の関係を図11にそれぞれ示す。この別例の場合、図1に示す例とは什器97の配置が異なるが、このような什器配置の場合でも、図12に示すように執務エリアテーブルを作成することができ、本システムで制御することができる。図12は、このように、執務エリアテーブルを使うことにより、任意の大きさで任意の位置に執務エリアを設定できることにより、任意の什器配置に対応することができる。
 操作入力機器としては例えばタブレットPC等の情報処理端末が使われる。入出力画面の一例を図13に示す。図13は、実施の形態の別例に係る入出力画面の一例を示す図である。図中に示す入出力画面では、システム動作モード、執務エリア密集度の入力を受け付けるとともに、現在決定されている執務エリアの場所を示すことにより、執務エリアの場所を分かり易くユーザに伝えることができる。
 [実施例2]
 次に実施例2について説明する。本実施例におけるオフィス99は、図8に示すものと同様である。また、本実施例におけるオフィス環境制御システムの機能構成は、図5に示すものと同様である。本実施例における環境制御部350は、環境機器消費電力管理部351を有する。環境機器消費電力管理部351は、このシステムに接続される各環境機器の稼働時間や消費電力を管理する。また、本実施例における入出力部320は、制御効果提示部322を有する。制御効果提示部322は、稼働時の電力消費量や電力削減量を表示機器393に表示する。稼働時の電力消費量や電力削減量をユーザに提示することにより、ユーザの利便性を向上させることができる。稼働中に蓄積された消費電力データを使って算出される、各執務エリア密集度の執務エリア使用順序ごとの単位時間当たりの消費電力量を使うことにより、執務エリア決定部340は、電力消費量が少ない執務エリア使用順序を選択することができ省エネ効果が向上する。
 入出力部320内の操作インタフェース部321では、執務エリア決定部340において執務エリア使用順序決定時に必要となる、システムの動作モード、ユーザからの密集度レベルへの要望、省エネ動作選択を、図14に示す操作入出力画面から受け付ける。図14は、実施の形態に係る入出力画面の一例を示す図である。
 環境機器消費電力管理部351は、システム稼働時に、使用された執務エリアパターン毎に、単位時間当たりの電力消費量の算出と、執務エリアパターンを使用順序に並べた執務エリアパターン系列毎の平均電力消費量の算出を行う。
 図15は、実施の形態に係るオフィス環境制御システムの一日の動作例を示す図である。以下、図15を用いて本実施例について説明する。図15に示す動作例では、システム動作モードは、「執務エリア拡大と縮小モード」が、密集度レベルは、「密集度低」がユーザから選択された状態であるものとして説明する。また、図16は、図15に対応する各執務エリアパターンにおける執務エリア及び執務エリア外のエリアの配置図である。図16中において、網掛部分が執務エリアを、網掛がされていない部分が執務エリア外を示す。以降、執務エリアパターンを示す図においては網掛部分が執務エリアを、網掛がされていない部分が執務エリア外を示す。
 図8に示すオフィスレイアウトに対応する図12の執務エリアテーブルでは、密集度低を満足する執務エリア使用順序は「aa1」と「bb1」との二つあるが、本実施例では、稼働データが蓄積されるまではデフォルトで最初のものが選択されるとする。つまり、「aa1」が選択されている。図15のグラフは、一日の時間ごとの在室人数の推移を示しており、図中の各区間は、執務エリア使用順序にしたがって選択された執務エリアパターンが継続して同じである期間を示している。つまりある区間では、執務エリアパターンが一定のまま変化しないことを示している。ここで、執務エリアパターンとは、その区間内で選択されている執務エリア98の組合せを示す。執務エリアパターンを「P()」で表示し、括弧の中に選択されている執務エリア番号(図15中の符号)をカンマで区切って示す。本実施例では執務エリアが7箇所あるため、執務エリアパターンの数は121個となる。
 図15の下部に示すように、人数が主として増加する区間1~3では、P(13)~P(13,17,18)のように執務エリア98が増え、人数が主として減少する区間4~5では、P(13,17)~P(13)のように執務エリアが少なくなる。執務エリアテーブルの執務エリア使用順序にしたがって執務エリアパターンを並べたものを図17~図20に示す。図17~図20は、実施の形態に係る執務エリア使用順序にしたがう執務エリアパターンの一例を示す図である。なお図17は、図16に示す例と対応する図である。図17~図20に示すように、執務エリア使用順序にしたがって、それぞれ異なるパターンで執務エリア候補が執務エリアとして決定される。ここで、各執務エリア使用順序に並べた執務エリアパターンを、執務エリアパターン系列と呼ぶ。執務エリアパターン系列と執務エリアパターンとをまとめたものを図21に示す。図21は、実施の形態に係る執務エリアパターン系列と執務エリアパターンとの関係を示す図である。
 環境機器消費電力管理部351では、各区間の継続時間、及び、各区間内での環境機器消費電力量を計測し、環境機器消費電力量を継続時間で除算して、単位時間当たりの環境機器消費電力量を算出し、各区間で選択されている執務エリアパターンと関係付ける。また、各区間で使用された各環境機器と各区間の継続時間とにより、各環境機器ごとに稼働時間も蓄積する。照明機器に関しては、稼働時間に加え稼働時間に調光率を乗算した値も保存する。以後、稼働時間に調光率を乗算したものを実質稼働時間と称する。執務エリアパターンと単位時間当たりの環境機器消費電力量との関係を図22に示す。図22は、実施の形態に係る執務エリアパターンと単位時間当たりの環境機器消費電力量との関係を示す図である。
 また、図23は、実施の形態に係る各執務エリアパターン系列ごとに単位時間当たりの平均電力消費量を示す図である。各区間の単位時間当たりの環境機器消費電力量を全区間に亘って平均し、執務エリアパターン系列の平均電力消費量とする。本実施例では、執務エリアパターン系列aa1が選択されているため、aa1の平均電力消費量として、タイムスタンプを付けてデータを蓄積する。このようにして、図23に示すように、各執務エリアパターン系列ごとに単位時間当たりの平均電力消費量が稼働日ごとに蓄積される。これら蓄積された単位時間当たりの平均電力消費量を日間平均し、この平均値を使って各執務エリアパターンの電力消費状態を比較することができる。
 各環境機器の消費電力データは、環境制御部350から各環境機器に対し、定期的に消費電力を問い合わせて入手する。又は、予め、各環境機器ごとに単位時間当たりの消費電力量のデータテーブルを持ち、各環境機器ごとの稼働時間から算出しても良い。
 執務エリア決定部340では、計数された人数から算出した制御用人数と、現在選択されている執務エリア98の総座席数に座席余裕数を加えた座席数とを比較して座席数の過不足を判断する。次に、操作インタフェース部321で入力された動作モード、密集度レベルに基づき、執務エリアテーブルから選択された執務エリア密集度の執務エリア使用順序を選択する。
 次に、省エネ動作が選択されている場合(省エネ動作選択が有る場合)、執務エリア使用順序に対応する執務エリアパターン系列の平均電力消費量を参照し、平均電力消費量が少ない執務エリア使用順序を選択し執務エリアを決定する。図14に示す入出力画面のように、密集度レベルが「低」で、省エネ動作が「選択されている」場合、図12に示す執務エリアテーブルより、執務エリア使用順序はaa1とbb1とが候補として選択され、図23を参照してこれらの候補の内、平均電力消費量の少ない方の執務エリア使用順序が決定される。省エネ動作が選択されない場合(省エネ動作選択が無い場合)は、デフォルトで先に記されたaa1を選択しても良いし、aa1とbb1とを交互に使用しても良い。
