换气系统以及控制装置的制造方法_4

文档序号:9476000阅读:来源:国知局
台分散测量器MO,该多台分散测量器MO分散地配置于在建筑物I的周围设定的监视地域100内的多个观测地点PO处,测量各观测地点PO的空气质量。控制装置4具有预测部411,该预测部411基于多台分散测量器MO的测量结果来预测空气质量呈现异常值的污染空气是否会到达建筑物I。并且,控制装置4构成为:在由预测部411预测出污染空气的到达的情况下,无论个别测量器3的测量结果如何都使换气设备2停止。
[0090]换言之,控制装置4是基于对建筑物I内的空气质量和建筑物I外的空气质量进行测量的个别测量器3的测量结果来控制进行该建筑物I的换气的换气设备2、在建筑物I外的空气质量比建筑物I内的空气质量良好的情况下使换气设备2工作的控制装置,该控制装置4构成为:具有预测部411,该预测部411基于分散地配置于在建筑物I的周围设定的监视地域100内的多个观测地点PO处来测量各观测地点PO的空气质量的多台分散测量器MO的测量结果,预测空气质量呈现异常值的污染空气是否会到达建筑物1,该控制装置4在由预测部411预测出污染空气的到达的情况下,无论个别测量器3的测量结果如何都使换气设备2停止。
[0091]因而,在如建筑物I周边存在污染空气那样的状况下,控制装置4能够事先预测到该情况来使换气设备2停止,从而避免从建筑物I外向建筑物I内取入污染空气。总之,在建筑物I外的空气质量比建筑物I内的空气质量良好的情况下,换气系统10通过进行建筑物I的换气来改善建筑物I内的空气质量,在无法期待换气对建筑物I内的空气质量的改善效果的情况下使换气设备2停止。其结果,换气系统10不会因换气设备2而白白消耗能量(电力),而通过进行建筑物I的换气来能够改善建筑物I内的空气质量。
[0092]S卩,在本实施方式中,控制装置4具有预测部411,该预测部411基于多台分散测量器MO的测量结果来预测空气质量呈现异常值的污染空气是否会到达建筑物,在由预测部411预测出污染空气的到达的情况下,无论个别测量器3的测量结果如何都使换气设备2停止。因而,具有以下优点:不会白白消耗能量,而通过进行建筑物I的换气来能够改善建筑物I内的空气质量。
[0093]另外,在本实施方式中,换气系统10还具备空调设备(空气净化器61和空调器62),该空调设备与换气设备2相分别地另外设置于建筑物1,改善建筑物I内的空气质量。控制装置4还具有控制空调设备的功能(空调控制部413),构成为至少在使换气设备2停止的期间使空调设备工作。因此,换气系统10在使换气设备2停止的期间能够通过空调设备来改善建筑物I内的空气质量,能够以换气以外的方法来维持建筑物I内的舒适性。
[0094]并且,在本实施方式中,预测部411还具有在预测出污染空气的到达的情况下预测污染空气到达建筑物I的时机的功能,控制装置4构成为与由预测部411预测出的时机相配合地使换气设备2停止。S卩,控制装置4并不是在由预测部411预测为污染空气会到达建筑物I的时间点立即使换气设备2停止,而是与到达时机相配合地使换气设备2停止,因此能够确保较长的通过换气设备2来改善建筑物I内的空气质量的期间。
[0095]另外,在本实施方式中,控制装置4还具有获取与观测地点PO的风向和风速有关的信息的获取部414,构成为使用通过获取部414获取到的信息来在预测部411中进行预测。因而,控制装置4具有预测部411中的预测的精度提高的优点。
[0096]并且,在本实施方式中,控制装置4还具有存储多台分散测量器Ml?M16的测量结果的历史记录的存储部44,构成为基于存储部44中存储的历史记录来学习污染空气的扩散模式以用在预测部411的预测中。因而,控制装置4具有预测部411中的预测的精度提尚的优点。
