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WO2020066320A1 - 換気空調システム - Google Patents

換気空調システム Download PDF

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Publication number
WO2020066320A1
WO2020066320A1 PCT/JP2019/031161 JP2019031161W WO2020066320A1 WO 2020066320 A1 WO2020066320 A1 WO 2020066320A1 JP 2019031161 W JP2019031161 W JP 2019031161W WO 2020066320 A1 WO2020066320 A1 WO 2020066320A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
room
air
living
living room
humidity
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/031161
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
政之 佐々木
直之 舟田
歩 小西
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to US17/268,893 priority Critical patent/US11402117B2/en
Priority to CA3109099A priority patent/CA3109099A1/en
Publication of WO2020066320A1 publication Critical patent/WO2020066320A1/ja

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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
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    • G05B2219/2614HVAC, heating, ventillation, climate control
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present disclosure relates to a ventilation and air conditioning system.
  • the air in the air conditioning room is distributed to each of the plurality of living rooms. Therefore, for example, at the time of cooling, in one of the plurality of rooms, if the temperature of the air in the air-conditioned room is lower than the dew point temperature calculated based on the temperature and humidity of the room, the occurrence of mold in the room.
  • the dew point temperature refers to a temperature at which condensation starts when air containing water vapor is cooled, that is, a temperature at which condensation occurs.
  • the present disclosure aims to provide a ventilation air conditioning system that can suppress the occurrence of dew condensation.
  • a ventilation air conditioning system includes an air conditioner, a plurality of transport fans, a system controller, a plurality of living room temperature sensors, a plurality of living room humidity sensors, and an air conditioning system.
  • the air conditioner cools air in the air conditioning room.
  • the transport fan, the room temperature sensor, and the room humidity sensor are respectively provided one for each of a plurality of rooms independent of the air conditioning room.
  • Each transport fan transports the air in the air conditioning room to the corresponding living room.
  • the system controller controls the transport fan and the air conditioner.
  • Each room temperature sensor acquires the room temperature of the corresponding room and transmits it to the system controller.
  • Each room humidity sensor acquires the room humidity of the corresponding room and transmits it to the system controller.
  • the air conditioning room temperature sensor acquires the temperature of the air in the air conditioning room and transmits it to the system controller. Further, the system controller includes a dew point temperature calculation unit, a dew condensation determination unit, and a fan air volume control unit.
  • the dew point temperature calculation unit for each of the plurality of living rooms, based on the room temperature received from the room temperature sensor corresponding to the room and the room humidity received from the room humidity sensor corresponding to the room, calculates the dew point temperature of the room. calculate.
  • the dew condensation determining unit is configured to convey air from the air conditioning room to the living room based on the dew point temperature of the living room calculated by the dew point temperature calculating unit and the temperature of the air conditioning room received from the air conditioning room temperature sensor. Then, it is determined whether or not condensation occurs.
  • the fan air volume control unit controls, for each of the plurality of living rooms, the air volume of the transport fan corresponding to the living room according to the result of the determination of the living room performed by the condensation determining unit.
  • a ventilation air-conditioning system includes an air conditioner, a plurality of transport fans, a plurality of circulation fans, a system controller, and a plurality of living room humidity sensors.
  • the air conditioner controls the air conditioning of the air conditioning room.
  • the transport fan, the circulation fan, and the living room humidity sensor are respectively provided one for each of a plurality of living rooms independent of the air conditioning room.
  • Each transport fan transports the air in the air conditioning room to the corresponding living room.
  • Each circulation fan conveys the air of the corresponding living room to the air conditioning room.
  • the system controller controls the transport fan, the circulation fan, and the air conditioner.
  • Each room humidity sensor acquires the room humidity of the corresponding room and transmits it to the system controller.
  • the system controller includes an air conditioning room target humidity acquisition unit, a humidity comparison unit, and a fan air volume control unit.
  • the air conditioning room target humidity acquisition unit acquires an air conditioning room target humidity set for the air conditioning room.
  • the humidity comparing unit compares, for each of the plurality of living rooms, the indoor humidity of the living room received from the living room humidity sensor and the air conditioning room target humidity acquired by the air conditioning room target humidity acquisition unit.
  • the fan air volume control unit for each of the plurality of rooms, in the comparison performed by the humidity comparison unit, if the room humidity of the room is higher than the air conditioning room target humidity, the air volume of the circulation fan corresponding to the room If the air volume of the transfer fan corresponding to the living room is larger than the airflow of the transfer fan corresponding to the living room, and if the indoor humidity of the living room is lower than the target humidity of the air conditioning room, the air flow of the circulation fan corresponding to the living room is set to the transfer fan corresponding to the living room. Air volume.
  • the dew point temperature of each living room is It is calculated by the dew point temperature calculator. Based on each dew point temperature calculated by the dew point temperature calculation unit and the air conditioning room temperature acquired by the air conditioning room temperature sensor, the occurrence of dew condensation when air in the air conditioning room is conveyed to each living room is determined by the dew point determination unit for each living room. Is determined. Then, according to the determination result of the condensation determining unit, the air volume of each transport fan provided corresponding to each of the plurality of living rooms is controlled by the fan air volume control unit. Thus, there is an effect that the air in the air-conditioned room can be transported to the living room while suppressing the occurrence of dew condensation.
  • the humidity comparing unit compares the indoor humidity of each of the plurality of living rooms acquired by the living room humidity sensor and the air conditioning room target humidity acquired by the air conditioning room target humidity acquisition unit. You. Then, as a result of the comparison by the humidity comparison unit, the fan air volume control unit controls the air volume of the circulating fan corresponding to the room whose indoor humidity is higher than the target humidity of the air conditioning room to be larger than the air volume of the transfer fan corresponding to the room.
  • the fan air volume control is performed such that the air volume of the circulating fan corresponding to the room whose indoor humidity is lower than the air conditioning room target humidity is smaller than the air volume of the transport fan corresponding to the room. Unit. Accordingly, the high-humidity air is quickly moved from the high-humidity room to the low-humidity room through the air-conditioning room, so that the humidity of the high-humidity room can be quickly reduced. Therefore, there is an effect that generation of dew can be suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic connection diagram of the ventilation air conditioning system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic functional block diagram of a system controller of the ventilation and air conditioning system.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a fan air volume control process executed by the system controller.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a fan air volume control process executed by the system controller of the ventilation air conditioning system according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic functional block diagram of a system controller of the ventilation and air conditioning system according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a fan air volume control process executed by the system controller.
  • FIG. 1 is a schematic connection diagram of the ventilation air conditioning system 20 according to the first embodiment.
  • the ventilation air conditioning system 20 includes an outside air introduction fan 4, a plurality of exhaust fans 5a, 5b, 5c, 5d, a plurality of transport fans 3a, 3b, 3c, 3d, and a plurality of circulation fans 6a, 6b, 6c, 6d.
  • the ventilation air conditioning system 20 is installed in the general house 1 which is an example of a building.
  • the general house 1 has a plurality of (four as an example in the present embodiment) rooms 2a to 2d and at least one air-conditioning room 18 independent of the rooms 2a to 2d.
  • the general house 1 (house) is a house provided as a place where the resident performs a private life, and the room generally includes a living room, a dining room, a bedroom, a private room, a child room, and the like.
  • the living room provided by the ventilation and air conditioning system 20 may include a toilet, a bathroom, a washroom, a dressing room, and the like.
  • outside air is taken into the air-conditioning room 18 by the outside air introduction fan 4, and mixed with the air carried from each of the living rooms 2a to 2d by the circulation fans 6a to 6d.
  • the temperature and humidity of the air in the air conditioning room 18 are adjusted by the air conditioner 9, the humidifier 16, and the dehumidifier 17 provided in the air conditioning room 18.
  • the air adjusted in the air conditioning room 18 is conveyed to the living rooms 2a to 2d by the conveying fans 3a to 3d.
  • the air in each of the living rooms 2a to 2d is conveyed to the air-conditioning room 18 by the circulation fans 6a to 6d, and is discharged from the inside of the rooms 2a to 2d to the outside of the general house 1 as outside air by the exhaust fans 5a to 5d.
  • the air supply to the external air introduction fan 4 is performed while being linked with the amount of exhaust air from the exhaust fans 5a to 5d.
  • the air volume is controlled to take in outside air into the room. That is, in the ventilation air conditioning system 20, ventilation of the first type ventilation system in which exhaust and air supply are performed by a machine is performed.
  • the outside air introduction fan 4 is a fan that takes in outside air into the room of the general house 1, and corresponds to, for example, an air supply fan or an air supply function of a heat exchange air fan. As described above, the outside air taken in by the outside air introduction fan 4 is introduced into the air conditioning room 18.
  • the supply air volume of the outside air introduction fan 4 is configured to be set in a plurality of stages, and the supply air volume is set according to the exhaust air volumes of the exhaust fans 5a to 5d, as described later.
  • the exhaust fans 5a to 5d are fans that discharge a part of the air in the corresponding living rooms 2a to 2d as outside air, and include, for example, a ventilating fan, a wall-mounted ventilation fan, a range hood, and an exhaust function of a heat exchange air fan. As shown in FIG. 1, the exhaust fan 5a is provided in the living room 2a, the exhaust fan 5b is provided in the living room 2b, the exhaust fan 5c is provided in the living room 2c, and the exhaust fan 5d is provided in the living room 2d.
  • Each of the exhaust fans 5a to 5d is configured such that the exhaust air volume can be set in a plurality of stages. Normally, the exhaust fans 5a to 5d are controlled by the system controller 10 so that the exhaust air volume is set in advance. Then, the system controller 10 controls the exhaust air volume for each of the exhaust fans 5a to 5d in accordance with the settings made by the user and the values acquired by the various sensors.
  • the transport fans 3a to 3d are provided in the air-conditioned room 18 corresponding to the living rooms 2a to 2d, respectively, and are fans for transporting the air in the air-conditioned room 18 to the corresponding living rooms 2a to 2d.
  • the air in the air conditioning room 18 is transported to the living room 2a by the transport fan 3a, transported to the living room 2b by the transport fan 3b, transported to the living room 2c by the transport fan 3c, and transported to the living room 2d by the transport fan 3d.