 入出力部320内の制御効果提示部322では、環境機器消費電力管理部351で管理する現在の消費電力量、及び過去の時系列の消費電力量のデータを使い、表示機器393に対し、電力消費量や電力削減量、または電力消費量や電力削減量の時系列での経過、または今後の電力消費量や電力削減量の見通しの全て、またはその内のいくつかを示し、ユーザにシステムの効果を認知し易くして利便性を高めることができる。電力削減量は、全ての環境機器をフル稼働させた場合に消費する電力量を基準として設定しても良いし、前年度の実績を基準に設定しても良い。表示機器393は、オフィス99内に設置するデジタルサイネージ機器でも良いし、オフィス99内のユーザが使用する、パソコンやタブレットPCのディスプレイモジュールに表示しても良い。
 また、制御効果提示部322は、表示機器393に現在決定されている執務エリア98の場所を示しても良い。表示例を図24に示す。図24は、実施の形態に係る執務エリアの場所の表示例を示す図である。図24の表示例では、現在の電力消費量と電力削減量、電力削減量の時系列の実績と予測、現在有効な執務エリアを表示している。電力削減量のグラフでは、実線が実績、破線が予測を示しており、実績値と予測値とを使って通年の電力削減量をまとめて認識可能なようになっている。
 [実施例3]
 次に実施例3について説明する。本実施例では、人数管理部310に蓄積された人数データを使って予測される一日の在室人数を基に予測する執務エリア使用パターン、気象予報データ、稼働中の消費電力量、稼働時に消費電力量と共に蓄積された気象情報データに基づき、各執務エリア密集度の執務エリア使用順序ごとの電力消費量を予測し、予測される電力消費量が少ない執務エリア使用順序を選択することにより省エネ効果を高める構成について説明する。本実施例では、実施例2と同様に、オフィス99は、図8に示すものと同様である。
 環境機器制御部350内の環境機器消費電力管理部351では、図25に示すように、稼働時に各区間で使用された執務エリアパターンごとに、区間の単位時間当たりの環境機器消費電力量、気象情報、季節情報を蓄積する。気象情報は、天気を表す晴、曇り、雨や、気温、湿度等の気象に関する情報を指す。季節情報は、春夏秋冬の区別で、その時点の暦から算出する。図9に示す執務エリアテーブルで、密集度低が選択された時、執務エリア使用順序aa1の場合の各執務エリアパターンに対する各気象情報ごとの平均電力消費量を図26に、執務エリア使用順序bb1の場合の各執務エリアパターンに対する各気象情報ごとの平均電力消費量を図27にそれぞれ示す。ここでは、気象情報として天気(晴、曇り、雨のいずれか)を使用した。
 上記の実施例2の説明内容に加え、人数管理部310では蓄積された時系列の人数データと、稼働日の暦や行事予定情報を使い、システムが稼働する当日の時系列の在室人数予測を行う。この予測された時系列の在室人数と、ユーザから入力された、システム動作モード、執務エリア密集度、省エネ動作の選択結果から、執務エリア使用順序の候補を選択する。システム動作モードが「拡大・縮小モード」、執務エリア密集度が「密集度低」、省エネ動作が「オン」が選択されているとして説明する。図15に示した、実際の稼働時と同様に、これらの情報から、区間と執務エリアパターンとを予測することができる。密集度低の場合、執務エリア使用順序はaa1とbb1との二つがあるため、それぞれについて執務エリアパターンが予測され、次のようになる。
 (1)aa1:P(13)→P(13,17)→P(13,17,18)→P(13,17)→P(13)
 (2)bb1:P(19)→P(15,19)→P(14,15,19)→P(15,19)→P(19)
 気象予報の結果では、各区間の天気は次のように予測されているとする。
 区間1:晴、区間2:曇り、区間3:雨、区間4:曇り、区間5:晴
 図26及び図27から、各区間の天気予報に対応する平均電力消費量を抜き出し、平均電力消費量を集計すると次となる。
 Wtotal(aa1) = W_P(13)(晴)+W_P(13,17)(曇り)+W_P(13,17,18)(雨)+W_P(13,17)(曇り)+W_P(13)(晴)
 Wtotal(bb1) = W_P(19)(晴)+W_P(15,19)(曇り)+W_P(14,15,19)(雨)+W_P(15,19)(曇り)+W_P(19)(晴)
 執務エリア決定部において、予測結果から集計された二つの執務エリア使用順序の平均電力消費量Wtotal(aa1)とWtotal(bb1)とを比較し、平均電力消費量が少ない方を選択する。このようにして使用する執務エリアを決定することにより、気象の変化にも対応して消費電力を低減させることができる。この例の説明では、季節情報を使ってはいないが、図26及び図27に示す各執務エリアパターンごとに各気象情報に対応した平均電力消費量のデータを保持するときに、さらに、季節情報も加えて分類することにより、当日の予測時に同じ季節の情報を使って、さらに適切な執務エリア使用順序の予測ができ、消費電力削減の効果が向上する。
 [実施例4]
 次に実施例4について説明する。本実施例では、実施例1において、人数管理部310内の人の状態計測部311が、外部に接続されたセンサ391からの人の状態データより、人の状態計測部311で執務者が集中状態か否かを判定し、その判定結果を執務エリア縮小処理時に使用する。なお、このためのセンサ391と対象者が集中状態か否かの判定とは、例えば、センサ391としてカメラを使用し、撮像された画像に写る対象者を画像解析することによる集中状態か否かの判定が用いられるが、その他、既存のいかなる技術が適用されてもよい。このように、センサ391は、オフィスの在室人数をセンシングする機能の他にも、センシングの機能を備えている。つまり、センサ391は、いくつかのセンシングの機能をそれぞれ有する複数の検知器を包括する概念である。言い換えると、センサ391に含まれるある検知器は、オフィスの在室人数をセンシングするために用いられ、センサ391に含まれる別の検知器は、人の状態をセンシングするために用いられる。
 本実施例は、執務エリア98を縮小させる(以降の執務エリア98に含まれないようにその時点での一部の執務エリア98を除外する)場合に、縮小させる執務エリア98内に居る人の状態を計測し、執務をしている人の状態が集中状態と計測された場合には、執務エリア縮小処理を保留することにより、執務者の作業への影響を少なくするものである。一方で、縮小処理の保留中に、集中状態から通常の状態に戻ったと判断されると、執務エリアの縮小処理を実施する。
 本実施例におけるオフィス環境制御システムの機能構成は、図5に示すものと同様である。人の状態計測部311は、センサ391から入力された人に関する情報(例えば、画像)から、人が集中状態か否かを判定する。執務エリア決定部340は、執務エリア98を縮小すると判定するとき、縮小する執務エリア98に居る人の状態を人の状態計測部311に問い合わせ、集中状態の人が居るとの応答があった場合には、縮小処理を保留する。縮小処理保留中は、人の状態計測部311に縮小対象の執務エリア98に居る人の状態についての問い合わせを継続して行い、集中状態から通常状態(集中状態でない状態)に変化した後、縮小処理を実行する。上記のように、センサ391にカメラを使用する場合、人の状態計測部311は、人の体の動きや顔の表情から集中状態を判定することができる。
 [実施例5]