[0097]并且,在本实施方式中,控制装置4构成为:在由预测部411预测出污染空气的到达后经过规定时间之后、由个别测量器3得到建筑物I外的空气质量比建筑物I内的空气质量良好这样的测量结果的情况下,使换气设备2再工作。因此,在虽然预测出污染空气的到达但是实际上污染空气未到达建筑物I的情况下,控制装置4使换气设备2再工作,因此能够确保较长的通过换气设备2来改善建筑物I内的空气质量的期间。
[0098]此外,在本实施方式中,由管理装置91对分散测量器Ml?M16的测量结果进行统一管理,但是不限于该结构,也可以由控制装置4对分散测量器Ml?M16的测量结果进行管理。另外,控制装置4的功能的一部分也可以设置于其它装置,例如预测部411的功能也可以设置于管理装置91。在该情况下,控制装置包括多个装置(例如控制装置4和管理装置91),由管理装置91预测污染空气是否会到达建筑物1,基于其预测结果,由控制装置4对换气设备2进行控制。
[0099]另外,在本实施方式的换气系统10中,控制装置4还具有预测人抵达建筑物I的时机的抵达预测部415,构成为与由抵达预测部415预测出的时机相配合地改善建筑物I内的空气质量。
[0100]具体地说,抵达预测部415利用具有GPS (Global Posit1ning System:全球定位系统)功能的用户终端71的当前位置、位置变化等信息,预测外出中的用户(家人)抵达建筑物I (回家)的时刻来作为人抵达建筑物I的时机。也就是说,抵达预测部415预测人抵达建筑物I的时机。
[0101]控制装置4能够经由因特网8随时获取用户终端71的当前位置等信息。也就是说,只要用户在外出时携带用户终端71,就能够在控制装置4中预测人抵达建筑物I的时机(以下称为“回家时机”)。此外,抵达预测部415也可以不是利用时刻来表示回家时机,而是利用人抵达建筑物I为止所要花费的时间来表示回家时机。
[0102]换气设备2、空调设备在工作后不能立即改善建筑物I内的空气质量,改善空气质量是需要某种程度的时间的。因此,控制装置4为了与由抵达预测部415预测出的回家时机相配合地改善建筑物I内的空气质量,而基于预测出的回家时机来控制换气设备2、空调设备(空气净化器61和空调器62)。S卩,控制部(换气控制部412、空调控制部413)与由抵达预测部415预测出的时机(回家时机)相配合地执行改善建筑物I内的空气质量的改善动作。
[0103]控制装置4例如在用户外出而建筑物I无人时使换气设备2和空调设备停止,且与由抵达预测部415预测出的回家时机相配合地控制换气设备2、空调设备,使得在回家时机建筑物I内的空气质量成为正常值。由此,换气系统10能够在建筑物I无人的期间抑制换气设备2和空调设备白白消耗的电力,并与用户抵达建筑物I (回家)的时机相配合地改善建筑物I内的空气质量。
[0104]在此,控制装置4构成为:基于由抵达预测部415预测的回家时机以及改善建筑物I内的空气质量所需的时间,来反算出建筑物I内的空气质量的改善的开始时机。
[0105]也就是说,控制部(换气控制部412、空调控制部413)构成为:基于由抵达预测部415预测出的时机(回家时机)以及改善建筑物I内的空气质量所需的时间,来决定建筑物I内的空气质量的改善的开始时机,从开始时机起开始改善动作。
[0106]因此,换气系统10能够在用户抵达建筑物I(回家)时完成建筑物I内的空气质量的改善。
[0107]另外,控制装置4构成为:对人移动所需的时间、改善建筑物I内的空气质量所需的时间进行学习,以用在抵达预测部415中的回家时机的预测、换气设备2和空调设备的控制中。
[0108]例如,控制装置4每次都测量从规定的场所(例如车站)移动到建筑物I所需的时间,求出其平均值,由此对从规定的场所移动到建筑物I所需的时间进行学习,从而预测回家时机。
[0109]另外,控制装置4利用GPS来识别用户的移动路径,按每个路径对移动到建筑物I所需的时间进行学习,基于用户所通过的路径来预测回家时机。
[0110]在用户终端71具有计步器的功能的情况下,控制装置4对用户从规定的场所(例如车站)移动到建筑物I所需的总步数进行学习,基于当前的步数来预测回家时机。