  • the corresponding room of the transport fan 3a is the living room 2a
  • the corresponding rooms of the transport fans 3b, 3c, and 3d are the living rooms 2b, 2c, and 2d, respectively.
  • the circulation fans 6a to 6d are provided corresponding to the living rooms 2a to 2d, respectively, and are fans that convey the air in the corresponding living rooms 2a to 2d to the air conditioning room 18.
  • the circulation fan 6a is provided in the living room 2a
  • the circulation fan 6b is provided in the living room 2b
  • the circulation fan 6c is provided in the living room 2c
  • the circulation fan 6d is provided in the living room 2d. That is, the corresponding room of the circulation fan 6a is the room 2a, and similarly, the corresponding rooms of the circulation fans 6b, 6c, 6d are the rooms 2b, 2c, 2d, respectively.
  • a part of the air in each of the living rooms 2a to 2d is conveyed to the air conditioning room 18 by the corresponding circulation fans 6a to 6d.
  • the air conditioner 9 corresponds to an air conditioner, and controls air conditioning of the air conditioning room 18.
  • the air conditioner 9 cools or heats the air in the air conditioning room 18 so that the temperature of the air in the air conditioning room 18 reaches a set target temperature (hereinafter, also referred to as “air conditioning room target temperature”).
  • the humidifier 16 operates such that when the humidity of the air in the air conditioning room 18 is lower than a set target humidity (hereinafter also referred to as “air conditioning room target humidity”), the humidity becomes the air conditioning room target humidity. Humidify the air.
  • the dehumidifier 17 dehumidifies the air in the air conditioning room 18 so that when the humidity of the air in the air conditioning room 18 is higher than the set air conditioning room target humidity, the humidity becomes the air conditioning room target humidity.
  • the living room temperature sensor 11a is provided in the living room 2a
  • the living room temperature sensor 11b is provided in the living room 2b
  • the living room temperature sensor 11c is provided in the living room 2c
  • the living room temperature sensor 11d is provided in the living room 2d. That is, the living room corresponding to the living room temperature sensor 11a is the living room 2a, and the living rooms corresponding to the living room temperature sensors 11b, 11c, and 11d are the living rooms 2b, 2c, and 2d, respectively.
  • the room temperature sensors 11a to 11d are sensors that acquire the room temperature of each of the corresponding room 2a to 2d and transmit the acquired room temperature to the system controller 10.
  • the room humidity sensor 12a is provided in the room 2a
  • the room humidity sensor 12b is provided in the room 2b
  • the room humidity sensor 12c is provided in the room 2c
  • the room humidity sensor 12d is provided in the room 2d. That is, the living room corresponding to the living room humidity sensor 12a is the living room 2a, and the living rooms corresponding to the living room humidity sensors 12b, 12c, and 12d are the living rooms 2b, 2c, and 2d, respectively.
  • the living room humidity sensors 12a to 12d are sensors that acquire the room humidity of each of the corresponding living rooms 2a to 2d and transmit them to the system controller 10.
  • the air-conditioning room temperature sensor 14 is a sensor that acquires the temperature of the air in the air-conditioning room 18 (hereinafter, also referred to as “air-conditioning room temperature”) and transmits the temperature to the system controller 10.
  • the air conditioning room humidity sensor 15 is a sensor that acquires the humidity of the air in the air conditioning room 18 and transmits the acquired humidity to the system controller 10.
  • the system controller 10 is a controller that controls the entire ventilation and air conditioning system 20.
  • the system controller 10 includes an outside air introduction fan 4, exhaust fans 5a to 5d, transport fans 3a to 3d, circulation fans 6a to 6d, living room temperature sensors 11a to 11d, living room humidity sensors 12a to 12d, an air conditioning room temperature sensor 14, an air conditioning room.
  • the humidity sensor 15, the air conditioner 9, the humidifier 16, and the dehumidifier 17 are communicably connected to each other by wireless communication.
  • the system controller 10 operates the outside air introduction fan 4 and the exhaust fans 5a to 5d in an interlocked manner, such as setting the air supply amount of the outside air introduction fan 4 so that the air flow is adjusted according to the exhaust air amount of the exhaust fans 5a to 5d. Control. Thereby, the general house 1 is ventilated by the first type ventilation system.
  • the system controller 10 controls the air conditioning of the air conditioning room 18 based on the temperature and humidity of the air in the air conditioning room 18 acquired by the temperature sensor 14 and the humidity sensor 15. Specifically, the system controller 10 controls the air conditioner so that at least one of the temperature and the humidity of the air conditioning room 18 is at least one of the air conditioning room target temperature and the air conditioning room target humidity set in the air conditioning room 18.
  • the air conditioner 9, the humidifier 16, and the dehumidifier 17 are controlled.
  • the system controller 10 sets the air volume of the transport fans 3a to 3d and the air volume of the circulation fans 6a to 6d.
  • the setting of the air volume is based on at least one of the room temperature and the room humidity of each of the rooms 2a to 2d obtained by the room temperature sensors 11a to 11d and the room humidity sensors 12a to 12d, and the target set for each of the rooms 2a to 2d. This is performed according to at least one of the temperature and the target humidity.
  • the target temperature set for each of the rooms 2a to 2d is also referred to as a "room target temperature”
  • the target humidity set for each of the rooms 2a to 2d is also referred to as a "room target humidity”.
  • a method using the room target temperature will be described as a method of controlling the air volume of the transport fans 3a to 3d and the circulation fans 6a to 6d, and in the third embodiment described later, the room target humidity will be described. The method using is described.
  • the air adjusted in the air-conditioning room 18 is conveyed to each of the living rooms 2a to 2d with the air volume set for each of the conveying fans 3a to 3d, and the air in each of the living rooms 2a to 3d is conveyed to each of the circulation fans 6a.
  • the air is conveyed to the air conditioning room 18 with the air volume set to 6 d. Therefore, at least one of the room temperature and the room humidity of each of the rooms 2a to 2d is controlled to be at least one of the room target temperature and the room target humidity.
  • the system controller 10 the outside air introduction fan 4, the exhaust fans 5a to 5d, the transport fans 3a to 3d, the circulation fans 6a to 6d, the room temperature sensors 11a to 11d, the room humidity sensors 12a to 12d,
  • the air conditioner temperature sensor 14, the air conditioner humidity sensor 15, the air conditioner 9, the humidifier 16 and the dehumidifier 17 are connected by wireless communication.
  • complicated wiring work can be omitted.
  • the whole thereof, or the system controller 10 and a part thereof may be configured to be communicable by wired communication.
  • the input / output terminal 19 is communicably connected to the system controller 10 by wireless communication, and receives input of information necessary for constructing the ventilation air conditioning system 20 from the user.
  • the input / output terminal 19 stores the received information in the system controller 10, and acquires and displays the state of the ventilation and air conditioning system 20 from the system controller 10.
  • the input / output terminal 19 is, for example, a mobile information terminal such as a mobile phone, a smartphone, or a tablet.
  • the input / output terminal 19 does not necessarily need to be connected to the system controller 10 by wireless communication, and may be connected to the system controller 10 so as to be able to communicate by wire communication.
  • the input / output terminal 19 may be realized by a wall-mounted remote controller, for example.
  • FIG. 2 is a schematic functional block diagram of the system controller 10.
  • the system controller 10 has at least a dew point temperature calculating unit 32, a dew condensation determining unit 33, a living room target temperature acquiring unit 34, an air conditioning room temperature controlling unit 35, and a fan air volume controlling unit 31.
  • the dew point temperature calculation unit 32 calculates the dew point temperature (the temperature at which dew condensation occurs when the temperature drops) for each of the living rooms 2a to 2d.
  • the dew point temperature for each of the living rooms 2a to 2d is based on the room temperature of each of the living rooms 2a to 2d obtained from the room temperature sensors 11a to 11d and the indoor humidity of each of the living rooms 2a to 2d obtained from the room humidity sensors 12a to 12d. Is calculated.
  • the dew-point temperature calculator 32 calculates the room temperature of each of the rooms 2a to 2d obtained from the room temperature sensors 11a to 11d and the room humidity of each of the rooms 2a to 2d obtained from the room humidity sensors 12a to 12d. First, the absolute humidity of each of the living rooms 2a to 2d is calculated. Then, the dew point temperature calculation unit 32 calculates, for each of the living rooms 2a to 2d, a temperature at which the calculated absolute humidity becomes a saturated water vapor amount as a dew point temperature.
  • the dew-condensation determining unit 33 determines the air in the air-conditioned room 18 based on the dew-point temperature of each of the living rooms 2a to 2d calculated by the dew-point temperature calculating unit 32 and the air-conditioned room temperature acquired from the air-conditioned room temperature sensor 14. It is determined for each of the living rooms 2a to 2d whether or not dew condensation occurs when the sheets are transported to the rooms 2a to 2d. Specifically, when the dew point determination unit 33 conveys the air in the air conditioning room 18 to a living room having a dew point temperature higher than the air conditioning room temperature, air having a temperature lower than the dew point temperature is conveyed to the living room. Therefore, it is determined that dew condensation occurs.
  • the room target temperature acquisition unit 34 acquires a plurality of room target temperatures set for each of the rooms 2a to 2d by the input / output terminal 19.
  • the air conditioning room temperature control unit 35 controls the air conditioner as an air conditioner so that the temperature of the air conditioning room 18 is equal to or lower than the lowest one of the room target temperatures of the rooms 2a to 2d acquired by the room target temperature acquisition unit 34. 9 is controlled.
  • the fan air volume control unit 31 determines the air volume of each of the plurality of transport fans 3a to 3d and the air volume of each of the plurality of circulation fans 6a to 6d based on the determination made by the condensation determining unit 33 performed for each of the plurality of living rooms 2a to 2d. Control according to the result.
  • the fan air volume control unit 31 sets the temperature of the living room for which it is determined that the dew condensation does not occur by the dew condensation determining unit 33 by using the input / output terminal 19 for the living room.
  • the corresponding conveying fan (any of 3a to 3d) is operated with the air flow (hereinafter, also referred to as “attained air flow”) to reach the living room target temperature.