 次に実施例5について説明する。本実施例では、実施例1において操作インタフェース部321が操作入力機器392から執務エリア拡大、執務エリア縮小のユーザ入力を受け付ける。このように、システムが執務エリアの自動制御中にユーザの要望を受け付けることにより、共連れ等で人数が正常に計測されず在室人数が計測値よりも多い状況が発生する場合や、座席余裕数の要望がシステム稼働中にユーザの状況により変わった場合に対応でき、ユーザの利便性が高くなる。また、拡大モードで運用している時に、ユーザが執務エリア98の縮小が可能と判断した時に、執務エリア98の縮小入力を受け付けて縮小処理を実施することにより、省エネ効果を高くすることができる。また、執務エリア拡大入力の頻度を記憶しておき、入力頻度が所定の閾値よりも高い場合には、座席余裕数を増やすことにより、ユーザの要望に合ったシステムの動作を実現できユーザの利便性が向上する。
 図28は、操作入力機器の表示画面の一例を示す図である。操作入力機器392の表示画面には図28に示すように動作モード、密集度レベルの入力に加え、執務エリア拡大・縮小のボタンが付加される。操作インタフェース部321は、執務エリア拡大・縮小のボタン操作を受け付けると、執務エリア決定部340に対して、拡大または縮小の指令を出す。執務エリア決定部340は、現在選択している執務エリア使用順序に従い、拡大の場合は使用順位を一つ増やして使用順序の次の執務エリア98を加え、縮小の場合は現在の使用順序の執務エリア98を無効にし、使用順位を一つ減らす。
 執務エリア拡大入力の操作頻度を執務エリア使用順序ごとに記憶しておき、頻度が高い場合には座席余裕数を増加させることもできる。座席余裕数を増加させた場合、操作入力機器392又は表示機器393に変更結果を表示しユーザに通知する。
 [実施例6]
 次に実施例6について説明する。本実施例では、実施例2において、蓄積された環境機器の稼働時間に偏りがある場合には、稼働時間の偏りが少なくなるように執務エリア98の使用順序を選択することにより、環境機器をできるだけ均等に使用し、オフィス99全体の環境機器の寿命を延ばすことに寄与する。
 実施例2で用いた図8に示すオフィス99の例で説明する。操作インタフェース部321からのユーザ入力は、システム動作モード「執務エリア拡大と縮小モード」、密集度レベル「密集度低」、省エネ動作「オフ」が選択されているとして説明する。システム開始時に照明機器Lの実質稼働時間、空調機器ACの稼働時間の偏りが予め定めた規定値以上となっている場合に、実質稼働時間が少ない照明機器L又は稼働時間が少ない空調機器ACが属する執務エリア候補98の使用順序の順位が高い執務エリア使用順序を執務エリア決定部340が選択する。具体的には、照明機器Lの実質稼働時間が図29、空調機器ACの稼働時間が図30となっている場合、照明機器L1、L2、L3、及びL4に比べ照明機器L22、L23、及びL24の実質稼働時間が短く、空調機器AC1に比べ空調機器AC2の稼働時間が短くなっている。照明機器L1、L2、L3、及びL4、ならびに、空調機器AC1は、執務エリア13に属し、照明機器L22、L23、及びL24、ならびに、空調機器AC2は執務エリア19に属すため、執務エリア19の使用頻度が執務エリア13の使用頻度に比べて低く、執務エリア19の使用頻度を高くすべきと判定する。図12の執務エリアテーブルを参照し、密集度レベルは密集度低が選択されているため、執務エリア使用順序はaa1又はbb1となる。執務エリア19の使用順序が執務エリア13の使用順序より高くなるのはbb1の方であるため執務エリア決定部はbb1を選択する。
 本実施例の環境機器使用の偏りを減らす機能は、省エネ動作「オフ」が選択されている時(省エネ動作選択が無い場合)に動作し、「オン」時(省エネ動作選択が有る場合)には動作しない。
 [実施例7]
 次に、実施例7について説明する。本実施例では、システム動作モードが執務エリア98の拡大と縮小モード、又は、執務エリア98の拡大と所定時縮小モードのいずれか、すなわち、執務エリア98の縮小を伴う動作モードにおいて、執務エリア98として決定されたエリアから、在室人数の減少に伴っていくつかの執務エリア98が除外される(執務エリア98として決定されなくなる)ときの動作が、上記に説明したいくつかの例と異なっている。具体的には、上記のいずれかの実施例では、執務エリアテーブルに示される使用順序が低次の執務エリア98から順に除外されたが、オフィス99の在室人数の減少が、どの執務エリア98を使用していた作業者の退室によるものかが考慮されていない。
 そのため、執務エリア98の縮小によって、作業者が執務中であるか否かに関わらず、執務エリア98が突然執務エリア98ではなくなることがある。つまり、執務中の作業者は、突然、(除外されたエリアから未だ執務エリア98であるエリアへ)執務エリア98の移動、又は、執務自体の終了を余儀なくされたりしうる。
 そこで、本実施例では、人数管理部310内の存在不在判定部312(不在判定部の一例)が、外部に接続されたセンサ391からの人感センシングデータより、存在不在判定部312で執務者が存在しているか又は存在していないかを判定し、その判定結果を執務エリア縮小処理時に使用する。具体的には、存在不在判定部312は、人感センシングデータに基づいて執務エリア98に決定されているエリアのうち、作業者がいないエリアを判定する。そのために、全てのエリア(執務エリア候補98)には、それぞれ、作業者が不在であるか否かのセンシングを行うことができる人感センサが設けられている。図31は、実施の形態に係るオフィスにおける執務エリアを説明するための図である。図31では、図1の間取り図から什器97の図示を省略し、代わりに、各執務エリア候補98と人感センサS1~S12の配置の関係が示されている。人感センサS1~S12は、執務エリア候補98の1つについて、例えば、1つ配置されている。人感センサS1~S12(以下、それぞれを区別せず単に人感センサともいう)は、それぞれ、配置されている執務エリア候補98内に人が不在であるか又は存在しているかを検知するためのセンサ391の1つである。
 人感センサは、いずれも、執務エリア候補98に作業者が存在しているか又は不在であるかを検知できれば、作業者の人数などのそれ以上の情報は必要ない。そのため、安価な低解像赤外線センサなどで実現することができる。
 なお、執務エリア候補98は、図8に説明したようにその配置を変更することができる。そのため、執務エリア候補98の1つに対して1つの人感センサを配置するのではなく、什器97の1つに対して1つの人感センサを配置してもよい。つまり、図1のオフィス99の例では、12の執務エリア候補98のそれぞれに、4つの什器97が含まれているので、48個の人感センサを什器97のどこかに配置すればよい。
 本実施例では、オフィス環境制御システムは、以下のように動作する。まず、一定時間に亘って人数が減少し、オフィス99の在室人数が一つの執務エリア98を縮小させてもよい人数に達した場合、各執務エリア98の人感センサの検知結果から存在不在判定部312が執務エリア98ごとに作業者が不在か否かを判定する。そして、存在不在判定部312は、例えば、一時離席などを考慮した一定時間以上の作業者の不在を示す執務エリア98を特定する。ここで特定された執務エリア98は、執務エリア98の縮小の際に、執務エリア98から除外してもよい執務エリア98といえる。そのため、執務エリア決定部340は、執務エリアテーブルの使用順序を参照する前に、除外してもよい執務エリア98として特定された執務エリア98がある場合は、使用順序に従った場合に次に除外される執務エリア98よりも先に、特定された執務エリア98を除外する(つまり、他の執務エリア98よりも執務エリア98に決定されにくくする)。すると、特定された執務エリア98は、第2の環境に変化するので、作業者の移動などの煩雑さを抑制しつつ、オフィス全体としての省エネ化を図ることができる。