[0111]另外,控制装置4按建筑物I外的温度、湿度对在规定时间内能够调节的温度、湿度的最大变化量进行学习,判断将建筑物I内调节为规定的温度、湿度所需的时间。
[0112]此外,在本实施方式中,以图1所示的换气系统10为例来进行了说明,但是该换气系统10只不过是本发明的一个方式,能够进行适当的变更。即,换气系统10只要是以下结构即可:至少控制装置4具有基于多台分散测量器MO的测量结果来预测污染空气是否会到达建筑物I的预测部411,在预测出污染空气的到达的情况下使换气设备2停止。
[0113]例如,能够适当省略空调设备,另外,在控制装置4中能够分别适当省略空调控制部413、获取部414、抵达预测部415等。
[0114]并且,控制装置4还能够适当省略以下功能:由预测部411预测污染空气到达建筑物I的时机的功能;基于存储部44中存储的历史记录来学习污染空气的扩散模式的功能。
[0115]另外,控制装置4还能够适当省略以下功能:在由预测部411预测出污染空气的到达后经过规定时间之后、由个别测量器3得到建筑物I外的空气质量比建筑物I内的空气质量良好这样的测量结果的情况下,使换气设备2再工作。
[0116](实施方式2)
[0117]本实施方式的换气系统在以下方面与实施方式I的换气系统不同:应用于如高层公寓(集合住宅)那样具有多个楼层的建筑物。下面,对与实施方式I相同的结构标注共同的标记,适当省略说明。
[0118]在本实施方式中,如图4所示,建筑物1(11)具有多个楼层110。在图4中,为了简化说明,建筑物11具有三个楼层110 (低楼层111、中楼层112、高楼层13)。建筑物11的楼层110的数量没有特别限定。另外,在图4中,仅图示了本实施方式的换气系统中的控制装置4和换气设备2。
[0119]控制装置4构成为:按每个楼层110对换气设备2进行控制,在由预测部411预测出污染空气的到达的情况下,从污染空气到达得早的楼层110起依次使换气设备2停止。
[0120]也就是说,本实施方式的换气系统具备进行建筑物11的多个楼层110 (111、112、113)各自的换气的多个换气设备2 (21、22、23)。控制部(换气控制部412、空调控制部413)构成为:针对多个换气设备2分别执行通常动作。控制部(换气控制部412、空调控制部
413)构成为:当预测部411预测为会发生异常时,结束多个换气设备2的通常动作,从位于污染空气到达得早的楼层的换气设备2起依次使多个换气设备2停止。
[0121]S卩,风向、风速根据离地高度而大不相同,因此在高层公寓等建筑物1(11)中,例如存在以下情况:即使风向相同,但是离地高度越大的上层则风速越快,越是上层则污染空气的到达时机越早。在这种情况下,控制装置4从污染空气到达得早的楼层、即高层113起依次(例如高楼层113、中楼层112、低楼层111的顺序)使换气设备2停止。
[0122]另外,根据地形、与邻近的建筑物的关系不同,在高层公寓等建筑物1(11)中,还存在越是低层111或中层112则污染空气的到达时机越早的情况。在这种情况下,控制装置4从污染空气到达得早的楼层、即低层111或中层112起依次(例如,低楼层111、中楼层112、高楼层113的顺序或者中楼层112、低楼层111、高楼层113的顺序)使换气设备2停止。
[0123]因而,对于污染空气到达得早的楼层,控制装置4能够在污染空气到达之前可靠地使换气设备2停止,对于污染空气到达得晚的楼层,控制装置4能够确保较长的通过换气设备2来改善建筑物I内的空气质量的期间。
[0124]在此,控制装置4既可以统计性地求出每个楼层110的污染空气到达的顺序,也可以基于当前的风向、风速等来求出每个楼层110的污染空气到达的顺序。例如,在针对每个楼层I1分别设置有个别测量
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