  • the reached air volume is controlled by the air-conditioning room temperature control unit 35 and the room temperature of the corresponding room acquired by the room temperature sensors 11a to 11d acquired by the room temperature sensors 11a to 11d. And the temperature of the air-conditioned room 18 (air-conditioned room temperature).
  • the corresponding transfer fans 3a to 3d are controlled by the reached air volume, so that the indoor temperature of the living room can quickly approach the living room target temperature. it can.
  • the fan air volume control unit 31 sets the corresponding circulating fans 6a to 6d to the same transport fans (one of 3a to 3d) for the living room whose dew condensation has been determined to not occur by the dew condensation determining unit 33. Operate with the airflow of. Thereby, the supply / exhaust balance in the living room 2a can be stabilized.
  • the fan air volume control unit 31 supplies the corresponding conveyance fan 3a to the living room whose condensation has been determined by the condensation determination unit 33 with an air volume smaller than the reached air volume (hereinafter, referred to as “condensation suppression air volume”). Operate 3d.
  • condensation suppression air volume an air volume smaller than the reached air volume
  • the fan air volume control unit 31 operates the circulating fans 6a to 6d corresponding to the living room whose dew condensation has been determined by the dew condensation determining unit 33 to have a dew condensation suppressing air flow with a larger air flow. Thereby, much of the air in the high humidity living room can be returned to the air-conditioned room 18 by the corresponding circulation fans 6a to 6d.
  • the air returned to the air conditioning room 18 is again distributed to the plurality of living rooms 2a to 2d by the transport fans 3a to 3d. Therefore, the ventilation air-conditioning system 20 can lower the humidity of a room with high humidity and increase the humidity of a room with low humidity.
  • the air in the air-conditioning room 18 can be dehumidified by the dehumidifier 17 provided in the air-conditioning room 18, the dew condensation countermeasures are easily performed as compared with the case where a dehumidifier is prepared for each of the plurality of living rooms 2a to 2d. be able to.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the fan air volume control process.
  • the fan air volume setting process is a process executed by the system controller 10 every predetermined time (for example, one minute) to control the air volume of each of the transport fans 3a to 3d and the circulation fans 6a to 6d.
  • the system controller 10 first obtains the temperature of the air conditioning room 18 from the air conditioning room temperature sensor 14 (step S11).
  • the system controller 10 compares the room temperature and the room humidity of one of the rooms 2a to 2d to be set with the room temperature sensor (one of 11a to 11d) and the room humidity sensor corresponding to the one room. (Any of 12a to 12d) (step S12).
  • the dew point temperature calculation unit 32 of the system controller 10 calculates the dew point temperature in one living room from the room temperature and the room temperature of the living room acquired by the processing in step S12 (step S13).
  • the condensation determining unit 33 of the system controller 10 determines whether or not the dew point temperature in one living room calculated by the process of step S13 is higher than the temperature of the air in the air-conditioned room 18 obtained by the process of step S11. (Step S14). As a result, the dew-condensation determining unit 33 determines whether or not dew condensation occurs in the living room.
  • step S14 when the dew point temperature calculated for one living room is higher than the temperature of the air in the air-conditioned room 18 (step S14: Yes), the dew condensation determining unit 33 determines that Is determined to occur. Then, the fan air volume control unit 31 of the system controller 10 executes the processing of steps S17 and S18.
  • the fan air volume control unit 31 sets the above-described dew condensation suppressing air volume to the transport fan (any of 3a to 3d) corresponding to one living room (step S17). Accordingly, the temperature of the living room determined to have condensation can be slowly reduced, so that the occurrence of condensation can be avoided, or the temperature of the living room can be reduced while reducing the speed at which condensation occurs. .
  • the fan air volume control unit 31 sets an air volume larger than the dew condensation suppressing air volume to the circulation fan (any of 6a to 6d) corresponding to one living room (step S18).
  • the ventilation air-conditioning system 20 can efficiently collect the air in the humid room into the air-conditioning room 18 by increasing the outflow amount from the inflow amount of the air into the room. Therefore, the ventilation air-conditioning system 20 can efficiently lower the humidity of the room with high humidity and increase the humidity of the room with low humidity.
  • step S14 when the dew point temperature calculated for one living room is equal to or lower than the temperature of the air in the air conditioning room 18 (step S14: No), the dew condensation determination unit 33 performs It is determined that dew condensation does not occur in the living room of. Then, the fan air volume control unit 31 executes the processing of steps S15 and S16.
  • the fan air volume control unit 31 sets the above-mentioned reached air volume to the transport fan (any of 3a to 3d) corresponding to one living room (step S15).
  • the corresponding transfer fan (any one of 3a to 3d) is controlled with an attained air flow larger than the dew condensation suppressing air flow, so that the indoor temperature of that living room is quickly set to the target room temperature. Temperature can be approached.
  • the fan air volume control unit 31 sets the same air volume as the attained air volume to the circulation fans (any of 6a to 6d) corresponding to one living room (step S16). Accordingly, the fan air volume control unit 31 causes the corresponding circulation fan (any of 6a to 6d) to move the corresponding transport fan (3a to 6a) to the living room whose dew condensation is determined not to occur by the dew condensation determination unit 33. 3d). Thereby, the supply / exhaust balance in the living room 2a can be stabilized.
  • step S19 the system controller 10 determines whether or not the air volume of the corresponding transport fans 3a to 3d and the corresponding circulation fans 6a to 6d has been set for all the rooms (step S19).
  • step S19: No when there is a room in which the air volume has not been set yet (step S19: No), the system controller 10 returns to step S12, and performs the processing in steps S12 to S18 for one room in which the air volume has not been set. Execute On the other hand, if the air volume has been set for all the rooms (step S19: Yes), the fan air volume control process ends.
  • the dew point is set for each of the rooms 2a to 2d based on the room temperature obtained from the room temperature sensors 11a to 11d and the room humidity obtained from the room humidity sensors 12a to 12d.
  • the temperature is calculated by the dew point temperature calculator 32.
  • the air in the air-conditioned room 18 is conveyed to each of the rooms 2a to 2d based on the dew-point temperature of each of the rooms 2a to 2d calculated by the dew-point temperature calculator 32 and the temperature of the air-conditioned room acquired by the air-conditioning room temperature sensor 14. Whether or not condensation occurs is determined by the condensation determination unit 33.
  • the fan air volume control section 31 controls the air volume of each of the plurality of transport fans 3a to 3d provided for each of the plurality of living rooms 2a to 2d. This allows the air in the air-conditioned room 18 to be conveyed to the living room while suppressing the occurrence of dew condensation.
  • the fan air volume control unit 31 circulates a circulating fan (with an air volume larger than the dew condensation suppressing air volume) to a living room in which the dew condensation determination unit 33 determines that dew condensation occurs. 6a to 6d) was operated.
  • the fan air volume control unit determines that the dew condensation determining unit 33 determines that dew condensation occurs in the living room, which is larger than the arrival suppression air volume.
  • the corresponding circulation fan (any of 6a to 6d) is operated by the air volume.
  • the ventilation air conditioning system according to the second embodiment will be described focusing on the differences from the ventilation air conditioning system 20 according to the first embodiment.
  • the same components as those of the ventilation and air conditioning system 20 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a fan air volume control process executed by the system controller of the ventilation air conditioning system according to the second embodiment.
  • This fan air volume control process differs from the fan air volume control process executed by the system controller 10 according to the first embodiment in that the process of step S21 is executed instead of the process of step S18.
  • step S14 if the dew point temperature calculated for one living room is higher than the temperature of the air in the air-conditioned room 18 (air-conditioned room temperature) and dew condensation occurs in that one living room If it is determined (step S14: Yes), the processing is performed as follows. That is, the fan air volume control unit according to the second embodiment executes the process of step S21 following the process of step S17. In the process of step S21, an airflow larger than the above-mentioned reached airflow is set to the circulation fan (any of 6a to 6d) corresponding to one living room. After the processing in step S21, the system controller 10 proceeds to the processing in step S19.
  • the ventilation and air conditioning system according to the second embodiment can return more air in the high humidity living room to the air conditioning room 18 as compared with the first embodiment.
  • the ventilation air-conditioning system can quickly lower the humidity of a high-humidity room and quickly increase the humidity of a low-humidity room.
  • the air in the air-conditioning room 18 can be dehumidified by the dehumidifier 17 provided in the air-conditioning room 18, the dew condensation countermeasures are easily performed as compared with the case where a dehumidifier is prepared for each of the plurality of living rooms 2a to 2d. be able to.
  • the ventilation and air conditioning system according to the second embodiment has the same effect as the ventilation and air conditioning system 20 according to the first embodiment, with the same configuration.
  • the dew-condensation determining unit 33 determines whether or not dew condensation occurs when the air in the air-conditioned room 18 is transported to the living room.
  • the case has been described in which the air flow rates of the plurality of transport fans 3a to 3d provided corresponding to the plurality of living rooms 2a to 2d are controlled by the fan air volume control unit 31 based on the determination results.
  • the indoor humidity of each of the plurality of living rooms acquired by the living room humidity sensors 12a to 12d and the air conditioning room target humidity acquired by the air conditioning room target humidity acquisition unit 36 are compared.
  • the comparison is performed by the unit 37.
  • the air volume of the transport fans 3a to 3d and the air volume of the circulation fans 6a to 6d are controlled.
  • the ventilation air conditioning system according to the third embodiment will be described focusing on differences from the ventilation air conditioning system 20 according to the first embodiment.
  • the same components as those of the ventilation and air conditioning system 20 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • FIG. 5 is a schematic functional block diagram of the system controller 10a of the ventilation air conditioning system according to the third embodiment.
  • the system controller 10a has at least a fan air volume control unit 31a, an air conditioning room target humidity acquisition unit 36, and a humidity comparison unit 37.
  • the air conditioning room target humidity acquisition unit 36 acquires the target humidity (air conditioning room target humidity) of the air conditioning room 18 set by the user from the input / output terminal 19.
  • the humidity comparing unit 37 compares the room humidity of each of the plurality of living rooms 2a to 2d acquired by the living room humidity sensors 12a to 12d with the target air conditioning room humidity acquired by the air conditioning room target humidity acquiring unit 36.