 なお、除外してもよい執務エリア98として特定された執務エリア98が複数ある場合、それらの特定された執務エリア98の中で、使用順序に従って、除外する執務エリア98を決定してもよい。また、このようにして、使用順序を考慮せずに執務エリア98から除外された執務エリア98は、執務エリアテーブルにも除外済みであることが記録されてもよい。そうすることで、執務エリアテーブル上で、使用順序に従う執務エリア98の縮小及び拡大を引き続き行うことができる。
 [実施例8]
 次に、実施例8について説明する。本実施例では、実施例7と同様に、人感センサと、存在不在判定部312とを用いたオフィス99の環境制御について説明する。ここでは、執務エリア98として決定された第1の環境のエリアではなく、執務エリア98外の、第2の環境のエリアについて着目する。この執務エリア98外のエリアも、例えば、ちょっとした作業をしたい作業者などが使用したいという要望が生じることがある。そのような場合に、第2の環境は作業を行うのに適していない環境であるので、ちょっとした作業であっても作業が捗らないなどの不都合が起こりうる。そこで、本実施例では、存在不在判定部312(存在判定部の一例)が、執務エリア98外の第2の環境のエリアの人感センシングデータより、存在不在判定部312で執務エリア98外に執務者が存在しているか又は存在していないかを判定し、その判定結果を一時的な作業環境確保のための環境制御の処理に使用する。
 人感センサは、上記実施例7に説明したように、どの執務エリア候補98が執務エリア98として決定されてもよいように、少なくとも執務エリア候補98の1つに対して1つの人感センサが設けられるようになっている。そのため、執務エリア98外のエリアについても執務エリア候補98ごとの人感センシングの結果を得ることができる。
 本実施例では、オフィス環境制御システムは、以下のように動作する。まず、各執務エリア98の人感センサの検知結果から存在不在判定部312が執務エリア98ごとに作業者が存在するか否かを判定する。そして、存在不在判定部312は、例えば、単に作業者が検知エリアを通過しただけ、あるいは、作業者が少し立ち止まっただけ(執務をするほどでない程度に滞在しただけ)などの場合が十分排除されうる一定時間を超えて作業者が存在している執務エリア98外のエリアを特定する。そのようにして特定されたエリアでは、第2の環境であるにもかかわらず、作業者が何らかの作業をしているものと考えられるので、環境制御部350は、このエリアの環境を、第2の環境の代わりに第3の環境に制御する。第3の環境は、第2の環境よりも電力消費量の多い環境であり、明るさなどが、最低限作業をすることができる程度に確保されている。
 一例として、実施例1で述べたように、第1の環境は、机上面照度が500ルクスであり、第2の環境は、机上面照度が150ルクスである。これに対して、第3の環境は、机上面照度が300ルクスであり、第2の環境よりも明るく(電力消費量が多く)、第1の環境よりも暗い(電力消費量が少ない)。また、一例として、実施例1で述べたように、第1の環境は、空調環境として、PMV=-0.5~0.5、より好適にはPMV=0となるように制御され、第2の環境は、空調環境として、PMV=0.5~1(夏季)、PMV=-1~-0.5(冬季)となるように制御される。これに対して、第3の環境は、空調環境として、PMV=-0.5~0.5、より好適にはPMV=0となるように制御され、第2の環境よりも快適であり(電力消費量が多く)、第1の環境と同等である(電力消費量が同程度)。ただし、第3の環境での制御は、一過的なものである場合がほとんどであり、しかも空調環境は、制御を開始してから、実際に作業者に効果が知覚されるまでに時間を要することが知られている。そのため、第3の環境における空調環境は、第2の環境と同等であってもよい。
 その後、予め設定された時間(例えば、十数分~数十分)が経過した後、又は、存在不在判定部312が作業者が不在であると判定した場合に、環境制御部350は、このエリアの環境を第3の環境から第2の環境に戻す。このようにして、一時的に執務エリア98外を作業に使用する作業者が現れたとしても、その作業に必要な環境を提供することができるので、作業者における利便性の観点で有効なオフィス環境制御システムを実現できる。
 [効果等]
 以上説明したように、本実施の形態の第1態様に係るオフィス環境制御システムは、オフィス99の在室人数を計数し管理する人数管理部310と、オフィス99内に複数の執務エリア候補98を設定し、設定された執務エリア候補98のそれぞれとオフィス99内の環境機器との関係、設定された執務エリア候補98のそれぞれの座席数、及び、設定された執務エリア候補98のそれぞれの使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理する執務エリアテーブル管理部330と、システム動作モード、及び、執務エリア密集度の選択の操作入力を受け付ける入出力部320と、計数された在室人数、執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択されたシステム動作モード及び執務エリア密集度に基づいて、執務エリア候補98の中から使用される執務エリア98を決定する執務エリア決定部340と、決定された執務エリア98の環境を、予め定められた第1の環境になるように制御し、執務エリア98外の環境を、予め定められた第2の環境であって、第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する環境制御部350と、を備える。
 このようなオフィス環境制御システムは、計数された在室人数、執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択されたシステム動作モード及び執務エリア密集度に基づいて、執務エリア候補98の中から使用される執務エリア98と執務エリア98でないエリアとを区分けすることができる。そして、執務エリア98として決定されたエリアでは、例えば、執務に適した第1の環境となるように環境機器を制御しつつ、執務エリア98でないエリアでは、第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように環境機器を制御することができる。例えば、第2の環境を、執務者の安全性や快適性を損なわないことに考慮した上で必要最低限の電力消費量で環境機器を制御するようにすれば、オフィス全体で、執務者の生産性を維持しながら、電力消費量を低減させる省エネ化を実現できる。
 また、例えば、第2態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリアテーブルが、執務エリア密集度に対応する執務エリア98の使用順序の系列が設定可能である、第1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、執務エリア98を決定する際に、設定された執務エリア98の使用順序に沿って、使用される執務エリア98を決定することができる。
 また、例えば、第3態様に係るオフィス環境制御システムは、環境制御部350が、執務時間以外の予め指定された期間において、第2の環境の電力消費量が第1の環境の電力消費量より少ない関係を保ったまま、第1の環境及び第2の環境の電力消費量を減少させる、第1又は第2態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、執務時間以外の予め指定された期間において、さらに消費電力量を低減させることができる。
 また、例えば、第4態様に係るオフィス環境制御システムは、環境制御部350が、空調機器ACを制御し、第1の環境ではPMVが-0.5以上0.5以下の範囲内となるように空調機器ACを制御する、第1~第3態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、第1の環境ではPMVが-0.5以上0.5以下の範囲内の執務に適した空調環境を実現できる。