  • the fan air volume control unit 31a controls the air volumes of the circulation fans 6a to 6d and the transport fans 3a to 3d according to the determination result of the humidity comparison unit 37. Specifically, the fan air volume control unit 31a determines whether the air volume of the circulating fan (any of 6a to 6d) corresponding to the living room whose indoor humidity is higher than the target humidity of the air conditioning room is equal to the transfer fan (3a to 3d) corresponding to the living room. 3d) is controlled to be larger than the air volume.
  • the fan air volume control unit 31a determines whether the air volume of the circulating fan (any of 6a to 6d) corresponding to the living room whose indoor humidity is lower than the target humidity of the air conditioning room is equal to the transfer fan (3a to 3d) corresponding to the living room. Is controlled so as to be smaller than the air volume of (i). Further, the fan air volume control unit 31a determines whether the air volume of the circulating fan (any of 6a to 6d) corresponding to the living room where the target temperature of the air conditioning room is equal to the indoor temperature is equal to the transfer fan (3a to 3d) corresponding to the living room. ).
  • FIG. 6 is a flowchart showing the fan air volume control process.
  • This fan air volume control process is executed by the system controller 10a every predetermined time (for example, one minute) and controls the air volume of each of the transport fans 3a to 3d and the circulation fans 6a to 6d, as in the first embodiment. is there.
  • the air conditioning room target humidity acquisition unit 36 of the system controller 10a sets the target humidity of the air conditioning room 18 (air conditioning room target humidity) set by the user through the input / output terminal 19. Is acquired (step S31).
  • the system controller 10a acquires the humidity of one of the living rooms 2a to 2d to be set from the corresponding living room humidity sensor (any of 12a to 12d) (step S32). Then, the humidity comparing unit 37 of the system controller 10a determines whether or not the humidity of one living room acquired by the process of step S32 is higher than the target air-conditioning room humidity acquired by the process of step S31 (step S33). ).
  • step S33 when the humidity of one room is higher than the target humidity of the air conditioning room (step S33: Yes), the fan air volume control unit 31a of the system controller 10a sets the circulation fan (6a) corresponding to the one room. (6d) (step S34).
  • the circulation fan (6a) corresponding to the one room.
  • step S33 when the humidity of one living room is not higher than the target humidity of the air conditioning room (step S33: No), the humidity comparing unit 37 determines that the humidity of one living room obtained in the processing of step S32 is not It is determined whether or not it is lower than the air-conditioning room target humidity acquired by the processing of S31 (step S35).
  • step S35 when the humidity of one of the rooms is lower than the target humidity of the air-conditioning room (step S35: Yes), the fan air volume control unit 31a determines whether the circulation fan (6a to 6d) Is controlled to be smaller than the air flow of the transport fan (any of 3a to 3d) corresponding to the one room (step S36). Thereby, more air with high humidity can be moved from the air-conditioned room 18 to the room with low humidity.
  • step S33 If the humidity of one room is not higher than the target air-conditioning room humidity (step S33: No) and the humidity of one room is not lower than the target air-conditioning room humidity (step S35: No), the humidity of the one room is adjusted.
  • the target humidity is equal to the room target humidity. Therefore, in this case, the fan air volume control unit 31a corresponds to the air volume corresponding to the one room (any one of the circulation fans 6a to 6d) and the air volume corresponding to the one room (any one of the transport fans 3a to 3d). (Step S37).
  • step S38 the system controller 10a determines whether or not the air volumes of the corresponding transport fans 3a to 3d and the corresponding circulation fans 6a to 6d have been set for all the rooms (step S38).
  • step S38: No when there is a room in which the air volume has not been set yet (step S38: No), the system controller 10a returns to step S32, and performs the processing in steps S32 to S37 for one room in which the air volume has not been set. Execute On the other hand, when the air volume has been set for all the rooms (step S38: Yes), the fan air volume control process ends.
  • the air volume of the circulation fan (any of 6a to 6d) corresponding to the living room whose indoor humidity is determined to be higher than the air-conditioning room target humidity in the humidity comparing unit 37 is determined. Is controlled by the fan air volume control unit 31a so as to be larger than the air volume of the transport fan (any of 3a to 3d) corresponding to the living room. Thereby, a lot of humid air can be moved to the air-conditioned room 18 from the humid living room.
  • the air volume of the circulation fan (any of 6a to 6d) corresponding to the living room whose indoor humidity is determined to be lower than the air-conditioning room target humidity in the humidity comparing unit 37 is determined. Is controlled by the fan air volume control unit 31a so as to be smaller than the air volume of the transport fans 3a to 3d corresponding to the living room. Thereby, more air with high humidity can be moved from the air-conditioned room 18 to the room with low humidity.
  • the ventilation and air conditioning system according to the third embodiment can suppress the occurrence of dew condensation in a room with high humidity.
  • the system controllers 10 and 10a are provided independently of the outside air introduction fan 4 and the exhaust fans 5a to 5d.
  • the system controllers 10 and 10a serve as hubs and perform communication between the system controllers 10 and 10a and the outside air introduction fan 4 and communication between the system controllers 10 and 10a and the exhaust fans 5a to 5d.