 また、例えば、第5態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア決定部340が、一日の制御開始から計測された在室人数の最大値を、執務エリア98を決定するための人数として用いる、第1~第4態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、在室人数の最大値のみを用いることで、不用意に執務エリアが縮小されることを無くすことができる。
 また、例えば、第6態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア決定部340が、予め定められた一定時間に亘って人数減少が継続する場合、減少した後の在室人数を、執務エリア98を決定するための人数として用いる、第1~第4態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、減少した後の在室人数を用いることで、その時点での最適な範囲の執務エリア98だけを第1の環境に制御し、縮小によって執務エリア98でなくなったエリアを第2の環境に制御することによる、消費電力量の削減を図ることができる。
 また、例えば、第7態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア決定部340が、予め定められた所定の時刻において、予め定められた一定時間に亘る人数減少継続を観測した場合、減少した後の在室人数を、執務エリア98を決定するための人数として用いる、第1~第4態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、所定の時刻になったときに、減少した後の在室人数を用いることで、その時点での最適な範囲の執務エリア98だけを第1の環境に制御し、所定の時刻以降において、縮小によって執務エリア98でなくなったエリアを第2の環境に制御することによる、消費電力量の削減を図ることができる。
 また、例えば、第8態様に係るオフィス環境制御システムは、入出力部320が、操作インタフェース部321を有し、操作インタフェース部321が、省エネ動作選択の入力を受け付け、環境制御部350が、環境機器消費電力管理部351を有し、環境機器消費電力管理部351が、オフィス環境制御システムの稼働時に、使用された執務エリア98のパターンである執務エリアパターン毎に単位時間当たりの電力消費量を算出し、執務エリアパターンを使用順序に並べた執務エリアパターン系列のそれぞれの平均電力消費量を算出して算出結果を蓄積し、執務エリア決定部340が、計数された在室人数、執務エリアテーブル、選択された執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無、ならびに、執務エリアパターン系列の平均電力消費量の少なさに基づき執務エリア98を決定する、第1~第7態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、計数された在室人数、執務エリアテーブル、選択された執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無、ならびに、執務エリアパターン系列の平均電力消費量の少なさに基づき、より適切に、執務エリア98を決定することができる。
 また、例えば、第9態様に係るオフィス環境制御システムは、人数管理部310が、オフィス環境制御システムの稼働時に、時系列の在室人数データを蓄積し、環境機器消費電力管理部351が、過去のオフィス環境制御システムの稼働時に、使用された執務エリアパターン毎に、平均電力消費量と、当該過去の稼働時の気象情報及び季節情報とを紐づけたデータを蓄積し、選択された執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無から、人数管理部で時系列の在室人数を予測して使用される執務エリアの順序を予測し、蓄積されたデータの中から、予測された執務エリア98の使用順序に対応するデータを抽出し、抽出されたデータと、現在の気象予報情報及び季節情報とに基づき、電力消費量を予測し、執務エリア決定部340が、計数された在室人数、執務エリアテーブル、選択された執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無、ならびに、執務エリアパターン系列の予測された電力消費量の少なさに基づき執務エリアを決定する、第8態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、計数された在室人数、執務エリアテーブル、選択された執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無、ならびに、執務エリアパターン系列の予測された電力消費量の少なさに基づき、より適切に、執務エリア98を決定することができる。このとき、執務エリアパターン系列の予測された電力消費量の少なさには、執務エリアパターン毎の、平均電力消費量と、当該過去の稼働時の気象情報及び季節情報とを紐づけたデータに基づいて、当日に近い条件の電力消費量を適用することができるため、より精度よく、適切な執務エリア98を決定することが可能となる。
 また、例えば、第10態様に係るオフィス環境制御システムは、入出力部320が、制御効果提示部322を有し、環境制御部350が、環境機器消費電力管理部351を有し、制御効果提示部322が、環境機器消費電力管理部351に蓄積された各環境機器の各時点での電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方、電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方の時系列での経過、ならびに、今後の電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方のうち、少なくとも1つを提示する、第1~第9態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、制御効果提示部322によって、電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方、電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方の時系列での経過、ならびに、今後の電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方のうち、少なくとも1つを提示することができる。
 また、例えば、第11態様に係るオフィス環境制御システムは、入出力部320が、操作インタフェース部321を有し、執務エリア決定部340で決定された執務エリア98を、操作インタフェース部321が制御する操作入力機器392に表示する、第1~第10態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、決定された執務エリア98を、操作入力機器392に表示された画像等から、ユーザが視覚的に確認することができる。
 また、例えば、第12態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア決定部340で決定された執務エリア98を、制御効果提示部322が制御する表示機器393に表示する、第10態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、決定された執務エリア98を、表示機器393に表示された画像等から、ユーザが視覚的に確認することができる。