  • the outside air introduction fan 4 and the exhaust fans 5a to 5d may directly communicate with each other, and control may be performed in conjunction with each other.
  • the system controllers 10 and 10a may be built in the outside air introduction fan 4.
  • the circulation fans 6a to 6d and the transport fans 3a to 3d are communicated with each other by the duct connecting the living rooms 2a to 2d and the air conditioning room 18 .
  • the circulation fans 6a to 6d do not necessarily need to be connected by a duct, and a space such as a corridor connecting the living rooms 2a to 2d can be regarded as a duct.
  • the air in the rooms 2a to 2d is conveyed from the rooms 2a to 2d to the corridor by the circulation fans 6a to 6d.
  • the air in the living rooms 2a to 2d conveyed to the corridor is taken into the air conditioning room 18 communicating with the corridor.
  • the intake into the air-conditioning room 18 is performed by providing an intake fan on the wall facing the corridor of the air-conditioning room, or by creating a negative pressure in the air-conditioning room 18 without using at least one of the circulation fan and the intake fan. You may take in. Even with such a configuration, it is expected that the circulation efficiency is reduced as compared with the case where the connection is made by the duct, but it can contribute to uniformity of the humidity.
  • the target temperature of the air conditioning room 18 is based on the room temperature of each of the rooms 2a to 2d acquired by the room temperature sensors 11a to 11d and the target temperature (room target temperature) set for each of the rooms 2a to 2d. And may be determined.
  • the air-conditioning room target humidity is determined based on the room humidity of each of the rooms 2a to 2d acquired by the room humidity sensors 12a to 12d and the target humidity (room target humidity) set for each of the rooms 2a to 2d. May be done.
  • the air-conditioning room target temperature and the air-conditioning room target humidity in the air-conditioning room 18 may be determined based on the dew point temperature for each living room calculated by the dew point temperature calculating unit 32. Only one of them may be determined based on the dew point temperature of each living room.
  • the ventilation and air-conditioning system according to the present disclosure is applicable to complex houses such as detached houses and condominiums. When applied to a complex house, one system corresponds to a household unit, and each household is not a single living room.

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Abstract

換気空調システム(20)は、空調室(18)の空気を冷却するエアコンディショナー(9)と、空調室(18)とは独立した複数の居室(2a~2d)それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する居室に空調室(18)の空気を搬送する複数の搬送ファン(3a~3d)と、システムコントローラ(10)とを少なくとも備え、システムコントローラ(10)は、複数の居室(2a~2d)それぞれについて、その居室の室内温度及び室内湿度に基づいて、その居室の露点温度を算出し、算出したその居室の露点温度と空調室(18)の温度とに基づいて、空調室(18)の空気がその居室に搬送された際の結露の発生を判定し、判定の結果に応じて、その居室に対応する搬送ファンの風量を制御する。

Description

換気空調システム
 本開示は、換気空調システムに関する。
 従来、複数個の居室を備えた高断熱かつ高気密家屋において、独立して設けられた少なくとも一つの空調室の空調を制御し、その空調室と給気ダクトで連結する各居室に空調室内の空気を分配給する換気空調システムが知られている(例えば、特許文献1)。この換気空調システムでは、各居室に配置されたコントローラにより空調室内の空気が個別的に分配給される。
特開2011-127845号公報
 このように、従来の換気空調システムでは、空調室の空気が複数個の居室それぞれに分配される。そのため、例えば冷房時に、複数の居室のうちの一の居室において、その居室の温度及び湿度に基づいて算出される露点温度よりも空調室内の空気の温度が低いと、その居室で、カビ発生の原因となる結露が生じ得るという課題がある。ここで、露点温度とは、水蒸気を含む空気を冷却したとき、凝結が始まる温度、つまり結露が生じる温度をいう。
 また、複数の居室のうちの一の居室において、その温度及び湿度が高く、外気温が低い場合にも、その居室で結露が生じ得るという課題がある。
 本開示は、結露の発生を抑制できる換気空調システムを提供することを目的とする。
 この目的を達成するために、本開示の一の態様である換気空調システムは、空調機と、複数の搬送ファンと、システムコントローラと、複数の居室温度センサーと、複数の居室湿度センサーと、空調室温度センサーと、を備える。空調機は、空調室の空気を冷却する。搬送ファン、居室温度センサー及び居室湿度センサーはそれぞれ、空調室とは独立した複数の居室それぞれに対応して1つずつ設けられる。各搬送ファンは、対応する居室に空調室の空気を搬送する。システムコントローラは、搬送ファンと空調機とを制御する。各居室温度センサーは、対応する居室の室内温度を取得してシステムコントローラに送信する。各居室湿度センサーは、対応する居室の室内湿度を取得してシステムコントローラに送信する。空調室温度センサーは、空調室の空気の温度を取得してシステムコントローラに送信する。また、システムコントローラは、露点温度算出部と、結露判定部と、ファン風量制御部と、を有する。露点温度算出部は、複数の居室それぞれについて、その居室に対応する居室温度センサーから受信した室内温度とその居室に対応する居室湿度センサーから受信した室内湿度とに基づいて、その居室の露点温度を算出する。結露判定部は、複数の居室それぞれについて、露点温度算出部が算出したその居室の露点温度と空調室温度センサーから受信した空調室の温度とに基づいて、空調室の空気がその居室に搬送された際に結露が発生するか否かの判定を行う。ファン風量制御部は、複数の居室それぞれについて、結露判定部が行ったその居室の判定の結果に応じて、その居室に対応する搬送ファンの風量を制御する。
 また、本開示の別の態様である換気空調システムは、空調機と、複数の搬送ファンと、複数の循環ファンと、システムコントローラと、複数の居室湿度センサーと、を備える。空調機は、空調室の空調を制御する。搬送ファン、循環ファン及び居室湿度センサーはそれぞれ、空調室とは独立した複数の居室それぞれに対応して1つずつ設けられる。各搬送ファンは、対応する居室に空調室の空気を搬送する。各循環ファンは、対応する居室の空気を空調室に搬送する。システムコントローラは、搬送ファンと循環ファンと空調機とを制御する。各居室湿度センサーは、対応する居室の室内湿度を取得してシステムコントローラに送信する。また、システムコントローラは、空調室目標湿度取得部と、湿度比較部と、ファン風量制御部と、を有する。空調室目標湿度取得部は、空調室に設定された空調室目標湿度を取得する。湿度比較部は、複数の居室それぞれについて、居室湿度センサーから受信したその居室の室内湿度と空調室目標湿度取得部が取得した空調室目標湿度との比較を行う。ファン風量制御部は、複数の居室それぞれについて、湿度比較部にて行われた比較において、その居室の室内湿度が空調室目標湿度よりも高い場合には、その居室に対応する循環ファンの風量を、その居室に対応する搬送ファンの風量よりも大きくし、その居室の室内湿度が、空調室目標湿度よりも低い場合には、その居室に対応する循環ファンの風量をその居室に対応する搬送ファンの風量よりも小さくする。
 本開示の一の態様である換気空調システムによれば、居室温度センサーから取得した各居室の室内温度と、居室湿度センサーから取得した各居室の室内湿度とに基づいて、居室毎の露点温度が露点温度算出部により算出される。この露点温度算出部が算出した各露点温度と空調室温度センサーが取得した空調室温度に基づいて、空調室の空気が各居室に搬送された際の結露の発生が、結露判定部により居室毎に判定される。そして、結露判定部の判定結果に応じて、複数の居室それぞれに対応して設けられた各搬送ファンの風量が、ファン風量制御部により制御される。これにより、結露の発生を抑制しながら、空調室の空気を居室に搬送させることができるという効果がある。
 本開示の別の態様である換気空調システムによれば、居室湿度センサーが取得した複数の居室それぞれの室内湿度と空調室目標湿度取得部が取得した空調室目標湿度とが湿度比較部により比較される。そして、湿度比較部が比較した結果において、空調室目標湿度よりも室内湿度が高い居室に対応する循環ファンの風量が、その居室に対応する搬送ファンの風量よりも大きくなるようにファン風量制御部により制御される。また、湿度比較部が比較した結果において、空調室目標湿度よりも室内湿度が低い居室に対応する循環ファンの風量が、その居室に対応する搬送ファンの風量よりも小さくなるように、ファン風量制御部により制御される。これにより、空調室を介して、湿度の高い居室から湿度の低い居室へと湿度の高い空気が素早く移動されるので、湿度の高い居室の湿度を素早く低下させることができる。よって、結露の発生を抑制できるという効果がある。
図1は、本開示の第1実施形態に係る換気空調システムの接続概略図である。 図2は、同換気空調システムのシステムコントローラの概略機能ブロック図である。 図3は、同システムコントローラにて実行されるファン風量制御処理を示すフローチャートである。 図4は、本開示の第2実施形態に係る換気空調システムのシステムコントローラにて実行されるファン風量制御処理を示すフローチャートである。 図5は、本開示の第3実施形態に係る換気空調システムのシステムコントローラの概略機能ブロック図である。 図6は、同システムコントローラにて実行されるファン風量制御処理を示すフローチャートである。
 以下、本開示を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態は、いずれも本開示の好ましい一具体例を示すものである。よって、以下の実施形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、並びに、ステップ(工程)及びステップの順序などは、一例であって本開示を限定する主旨ではない。従って、以下の実施形態における構成要素のうち、本開示の最上位概念を示す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、各図において、実質的に同一の構成に対し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。
 (第1実施形態)
 まず、図1を参照して、本開示の第1実施形態に係る換気空調システム20について説明する。図1は、本第1実施形態に係る換気空調システム20の接続概略図である。