 また、例えば、第13態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア決定部340が、決定された執務エリア98を更新する更新処理を行い、人数管理部310が、人の状態計測部311を有し、在室人数の減少時に執務エリア98を決定する場合に、人の状態計測部311が、執務エリア98の範囲内をセンサ391で計測した計測結果に基づいて、執務エリア98の範囲内の作業者が集中状態か否かを判定し、執務エリア98の範囲内の作業者が集中状態と判定された場合には、執務エリア決定部340が、執務エリア98の更新処理を保留する、第6又は第7態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、縮小予定となった執務エリア98で執務者が集中状態で執務を行っている場合には、その執務エリア98の縮小を保留して、当該執務者の執務の妨げとならないようにすることができる。
 また、例えば、第14態様に係るオフィス環境制御システムは、入出力部320が、操作インタフェース部321を有し、操作インタフェース部321が、執務エリア98の拡大及び縮小のユーザによる入力を受け付け、執務エリア98の拡大の入力を受け付けた場合、執務エリア決定部340が、選択された執務エリア98の使用順序に従って、現在の使用順位の次の順位の執務エリア98に決定して使用される執務エリア98を拡大し、執務エリアの縮小の入力を受け付けた場合、執務エリア決定部340が、選択された執務エリア98の使用順序に従って、現在の使用順位の前の順位の執務エリア98に決定して使用される執務エリア98を縮小する、第1~第13態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、ユーザからの入力によって、人為的に執務エリア98の拡大及び縮小を行うことができる。
 また、例えば、第15態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア98の拡大の入力回数を記憶し、執務エリア98の拡大の入力回数が予め定めた回数より多い場合には、執務エリア98のそれぞれに設定される座席余裕数を増加させる、第14態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、過去の執務エリア98の拡大の入力回数に基づいて、そのオフィスでのユーザにより適合した執務エリア98の決定をすることができる。
 また、例えば、第16態様に係るオフィス環境制御システムは、環境制御部350が、環境機器消費電力管理部351を有し、執務エリア決定部340が、環境機器消費電力管理部351で管理される各環境機器の稼働時間を参照して、選択された執務エリア密集度に対応する執務エリアテーブル中の執務エリア98の使用順序の中から、各環境機器の稼働時間の偏りが少なくなるように執務エリア98の使用順序を選択し、執務エリア98を決定する、第1~第15態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、各環境機器の稼働時間の偏りが少なくなるように執務エリア98を決定することができる。
 また、例えば、第17態様に係るオフィス環境制御システムは、執務エリア決定部340が、決定された執務エリア98を更新する更新処理を行い、オフィス環境制御システムが、不在判定部(存在不在判定部312)を有し、在室人数の減少時に執務エリア98を決定する場合に、不在判定部が、執務エリア98の範囲内をセンサ391で計測した計測結果に基づいて、決定されている執務エリア98のうち、作業者がいない執務エリア98を判定し、執務エリア決定部340が、決定されている執務エリア98のうちの作業者がいないと判定された執務エリア98を、他の執務エリア98に比べて執務エリア98に決定されにくいように執務エリア98の更新処理を行う、第6又は第7態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、作業者の移動などの煩雑さを抑制しつつ、オフィス全体としての省エネ化を図ることができる。
 また、例えば、第18態様に係るオフィス環境制御システムは、オフィス環境制御システムが、存在判定部(存在不在判定部312)を有し、存在判定部が、執務エリア98に決定されなかった執務エリア候補98の範囲内をセンサで計測した計測結果に基づいて、執務エリア98に決定されなかった執務エリア候補98のうち、作業者が存在する執務エリア候補98を判定し、環境制御部350が、執務エリア外のうち、作業者が存在すると判定された執務エリア候補98に対応するエリアの環境を、第2の環境の代わりに、第2の環境よりも電力消費量の多い第3の環境になるように制御する、第1~第17態様のいずれか1態様に記載のオフィス環境制御システムである。
 これによれば、作業に必要な環境を提供することができるので、作業者における利便性の観点で有効なオフィス環境制御システムを実現できる。
 また、本実施の形態の第19態様に係るオフィス環境制御方法は、オフィス99の在室人数を計数して管理し、オフィス99内に複数の執務エリア候補98を設定し、設定された執務エリア候補98のそれぞれとオフィス99内の環境機器との関係、設定された執務エリア候補98のそれぞれの座席数、及び、設定された執務エリア候補98のそれぞれの使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理し、システム動作モード、及び、執務エリア密集度の選択の操作入力を受け付け、計数された在室人数、執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択されたシステム動作モード及び執務エリア密集度に基づいて、執務エリア候補98の中から使用される執務エリア98を決定し、決定された執務エリア98の環境を、予め定められた第1の環境になるように制御し、執務エリア98外の環境を、予め定められた第2の環境であって、第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する。
 これによれば、上記に記載のオフィス環境制御システムと同様の効果を奏することができる。
 また、本実施の形態の第20態様に係るプログラムは、上記に記載のオフィス環境制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 これによれば、コンピュータを用いて上記に記載のオフィス環境制御システムと同様の効果を奏することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、本開示に係るオフィス環境制御システム等について、上記の実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
 また、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行してもよい。また、複数の処理の順序が変更されてもよく、あるいは、複数の処理が並行して実行されてもよい。また、オフィス環境制御システムが備える構成要素の複数の装置への振り分けは、一例である。例えば、一の装置が備える構成要素を他の装置が備えてもよい。
 例えば、上記実施の形態において説明した処理は、単一の装置(システム)を用いて集中処理することによって実現してもよく、又は、複数の装置を用いて分散処理することによって実現してもよい。また、上記プログラムを実行するプロセッサは、単数であってもよく、複数であってもよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、又は分散処理を行ってもよい。