 換気空調システム20は、外気導入ファン4と、複数の排気ファン5a,5b,5c,5dと、複数の搬送ファン3a,3b,3c,3dと、複数の循環ファン6a,6b,6c,6dと、複数の居室温度センサー11a,11b,11c,11dと、複数の居室湿度センサー12a,12b,12c,12dと、空調室温度センサー14と、空調室湿度センサー15と、エアコンディショナー9と、加湿器16と、除湿器17と、入出力端末19と、システムコントローラ10とを備えて構成される。
 換気空調システム20は、建物の一例である一般住宅1内に設置される。一般住宅1は、複数(本実施形態では一例として4つ)の居室2a~2dに加え、居室2a~2dと独立した少なくとも1つの空調室18を有している。ここで一般住宅1(住宅)とは、居住者がプライベートな生活を営む場として提供された住居であり、一般的な構成として居室にはリビング、ダイニング、寝室、個室、子供部屋等が含まれる。また換気空調システム20が提供する居室にトイレ、浴室、洗面所、脱衣所等を含んでもよい。
 空調室18では、外気導入ファン4により外気が空調室18内に取り込まれ、循環ファン6a~6dによって各居室2a~2dより搬送された空気と混合される。空調室18の空気は、空調室18内に設けられたエアコンディショナー9、加湿器16及び除湿器17によってその温度及び湿度が調整される。空調室18にて調整された空気は、搬送ファン3a~3dにより、各居室2a~2dに搬送される。
 各居室2a~2dの空気は、循環ファン6a~6dにより空調室18へ搬送される他、排気ファン5a~5dによって居室2a~2d内から一般住宅1外へ外気として排出される。
 このように、換気空調システム20では、排気ファン5a~5dの排気風量を制御して室内から外気を排出しつつ、その排気ファン5a~5dの排気風量と連動させながら外気導入ファン4の給気風量を制御して室内に外気を取り込む。すなわち、換気空調システム20では、排気と給気とを機械で行う第1種換気方式の換気が行われる。
 ここで、外気導入ファン4は、一般住宅1の室内に外気を取り込むファンであり、例えば、給気ファンや熱交換気扇の給気機能等が該当する。上述した通り、外気導入ファン4により取り込まれた外気は、空調室18内に導入される。外気導入ファン4の給気風量は、複数段階で設定可能に構成されており、その給気風量は、後述するように、排気ファン5a~5dの排気風量に応じて設定される。
 排気ファン5a~5dは、対応する居室2a~2dの空気の一部を外気として排出するファンであり、例えば、天埋換気扇、壁掛換気扇、レンジフード、熱交換気扇の排気機能等が該当する。図1に示すように、排気ファン5aは居室2aに、排気ファン5bは居室2bに、排気ファン5cは居室2cに、排気ファン5dは居室2dに設けられている。
 各排気ファン5a~5dは、それぞれ、その排気風量が複数段階で設定可能に構成されている。通常時は、予め設定された排気風量となるように各排気ファン5a~5dはシステムコントローラ10により制御される。そして、ユーザによる設定や、各種センサーにより取得された値に応じて、システムコントローラ10により排気ファン5a~5d毎に排気風量が制御される。
 搬送ファン3a~3dは、居室2a~2dそれぞれに対応して空調室18に設けられており、対応する居室2a~2dに空調室18の空気を搬送するファンである。具体的には、空調室18の空気は、搬送ファン3aによって居室2aに搬送され、搬送ファン3bによって居室2bに搬送され、搬送ファン3cによって居室2cに搬送され、搬送ファン3dによって居室2dに搬送される。即ち、搬送ファン3aの対応する居室は居室2aであり、同様に搬送ファン3b、3c、3dの対応する居室は、それぞれ居室2b、2c、2dである。
 循環ファン6a~6dは、居室2a~2dそれぞれに対応して設けられており、対応する居室2a~2dの空気を空調室18に搬送するファンである。具体的には、循環ファン6aは居室2aに、循環ファン6bは居室2bに、循環ファン6cは居室2cに、循環ファン6dは居室2dに設けられている。即ち、循環ファン6aの対応する居室は居室2aであり、同様に循環ファン6b、6c、6dの対応する居室は、それぞれ居室2b、2c、2dである。各居室2a~2dの空気の一部は、対応する循環ファン6a~6dによって、空調室18に搬送される。
 エアコンディショナー9は、空調機に相当するものであり、空調室18の空調を制御する。エアコンディショナー9は、空調室18の空気の温度が設定された目標温度(以下、「空調室目標温度」ともいう)となるように、空調室18の空気を冷却又は加熱する。
 加湿器16は、空調室18の空気の湿度が設定された目標湿度(以下、「空調室目標湿度」ともいう)よりも低い場合にその湿度が空調室目標湿度となるように、空調室18の空気を加湿する。
 除湿器17は、空調室18の空気の湿度が設定された空調室目標湿度よりも高い場合にその湿度が空調室目標湿度となるように、空調室18の空気を除湿する。
 居室温度センサー11aは、居室2aに設けられ、居室温度センサー11bは、居室2bに設けられ、居室温度センサー11cは、居室2cに設けられ、居室温度センサー11dは、居室2dに設けられている。即ち、居室温度センサー11aの対応する居室は居室2aであり、同様に居室温度センサー11b、11c、11dの対応する居室は、それぞれ居室2b、2c、2dである。居室温度センサー11a~11dは、対応する居室2a~2dそれぞれの室内温度を取得して、システムコントローラ10に送信するセンサーである。
 居室湿度センサー12aは、居室2aに設けられ、居室湿度センサー12bは、居室2bに設けられ、居室湿度センサー12cは、居室2cに設けられ、居室湿度センサー12dは、居室2dに設けられている。即ち、居室湿度センサー12aの対応する居室は居室2aであり、同様に居室湿度センサー12b、12c、12dの対応する居室は、それぞれ居室2b、2c、2dである。居室湿度センサー12a~12dは、対応する居室2a~2dそれぞれの室内湿度を取得して、システムコントローラ10に送信するセンサーである。
 空調室温度センサー14は、空調室18の空気の温度(以下、「空調室温度」ともいう)を取得して、システムコントローラ10に送信するセンサーである。空調室湿度センサー15は、空調室18の空気の湿度を取得して、システムコントローラ10に送信するセンサーである。
 システムコントローラ10は、換気空調システム20全体を制御するコントローラである。システムコントローラ10は、外気導入ファン4、排気ファン5a~5d、搬送ファン3a~3d、循環ファン6a~6d、居室温度センサー11a~11d、居室湿度センサー12a~12d、空調室温度センサー14、空調室湿度センサー15、エアコンディショナー9、加湿器16及び除湿器17と、無線通信により通信可能に接続されている。
 システムコントローラ10は、排気ファン5a~5dの排気風量に応じた風量となるように、外気導入ファン4の給気風量を設定する等、外気導入ファン4と排気ファン5a~5dとを連動させて制御する。これにより、一般住宅1に対して第1種換気方式による換気が行われる。
 また、システムコントローラ10は、空調室温度センサー14及び空調室湿度センサー15により取得される空調室18の空気の温度及び湿度に基づいて、空調室18の空調を制御する。具体的には、システムコントローラ10は、空調室18の温度及び湿度の少なくとも一方が、空調室18に設定された空調室目標温度及び空調室目標湿度の少なくとも一方となるように、空調機としてのエアコンディショナー9、加湿器16、除湿器17を制御する。
 また、システムコントローラ10は、搬送ファン3a~3dの風量や循環ファン6a~6dの風量を設定する。この風量の設定は、居室温度センサー11a~11d及び居室湿度センサー12a~12dにより取得された各居室2a~2dそれぞれの室内温度及び室内湿度の少なくとも一方と、居室2a~2d毎に設定された目標温度及び目標湿度の少なくとも一方に応じて行われる。以下では、居室2a~2d毎に設定された目標温度を「居室目標温度」、居室2a~2d毎に設定された目標湿度を「居室目標湿度」ともいう。
 なお、搬送ファン3a~3d及び循環ファン6a~6dの風量を制御する方法として、本第1実施形態では、居室目標温度を用いた方法を説明し、後述する第3実施形態では、居室目標湿度を用いた方法を説明する。
 これにより、空調室18にて調整された空気が、各搬送ファン3a~3dに設定された風量で各居室2a~2dに搬送され、また、各居室2a~3dの空気が、各循環ファン6a~6dに設定された風量で空調室18に搬送される。よって、各居室2a~2dの室内温度及び室内湿度の少なくとも一方が、居室目標温度及び居室目標湿度の少なくとも一方となるように制御される。
 ここで、上述のように、システムコントローラ10と、外気導入ファン4、排気ファン5a~5d、搬送ファン3a~3d、循環ファン6a~6d、居室温度センサー11a~11d、居室湿度センサー12a~12d、空調室温度センサー14、空調室湿度センサー15、エアコンディショナー9、加湿器16及び除湿器17とは、無線通信で接続される。このことにより、複雑な配線工事を不要とすることができる。ただし、これら全体を、又は、システムコントローラ10とこれらの一部を、有線通信により通信可能に構成してもよい。
 入出力端末19は、システムコントローラ10と無線通信により通信可能に接続され、換気空調システム20を構築するうえで必要な情報の入力をユーザから受け付ける。入出力端末19は、受け付けた情報をシステムコントローラ10に記憶させ、また、換気空調システム20の状態をシステムコントローラ10から取得して表示する。入出力端末19は、携帯電話、スマートフォン、タブレットといった携帯情報端末が例として挙げられる。
 なお、入出力端末19は、必ずしも無線通信によりシステムコントローラ10と接続される必要はなく、有線通信により通信可能にシステムコントローラ10と接続されてもよい。この場合、入出力端末19は、例えば、壁掛のリモートコントローラにより実現されるものであってもよい。
 次いで、図2を参照して、システムコントローラ10の各機能について説明する。図2は、システムコントローラ10の概略機能ブロック図である。
 システムコントローラ10は、露点温度算出部32、結露判定部33、居室目標温度取得部34、空調室温度制御部35、ファン風量制御部31を少なくとも有している。
 露点温度算出部32は、居室2a~2d毎に露点温度(温度が下がった場合に結露が生じる温度)を算出する。居室2a~2d毎の露点温度は、居室温度センサー11a~11dから取得した各居室2a~2dの室内温度と、居室湿度センサー12a~12dから取得した各居室2a~2dの室内湿度とに基づいて算出される。
 具体的には、露点温度算出部32は、居室温度センサー11a~11dから取得した各居室2a~2dの室内温度と、居室湿度センサー12a~12dから取得した各居室2a~2dの室内湿度とに基づいて、まず、各居室2a~2dの絶対湿度を算出する。そして、露点温度算出部32は、居室2a~2d毎に、算出した絶対湿度が飽和水蒸気量となる温度を、露点温度として算出する。
 結露判定部33は、露点温度算出部32にて算出された各居室2a~2dの露点温度と、空調室温度センサー14から取得した空調室温度とに基づいて、空調室18の空気が各居室2a~2dに搬送された際に結露が発生するか否かを、居室2a~2d毎に判定する。具体的には、結露判定部33は、露点温度が空調室温度よりも高い居室に空調室18の空気を搬送した場合、その居室に露点温度よりも低い温度の空気が搬送されることになるので、結露が発生すると判定する。
 居室目標温度取得部34は、入出力端末19により居室2a~2d毎に設定された複数の居室目標温度を取得する。
 空調室温度制御部35は、空調室18の温度が、居室目標温度取得部34が取得した居室2a~2dの各居室目標温度のうち最も低い温度以下となるように、空調機としてのエアコンディショナー9を制御する。
 ファン風量制御部31は、複数の搬送ファン3a~3d個々の風量と、複数の循環ファン6a~6d個々の風量と、を複数の居室2a~2d毎に行われた結露判定部33による判定の結果に応じて制御する。
 具体的には、ファン風量制御部31は、結露判定部33にて結露が発生しないと判定された居室に対して、その居室の温度を、その居室に対して入出力端末19にて設定された居室目標温度に到達させるための風量(以下、「到達風量」ともいう)で、対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)を動作させる。
 その到達風量は、居室目標温度取得部34が取得した対応する居室の居室目標温度と、居室温度センサー11a~11dが取得した対応する居室の室内温度と、空調室温度制御部35にて制御された空調室18の温度(空調室温度)とによって、決定される。これにより、結露判定部33にて結露が発生しないと判定した居室については、到達風量で対応する搬送ファン3a~3dが制御されるので、その居室の室内温度を素早く居室目標温度に近づけることができる。
 また、ファン風量制御部31は、結露判定部33にて結露が発生しないと判定した居室に対して、対応する循環ファン6a~6dを、対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)と同一の到達風量で動作させる。これにより、その居室2aにおける給排気バランスを安定させることができる。
 一方、ファン風量制御部31は、結露判定部33にて結露が発生すると判定した居室に対して、到達風量よりも少ない風量(以下、「結露抑制風量」という)で、対応する搬送ファン3a~3dを動作させる。これにより、対応する居室の温度をゆっくり下げることで、結露の発生を回避することができる、又は、結露の発生速度を遅くしながら、居室の温度を下げることができる。よって、換気空調システム20は、結露の発生を抑制できる。
 また、ファン風量制御部31は、結露判定部33にて結露が発生すると判定した居室に対して、結露抑制風量よりも大きな風量で対応する循環ファン6a~6dを動作させる。これにより、高湿度の居室の空気の多くを、対応する循環ファン6a~6dによって空調室18に戻すことができる。
 そして、空調室18に戻った空気は、搬送ファン3a~3dによって複数の居室2a~2dそれぞれに再び分配されることになる。よって、換気空調システム20は、湿度の高い居室の湿度を下げ、湿度の低い居室の湿度を上げることができる。また、空調室18に設けられた除湿器17によって空調室18の空気が除湿可能であるので、複数の居室2a~2d毎に除湿器を用意する場合と比較して、容易に結露対策を行うことができる。
 次いで、図3を参照して、システムコントローラ10により実行されるファン風量制御処理について説明する。図3は、そのファン風量制御処理を示すフローチャートである。このファン風量設定処理は、所定時間(例えば1分)毎にシステムコントローラ10によって実行され、搬送ファン3a~3d及び循環ファン6a~6dの各風量を制御する処理である。
 システムコントローラ10は、ファン風量制御処理を開始すると、まず、空調室温度センサー14より空調室18の温度を取得する(ステップS11)。
 次いで、システムコントローラ10は、居室2a~2dのうち設定対象となる一の居室の室内温度と室内湿度とを、一の居室に対応する居室温度センサー(11a~11dのいずれか)及び居室湿度センサー(12a~12dのいずれか)より取得する(ステップS12)。
 そして、システムコントローラ10の露点温度算出部32は、一の居室における露点温度を、ステップS12の処理により取得したその居室の室内温度及び室内温度から算出する(ステップS13)。
 次いで、システムコントローラ10の結露判定部33は、ステップS13の処理により算出された一の居室における露点温度が、ステップS11の処理により取得した空調室18の空気の温度よりも高いか否かを判定する(ステップS14)。このことにより、結露判定部33は、その居室において結露が発生するか否かを判定することになる。
 ステップS14の処理の結果、一の居室に対して算出された露点温度が、空調室18の空気の温度よりも高い場合(ステップS14:Yes)、結露判定部33は、その一の居室において結露が発生すると判定する。そして、システムコントローラ10のファン風量制御部31は、ステップS17及びステップS18の処理を実行する。
 即ち、ファン風量制御部31は、一の居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)に、上述した結露抑制風量を設定する(ステップS17)。これにより、結露が発生すると判定された居室の温度をゆっくり下げることができるので、結露の発生を回避することができる、又は、結露の発生速度を遅くしながら、居室の温度を下げることができる。
 次いで、ファン風量制御部31は、は、一の居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)に、結露抑制風量より大きい風量を設定する(ステップS18)。これにより、換気空調システム20は、居室への空気の流入量よりも流出量を増加させることで、湿度の高い居室の空気を効率よく空調室18に回収できる。よって、換気空調システム20は、効率よく湿度の高い居室の湿度を下げ、湿度の低い居室の湿度を上げることができる。
 一方、ステップS14の処理の結果、一の居室に対して算出された露点温度が、空調室18の空気の温度以下である場合(ステップS14:No)、結露判定部33は、は、その一の居室において結露が発生しないと判定する。そして、ファン風量制御部31は、ステップS15及びステップS16の処理を実行する。
 即ち、ファン風量制御部31は、一の居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)に、上述した到達風量を設定する(ステップS15)。これにより、結露が発生しないと判定した居室については、結露抑制風量よりも多い到達風量で対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)が制御されるので、その居室の室内温度を素早く居室目標温度に近づけることができる。
 次いで、ファン風量制御部31は、一の居室に対応する循環ファン(いずれか6a~6d)に、到達風量と同一の風量を設定する(ステップS16)。これにより、ファン風量制御部31は、結露判定部33にて結露が発生しないと判定された居室に対して、対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)を、対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)と同一の到達風量で動作させることができる。これにより、その居室2aにおける給排気バランスを安定させることができる。
 ステップS16の処理又はステップS18の処理の後、システムコントローラ10は、すべての居室について対応する搬送ファン3a~3d及び対応する循環ファン6a~6dの風量設定をしたか判定する(ステップS19)。
 その結果、まだ風量設定を行っていない居室がある場合は(ステップS19:No)、システムコントローラ10は、ステップS12に戻り、風量設定を行っていない一の居室について、ステップS12~ステップS18の処理を実行する。一方、すべての居室について風量設定を行っている場合は(ステップS19:Yes)、ファン風量制御処理を終了する。
 以上、第1実施形態に係る換気空調システム20では、居室温度センサー11a~11dから取得した室内温度と、居室湿度センサー12a~12dから取得した室内湿度とに基づいて、居室2a~2d毎に露点温度が露点温度算出部32により算出される。この露点温度算出部32が算出した各居室2a~2dの露点温度と空調室温度センサー14が取得した空調室温度に基づいて、空調室18の空気が各居室2a~2dに搬送された際に結露が発生するか否かが、結露判定部33により判定される。
 そして、結露判定部33の判定結果に基づいて、複数の居室2a~2d毎に対応して設けられた複数の搬送ファン3a~3dそれぞれの風量が、ファン風量制御部31により制御される。これにより、結露の発生を抑制しながら、空調室18の空気を居室に搬送させることができる。
 (第2実施形態)
 次いで、図4を参照して、第2実施形態に係る換気空調システムについて説明する。
 第1実施形態に係る換気空調システム20では、ファン風量制御部31が、結露判定部33にて結露が発生すると判定された居室に対して、結露抑制風量よりも大きな風量で対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)を動作させた。
 これに対し、第2実施形態に係る換気空調システムでは、第2実施形態に係るファン風量制御部が、結露判定部33にて結露が発生すると判定した居室に対して、到達抑制風量よりも大きな風量で対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)を動作させる。
 以下、第2実施形態に係る換気空調システムについて、第1実施形態に係る換気空調システム20と相違する点を中心に説明する。第1実施形態に係る換気空調システム20と同一の構成については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図4は、第2実施形態に係る換気空調システムのシステムコントローラにより実行されるファン風量制御処理を示すフローチャートである。
 このファン風量制御処理が、第1実施形態に係るシステムコントローラ10により実行されるファン風量制御処理と相違する点は、ステップS18の処理に代えてステップS21の処理が実行される点である。
 具体的には、ステップS14の処理の結果、一の居室に対して算出された露点温度が、空調室18の空気の温度(空調室温度)よりも高く、その一の居室において結露が発生すると判定された場合(ステップS14:Yes)、以下のように処理される。即ち、第2実施形態に係るファン風量制御部は、ステップS17の処理に続いて、ステップS21の処理を実行する。ステップS21の処理では、一の居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)に、上述の到達風量より大きい風量を設定する。ステップS21の処理の後、システムコントローラ10は、ステップS19の処理へ移行する。
 このステップS21の処理により、第2実施形態に係る換気空調システムは、第1実施形態と比較して、高湿度の居室の空気をより多く空調室18に戻すことができる。
 そして、空調室18に戻った空気は、搬送ファン3a~3dによって複数の居室2a~2dそれぞれに再び分配されることになる。よって、第2実施形態に係る換気空調システムは、湿度の高い居室の湿度を素早く下げ、湿度の低い居室の湿度を素早く上げることができる。また、空調室18に設けられた除湿器17によって空調室18の空気が除湿可能であるので、複数の居室2a~2d毎に除湿器を用意する場合と比較して、容易に結露対策を行うことができる。
 その他、第2実施形態に係る換気空調システムは、第1実施形態に係る換気空調システム20と同様の構成によって、同一の効果を奏する。
 (第3実施形態)
 次いで、図5及び図6を参照して、第3実施形態に係る換気空調システムについて説明する。
 第1実施形態に係る換気空調システム20では、空調室18の空気が居室に搬送された際に結露が発生するか否かを結露判定部33により判定する。そして、その判定結果に基づいて、複数の居室2a~2d毎に対応して設けられた複数の搬送ファン3a~3dそれぞれの風量が、ファン風量制御部31により制御される場合について説明した。
 これに対し、第3実施形態に係る換気空調システムでは、居室湿度センサー12a~12dが取得した複数の居室それぞれの室内湿度と空調室目標湿度取得部36が取得した空調室目標湿度とが湿度比較部37により比較される。そして、その比較結果に基づいて、搬送ファン3a~3dの風量と循環ファン6a~6dの風量とが制御される。
 以下、第3実施形態に係る換気空調システムについて、第1実施形態に係る換気空調システム20と相違する点を中心に説明する。第1実施形態に係る換気空調システム20と同一の構成については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図5は、第3実施形態に係る換気空調システムのシステムコントローラ10aの概略機能ブロック図である。
 第3実施形態に係るシステムコントローラ10aは、ファン風量制御部31aと、空調室目標湿度取得部36と、湿度比較部37とを少なくとも有している。
 ここで、空調室目標湿度取得部36は、入出力端末19よりユーザから設定された空調室18の目標湿度(空調室目標湿度)を取得する。
 湿度比較部37は、居室湿度センサー12a~12dが取得した複数の居室2a~2dそれぞれの室内湿度と、空調室目標湿度取得部36が取得した空調室目標湿度とを比較する。
 ファン風量制御部31aは、湿度比較部37における判定結果に応じて、循環ファン6a~6d及び搬送ファン3a~3dの風量を制御する。具体的には、ファン風量制御部31aは、空調室目標湿度よりも室内湿度が高い居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量が、その居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)の風量よりも大きくなるように制御する。また、ファン風量制御部31aは、空調室目標湿度よりも室内湿度が低い居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量が、その居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)の風量よりも小さくなるように制御する。また、ファン風量制御部31aは、空調室目標湿度と室内温度とが等しい居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量がその居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)の風量と等しくなるように制御する。
 ここで、図6を参照して、第3実施形態に係るシステムコントローラ10aが実行するファン風量制御処理について説明する。図6は、そのファン風量制御処理を示すフローチャートである。このファン風量制御処理は、第1実施形態と同様に、所定時間(例えば1分)毎にシステムコントローラ10aによって実行され、搬送ファン3a~3d及び循環ファン6a~6dの各風量を制御する処理である。
 システムコントローラ10aは、ファン風量制御処理を開始すると、まず、システムコントローラ10aの空調室目標湿度取得部36は、入出力端末19によりユーザから設定された空調室18の目標湿度(空調室目標湿度)を取得する(ステップS31)。
 次いで、システムコントローラ10aは、居室2a~2dうち設定対象となる一の居室の湿度を、対応する居室湿度センサー(12a~12dのいずれか)より取得する(ステップS32)。そして、システムコントローラ10aの湿度比較部37は、ステップS32の処理により取得された一の居室の湿度が、ステップS31の処理により取得された空調室目標湿度より高いか否かを判定する(ステップS33)。
 ステップS33の処理の結果、一の居室の湿度が空調室目標湿度より高い場合に(ステップS33:Yes)、システムコントローラ10aのファン風量制御部31aは、その一の居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量が、その一の居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)の風量より大きくなるように制御する(ステップS34)。これにより、湿度の高い居室から、湿度の高い空気を多く空調室18へ移動させることができる。
 ステップS33の処理の結果、一の居室の湿度が空調室目標湿度より高くない場合に(ステップS33:No)、湿度比較部37は、ステップS32の処理により取得された一の居室の湿度がステップS31の処理により取得された空調室目標湿度より低いか否かを判定する(ステップS35)。
 ステップS35の処理の結果、一の居室の湿度が空調室目標湿度より低い場合に(ステップS35:Yes)、ファン風量制御部31aは、その一の居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量が、その一の居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)の風量より小さくなるように制御する(ステップS36)。これにより、湿度の低い居室に対して、湿度の高い空気を多く空調室18から移動させることができる。