 また、上記実施の形態において、制御部などの構成要素の全部又は一部は、専用のハードウェアで構成されてもよく、あるいは、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPU(Central Processing Unit)又はプロセッサなどのプログラム実行部が、HDD又は半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、制御部などの構成要素は、1つ又は複数の電子回路で構成されてもよい。1つ又は複数の電子回路は、それぞれ、汎用的な回路でもよいし、専用の回路でもよい。
 1つ又は複数の電子回路には、例えば、半導体装置、IC又はLSIなどが含まれてもよい。IC又はLSIは、1つのチップに集積されてもよく、複数のチップに集積されてもよい。ここでは、IC又はLSIと呼んでいるが、集積の度合いによって呼び方が変わり、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integraion)、又は、ULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれるかもしれない。また、LSIの製造後にプログラムされるFPGAも同じ目的で使うことができる。
 また、本開示の全般的又は具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路又はコンピュータプログラムで実現されてもよい。あるいは、当該コンピュータプログラムが記憶された光学ディスク、HDD若しくは半導体メモリなどのコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体で実現されてもよい。また、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態に係る構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
  1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 執務エリア
  95 退室用カードリーダー
  96 入室用カードリーダー
  97 什器
  98 執務エリア候補(執務エリア)
  99 オフィス
  300 制御部
  310 人数管理部
  311 人の状態計測部
  312 存在不在判定部
  320 入出力部
  321 操作インタフェース部
  322 制御効果提示部
  330 執務エリアテーブル管理部
  340 執務エリア決定部
  350 環境制御部
  351 環境機器消費電力管理部
  391 センサ
  392 操作入力機器
  393 表示機器
  AC、AC1、AC2 空調機器
  L、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13、L14、L15、L16、L17、L18、L19、L20、L21、L22、L23、L24 照明機器

Claims (20)

  1.  オフィスの在室人数を計数し管理する人数管理部と、
     前記オフィス内に複数の執務エリア候補を設定し、設定された前記執務エリア候補のそれぞれと前記オフィス内の環境機器との関係、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの座席数、及び、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理する執務エリアテーブル管理部と、
     システム動作モード、及び、執務エリア密集度の選択の操作入力を受け付ける入出力部と、
     計数された前記在室人数、前記執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択された前記システム動作モード及び前記執務エリア密集度に基づいて、前記執務エリア候補の中から使用される執務エリアを決定する執務エリア決定部と、
     決定された前記執務エリアの環境を、予め定められた第1の環境になるように制御し、前記執務エリア外の環境を、予め定められた第2の環境であって、前記第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する環境制御部と、を備える
     オフィス環境制御システム。
  2.  前記執務エリアテーブルは、執務エリア密集度に対応する執務エリアの使用順序の系列が設定可能である
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  3.  前記環境制御部は、執務時間以外の予め指定された期間において、前記第2の環境の電力消費量が前記第1の環境の電力消費量より少ない関係を保ったまま、前記第1の環境及び前記第2の環境の電力消費量を減少させる
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  4.  前記環境制御部は、空調機器を制御し、前記第1の環境ではPMVが-0.5以上0.5以下の範囲内となるように空調機器を制御する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  5.  前記執務エリア決定部は、一日の制御開始から計測された前記在室人数の最大値を、前記執務エリアを決定するための人数として用いる
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  6.  前記執務エリア決定部は、予め定められた一定時間に亘って人数減少が継続する場合、減少した後の前記在室人数を、前記執務エリアを決定するための人数として用いる
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  7.  前記執務エリア決定部は、予め定められた所定の時刻において、予め定められた一定時間に亘る人数減少継続を観測した場合、減少した後の前記在室人数を、前記執務エリアを決定するための人数として用いる
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  8.  前記入出力部は、操作インタフェース部を有し、
     前記操作インタフェース部は、省エネ動作選択の入力を受け付け、
     前記環境制御部は、環境機器消費電力管理部を有し、
     前記環境機器消費電力管理部は、前記オフィス環境制御システムの稼働時に、使用された前記執務エリアのパターンである執務エリアパターン毎に単位時間当たりの電力消費量を算出し、前記執務エリアパターンを使用順序に並べた執務エリアパターン系列のそれぞれの平均電力消費量を算出して算出結果を蓄積し、
     前記執務エリア決定部は、計数された前記在室人数、前記執務エリアテーブル、選択された前記執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無、ならびに、前記執務エリアパターン系列の平均電力消費量の少なさに基づき前記執務エリアを決定する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  9.  前記人数管理部は、前記オフィス環境制御システムの稼働時に、時系列の在室人数データを蓄積し、
     前記環境機器消費電力管理部は、
     過去の前記オフィス環境制御システムの稼働時に、使用された前記執務エリアパターン毎に、前記平均電力消費量と、当該過去の稼働時の気象情報及び季節情報とを紐づけたデータを蓄積し、