 なお、一の居室の湿度が空調室目標湿度より高くなく(ステップS33:No)、一の居室の湿度が空調室目標湿度より低くない場合(ステップS35:No)、一の居室の湿度と調室目標湿度とが等しい状態である。よって、この場合、ファン風量制御部31aは、その一の居室に対応する(循環ファン6a~6dのいずれか)の風量と、その一の居室に対応する(搬送ファン3a~3dのいずれか)の風量とが等しくなるように制御する(ステップS37)。
 システムコントローラ10aは、ステップS34、ステップS36又はステップS37の処理の後、すべての居室について対応する搬送ファン3a~3d及び対応する循環ファン6a~6dの風量設定をしたか判定する(ステップS38)。
 その結果、まだ風量設定を行っていない居室がある場合は(ステップS38:No)、システムコントローラ10aは、ステップS32に戻り、風量設定を行っていない一の居室について、ステップS32~ステップS37の処理を実行する。一方、すべての居室について風量設定を行っている場合は(ステップS38:Yes)、ファン風量制御処理を終了する。
 以上、第3実施形態に係る換気空調システムでは、湿度比較部37において、空調室目標湿度よりも室内湿度が高いと判定された居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量が、その居室に対応する搬送ファン(3a~3dのいずれか)の風量よりも大きくなるように、ファン風量制御部31aによって制御される。これにより、湿度の高い居室から、湿度の高い空気を多く、空調室18へ移動させることができる。
 また、第3実施形態に係る換気空調システムでは、湿度比較部37において、空調室目標湿度よりも室内湿度が低いと判定された居室に対応する循環ファン(6a~6dのいずれか)の風量が、その居室に対応する搬送ファン3a~3dの風量よりも小さくなるように、ファン風量制御部31aによって制御される。これにより、湿度の低い居室に対して、湿度の高い空気を多く空調室18から移動させることができる。
 このように、第3実施形態に係る換気空調システムでは、空調室18を介して、湿度の高い居室から湿度の低い居室へと湿度の高い空気が素早く移動するので、湿度の高い居室の湿度を素早く低下させることができる。よって、第3実施形態に係る換気空調システムは、湿度の高い居室において、結露の発生を抑制できる。
 以上、実施形態に基づき本開示を説明したが、本開示は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部又は複数部分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部又は複数部分と交換等することにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。また、上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。
 上記各実施形態において、システムコントローラ10、10aを外気導入ファン4や各排気ファン5a~5dと独立して設ける場合について説明した。即ち、システムコントローラ10、10aがハブとなり、システムコントローラ10、10aと外気導入ファン4、及び、システムコントローラ10、10aと各排気ファン5a~5dとの間で通信を行うものとして説明した。これに対し、外気導入ファン4と各排気ファン5a~5dとが直接通信を行い、連動しながら制御が行われてもよい。この場合、システムコントローラ10、10aは、外気導入ファン4に内蔵されてもよい。
 また、上記各実施形態において、循環ファン6a~6d、及び搬送ファン3a~3dは、居室2a~2dと空調室18とを接続するダクトによって連通されている場合について説明した。しかしながら循環ファン6a~6dについては必ずしもダクトで接続する必要はなく、居室2a~2d間を結ぶ廊下等の空間をダクトとみなすことも可能である。この場合、居室2a~2d内の空気は、居室2a~2dから循環ファン6a~6dによって廊下に搬送される。廊下に搬送された居室2a~2d内の空気は、廊下と連通する空調室18に取り込まれる。空調室18への取り込みは、空調室の廊下に面した壁面に取込ファンを備えることで行われ、あるいは循環ファン及び取込ファンの少なくとも一方を利用することなく空調室18の負圧化により取り込んでもよい。このような構成によっても、ダクトで接続するのに対して循環効率は下がることが予想されるが、湿度の均一化に寄与することができる。
 また、空調室18における空調室目標温度は、居室温度センサー11a~11dにより取得された各居室2a~2dそれぞれの室内温度と居室2a~2d毎に設定された目標温度(居室目標温度)に基づいて、決定されてもよい。同様に、空調室目標湿度は、居室湿度センサー12a~12dにより取得された各居室2a~2dそれぞれの室内湿度と居室2a~2d毎に設定された目標湿度(居室目標湿度)に基づいて、決定されてもよい。
 更に、空調室18における空調室目標温度及び空調室目標湿度は、露点温度算出部32により算出される居室毎の露点温度に基づいて、決定されてもよく、空調室目標温度及び空調室目標湿度のいずれか一方のみ居室毎の露点温度に基づいて、決定されてもよい。
 本開示に係る換気空調システムは、戸建て住宅やマンション等の複合住宅に適用可能である。なお、複合住宅に適用する場合には、1つのシステムが世帯単位に対応するものであり、各世帯を1つの居室とするものではない。
1    一般住宅
2a   居室
2b   居室
2c   居室
2d   居室
3a   搬送ファン
3b   搬送ファン
3c   搬送ファン
3d   搬送ファン
4    外気導入ファン
5a   排気ファン
5b   排気ファン
5c   排気ファン
5d   排気ファン
6a   循環ファン
6b   循環ファン
6c   循環ファン
6d   循環ファン
9    エアコンディショナー
10   システムコントローラ
10a  システムコントローラ
11a  居室温度センサー
11b  居室温度センサー
11c  居室温度センサー
11d  居室温度センサー
12a  居室湿度センサー
12b  居室湿度センサー
12c  居室湿度センサー
12d  居室湿度センサー
14   空調室温度センサー
15   空調室湿度センサー
16   加湿器
17   除湿器
18   空調室
19   入出力端末
20   換気空調システム
31   ファン風量制御部
31a  ファン風量制御部
32   露点温度算出部
33   結露判定部
34   居室目標温度取得部
35   空調室温度制御部
36   空調室目標湿度取得部
37   湿度比較部

Claims (6)

  1.  空調室の空気を冷却する空調機と、
     前記空調室とは独立した複数の居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室に前記空調室の空気を搬送する複数の搬送ファンと、
     複数の前記搬送ファンと前記空調機とを制御するシステムコントローラと、
     複数の前記居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室の室内温度を取得して前記システムコントローラに送信する複数の居室温度センサーと、
     複数の前記居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室の室内湿度を取得して前記システムコントローラに送信する複数の居室湿度センサーと、
     前記空調室の空気の温度を取得して前記システムコントローラに送信する空調室温度センサーと、を備え、
     前記システムコントローラは、
     複数の前記居室それぞれについて、前記居室に対応する前記居室温度センサーから受信した前記室内温度と前記居室に対応する前記居室湿度センサーから受信した前記室内湿度とに基づいて、前記居室の露点温度を算出する露点温度算出部と、
     複数の前記居室それぞれについて、前記露点温度算出部が算出した前記居室の前記露点温度と前記空調室温度センサーから受信した前記空調室の前記温度とに基づいて、前記空調室の空気が前記居室に搬送された際に結露が発生するか否かの判定を行う結露判定部と、
     複数の前記居室それぞれについて、前記結露判定部が行った前記居室の前記判定の結果に応じて、前記居室に対応する前記搬送ファンの風量を制御するファン風量制御部と、を有することを特徴する換気空調システム。
  2.  前記システムコントローラは、更に
     複数の前記居室毎に1つずつ設定された複数の居室目標温度を取得する居室目標温度取得部と、
     前記空調機を介して前記空調室の前記温度を、前記居室目標温度取得部が取得した複数の前記居室目標温度のうち最も低い前記居室目標温度以下に制御する空調室温度制御部と、を有し、
     前記ファン風量制御部は、
     複数の前記居室それぞれについて、前記居室目標温度取得部が取得した前記居室の前記居室目標温度と、前記居室温度センサーから受信した前記居室の前記室内温度と、前記空調室温度制御部にて制御された前記空調室の前記温度と、前記結露判定部が行った前記居室の前記判定の結果と、に基づいて、前記居室に対応する前記搬送ファンの風量を決定することを特徴とする請求項1記載の換気空調システム。
  3.  前記ファン風量制御部は、
     複数の前記居室のうち、前記結露判定部にて結露が発生しないとの前記判定が行われた前記居室について、前記居室の前記室内温度を前記居室の前記居室目標温度に到達させるための風量である到達風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記搬送ファンを制御し、
     複数の前記居室のうち、前記結露判定部にて結露が発生するとの前記判定が行われた前記居室について、前記到達風量よりも少ない結露抑制風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記搬送ファンを制御することを特徴とする請求項2に記載の換気空調システム。
  4.  前記換気空調システムは、更に
     複数の前記居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室の空気を前記空調室に搬送する循環ファンを備え、
     前記ファン風量制御部は、
     複数の前記居室のうち、前記結露判定部にて結露が発生しないとの前記判定が行われた前記居室について、前記居室の前記室内温度を前記居室の前記居室目標温度に到達させるための風量である到達風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記搬送ファン及び前記循環ファンを制御し、
     複数の前記居室のうち、前記結露判定部にて結露が発生するとの前記判定が行われた前記居室について、前記到達風量よりも少ない結露抑制風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記搬送ファンを制御し、前記結露抑制風量よりも大きな風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記循環ファンを制御することを特徴とする請求項2に記載の換気空調システム。
  5.  前記換気空調システムは、更に
     複数の前記居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室の空気を前記空調室に搬送する循環ファンを備え、
     前記ファン風量制御部は、
     複数の前記居室のうち、前記結露判定部にて結露が発生しないとの前記判定が行われた前記居室について、前記居室の前記室内温度を前記居室の前記居室目標温度に到達させるための風量である到達風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記搬送ファン及び前記循環ファンを制御し、
     複数の前記居室のうち、前記結露判定部にて結露が発生するとの前記判定が行われた前記居室について、前記到達風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記搬送ファンを制御し、前記到達風量よりも大きな風量で動作させるよう、前記居室に対応する前記循環ファンを制御することを特徴とする請求項2に記載の換気空調システム。
  6.  空調室の空調を制御する空調機と、
     前記空調室とは独立した複数の居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室に前記空調室の空気を搬送する複数の搬送ファンと、
     複数の前記居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室の空気を前記空調室に搬送する複数の循環ファンと、
     複数の前記搬送ファンと複数の前記循環ファンと前記空調機とを制御するシステムコントローラと、
     複数の前記居室それぞれに対応して1つずつ設けられ、対応する前記居室の室内湿度を取得して前記システムコントローラに送信する複数の居室湿度センサーと、
    を備え、
     前記システムコントローラは、
     前記空調室に設定された空調室目標湿度を取得する空調室目標湿度取得部と、
     複数の前記居室それぞれについて、前記居室湿度センサーから受信した前記居室の前記室内湿度と前記空調室目標湿度取得部が取得した前記空調室目標湿度との比較を行う湿度比較部と、
     複数の前記居室それぞれについて、前記湿度比較部にて行われた前記比較において、前記居室の前記室内湿度が前記空調室目標湿度よりも高い場合には、前記居室に対応する前記循環ファンの風量を前記居室に対応する前記搬送ファンの風量よりも大きくし、前記居室の前記室内湿度が前記空調室目標湿度よりも低い場合には、前記居室に対応する前記循環ファンの風量を前記居室に対応する前記搬送ファンの風量よりも小さくするファン風量制御部と、を有することを特徴とする換気空調システム。
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