     選択された前記執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無から、前記人数管理部で時系列の前記在室人数を予測して使用される前記執務エリアの順序を予測し、蓄積された前記データの中から、予測された前記執務エリアの使用順序に対応する前記データを抽出し、抽出された前記データと、現在の気象予報情報及び季節情報とに基づき、電力消費量を予測し、
     前記執務エリア決定部は、計数された前記在室人数、前記執務エリアテーブル、選択された前記執務エリア密集度及び省エネ動作選択の有無、ならびに、前記執務エリアパターン系列の予測された電力消費量の少なさに基づき前記執務エリアを決定する
     請求項8に記載のオフィス環境制御システム。
  10.  前記入出力部は、制御効果提示部を有し、
     前記環境制御部は、環境機器消費電力管理部を有し、
     前記制御効果提示部は、前記環境機器消費電力管理部に蓄積された各環境機器の各時点での電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方、電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方の時系列での経過、ならびに、今後の電力消費量及び電力削減量の少なくとも一方のうち、少なくとも1つを提示する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  11.  前記入出力部は、
     操作インタフェース部を有し、
     前記執務エリア決定部で決定された前記執務エリアを、前記操作インタフェース部が制御する操作入力機器に表示する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  12.  前記執務エリア決定部で決定された前記執務エリアを、前記制御効果提示部が制御する表示機器に表示する
     請求項10に記載のオフィス環境制御システム。
  13.  前記執務エリア決定部は、決定された前記執務エリアを更新する更新処理を行い、
     前記人数管理部は、状態計測部を有し、
     前記在室人数の減少時に前記執務エリアを決定する場合に、前記状態計測部は、前記執務エリアの範囲内をセンサで計測した計測結果に基づいて、前記執務エリアの範囲内の作業者が集中状態か否かを判定し、
     前記執務エリアの範囲内の作業者が集中状態と判定された場合には、前記執務エリア決定部は、前記執務エリアの更新処理を保留する
     請求項6又は7に記載のオフィス環境制御システム。
  14.  前記入出力部は、操作インタフェース部を有し、
     前記操作インタフェース部は、前記執務エリアの拡大及び縮小のユーザによる入力を受け付け、
     前記執務エリアの拡大の入力を受け付けた場合、前記執務エリア決定部は、選択された前記執務エリアの使用順序に従って、現在の使用順位の次の順位の前記執務エリアに決定して使用される前記執務エリアを拡大し、
     執務エリアの縮小の入力を受け付けた場合、前記執務エリア決定部は、選択された前記執務エリアの使用順序に従って、現在の使用順位の前の順位の前記執務エリアに決定して使用される前記執務エリアを縮小する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  15.  前記執務エリアの拡大の入力回数を記憶し、前記執務エリアの拡大の入力回数が予め定めた回数より多い場合には、前記執務エリアのそれぞれに設定される座席余裕数を増加させる
     請求項14に記載のオフィス環境制御システム。
  16.  前記環境制御部は、環境機器消費電力管理部を有し、
     前記執務エリア決定部は、前記環境機器消費電力管理部で管理される各環境機器の稼働時間を参照して、選択された前記執務エリア密集度に対応する前記執務エリアテーブル中の前記執務エリアの使用順序の中から、各環境機器の稼働時間の偏りが少なくなるように前記執務エリアの使用順序を選択し、前記執務エリアを決定する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  17.  前記執務エリア決定部は、決定された前記執務エリアを更新する更新処理を行い、
     前記オフィス環境制御システムは、不在判定部を有し、
     前記在室人数の減少時に前記執務エリアを決定する場合に、前記不在判定部は、前記執務エリアの範囲内をセンサで計測した計測結果に基づいて、決定されている前記執務エリアのうち、作業者がいない前記執務エリアを判定し、
     前記執務エリア決定部は、決定されている前記執務エリアのうちの作業者がいないと判定された前記執務エリアを、他の前記執務エリアに比べて前記執務エリアに決定されにくいように前記執務エリアの更新処理を行う
     請求項6又は7に記載のオフィス環境制御システム。
  18.  前記オフィス環境制御システムは、存在判定部を有し、
     前記存在判定部は、前記執務エリアに決定されなかった前記執務エリア候補の範囲内をセンサで計測した計測結果に基づいて、前記執務エリアに決定されなかった前記執務エリア候補のうち、作業者が存在する前記執務エリア候補を判定し、
     前記環境制御部は、前記執務エリア外のうち、作業者が存在すると判定された前記執務エリア候補に対応するエリアの環境を、前記第2の環境の代わりに、前記第2の環境よりも電力消費量の多い第3の環境になるように制御する
     請求項1に記載のオフィス環境制御システム。
  19.  オフィスの在室人数を計数して管理し、
     前記オフィス内に複数の執務エリア候補を設定し、設定された前記執務エリア候補のそれぞれと前記オフィス内の環境機器との関係、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの座席数、及び、設定された前記執務エリア候補のそれぞれの使用順序の一つ以上の系列からなる執務エリアテーブルを管理し、
     システム動作モード、及び、執務エリア密集度の選択の操作入力を受け付け、
     計数された前記在室人数、前記執務エリアテーブル、ならびに、操作入力によって選択された前記システム動作モード及び前記執務エリア密集度に基づいて、前記執務エリア候補の中から使用される執務エリアを決定し、
     決定された前記執務エリアの環境を、予め定められた第1の環境になるように制御し、前記執務エリア外の環境を、予め定められた第2の環境であって、前記第1の環境よりも電力消費量の少ない第2の環境になるように制御する
     オフィス環境制御方法。
  20.  請求項19に記載のオフィス環境制御方法をコンピュータに実行させるための
     プログラム。
PCT/JP2023/038131 2022-11-11 2023-10-23 オフィス環境制御システム、オフィス環境制御方法、及び、プログラム WO2024101122A1 (ja)

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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011004047A (ja) * 2009-06-17 2011-01-06 Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd フリーアドレスオフィス用設備制御システム
JP2011188082A (ja) * 2010-03-05 2011-09-22 Shimizu Corp ワークプレイス環境の管理システム
JP2022061079A (ja) * 2020-10-06 2022-04-18 三菱電機株式会社 照明制御システム

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