JP5988112B2 - 換気扇および換気システム - Google Patents

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Description

本発明は、天井に設置される換気扇に関する。
従来のこの種の換気扇は、下面に室内空気取入開口部、側面または上面に室内空気排出開口部を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられた送風機と、送風機の運転制御を行う制御部とを備えた構成を有している。さらに、室内環境を検出するセンサーとして、例えば人感センサーが取り付けられ、この人感センサーは制御部に接続されている。人感センサーにより人の存在を検出した場合に、制御部において送風機を駆動する、あるいは送風風量を増加させるような制御が行われるようになっている(例えば、特許文献1、2参照)。
特開平6−300341号公報 特開2010−117111号公報
しかしながら、このような室内環境を検出するセンサーとしては、人感センサーの他に、温度、湿度センサー、照度センサーなど様々な種類のセンサーが存在する。また、換気扇を取り付ける環境は、各家、各事務所などによって極めて多くの環境が存在する。そのため、換気扇に搭載されるセンサーの種類や設置環境に合わせた多くの機種が必要となり、その結果として、生産コスト、管理コスト等が高くなるという課題がある。また、一度換気扇を設置した後、センサーの種類を変える必要が生じる場合もあるが、このような場合には換気扇全体を交換する必要がある。
本発明の目的は、上記従来の課題を解決するもので、生産や管理コストの低減を図ることができる換気扇および換気システムを提供することにある。
本発明の一の態様の換気扇は、室内空気取入開口部および室内空気排出開口部を有する本体ケースと、本体ケース内に配置された送風機と、送風機の風量を制御する送風制御部と、を有する本体ユニットと、室内環境検出センサーと、室内環境検出センサーの検出動作を制御するモジュール制御部と、を有するセンサーモジュールと、を備え、本体ユニットは、センサーモジュールを別のセンサーモジュールと交換可能に装着して送風制御部と接続するモジュール取り付け部を備え、モジュール制御部は、室内環境検出センサーによる検出結果に基づく検出情報を送風制御部に出力し、送風制御部は、入力された検出情報に基づいて送風機の風量を制御する、ようにしたものである。
また、本発明の一の態様の換気システムは、同一建屋内に設置される少なくとも2台の上記態様の換気扇を備え、建屋内の換気風量を一定に保つ換気システムであって、それぞれの換気扇は、装着されたセンサーモジュールより入力された検出情報に基づいて決定された自己の風量情報を他の換気扇へ送信する情報送信部と、他の換気扇の風量情報を受信する情報受信部と、自己の送風機の風量情報と、情報受信部にて受信した他の換気扇の風量情報との合計風量を、予め設定された建屋内の総換気風量の情報と比較し、総換気風量を保つよう自己の送風機の風量を決定する風量決定手段と、を備える、ようにしたものである。
本発明によれば、換気扇や換気システムにおいて、生産や管理コストの低減を図ることができる。
本発明の実施の形態1の換気扇の設置例を示す一部切欠斜視図 実施の形態1の換気扇の分解斜視図 実施の形態1の換気扇の制御ブロック図 実施の形態1の換気扇の動作フローチャート 本発明の実施の形態2の換気扇の設置例を示す一部切欠斜視図 実施の形態2の換気扇の分解斜視図 実施の形態2の換気扇の分解斜視図 実施の形態2の換気扇の制御ブロック図 実施の形態2の換気扇の化粧板の他の例を示す斜視図 実施の形態2の換気扇の化粧板のさらに他の例を示す斜視図 実施の形態2の換気扇のリモコンの斜視図 実施の形態2の換気扇のリモコンの蓋を開けた状態を示す斜視図 実施の形態2の換気扇の動作フローチャート 実施の形態2の換気扇の動作フローチャート 本発明の実施の形態3の換気扇の設置例を示す一部切欠斜視図 実施の形態3の換気扇の構成を示す分解斜視図 実施の形態3の換気扇の構成を示す概略ブロック図 本発明の実施の形態4の換気扇の設置例を示す一部切欠斜視図 実施の形態4の換気扇の構成を示す分解斜視図 実施の形態4の換気扇の構成を示す概略ブロック図 実施の形態4の換気扇の構成における位置関係を示す構成図 本発明の実施の形態5の換気システムが備える換気扇の設置例を示す一部切欠斜視図 実施の形態5の換気扇の分解斜視図 実施の形態5の換気扇が備える床面積設定部を示す図((a)外観図、(b)床面積と風量の相関図) 実施の形態5の換気システムの制御ブロック図 実施の形態5の換気システムの制御フローチャート 本発明の実施の形態6の換気システムが備える換気扇の分解斜視図 実施の形態6の換気システムの制御ブロック図 実施の形態6の換気システムの制御フローチャート 実施の形態6の変形例にかかる換気システムの制御ブロック図
第1の発明の換気扇は、室内空気取入開口部および室内空気排出開口部を有する本体ケースと、本体ケース内に配置された送風機と、送風機の風量を制御する送風制御部と、を有する本体ユニットと、室内環境検出センサーと、室内環境検出センサーの検出動作を制御するモジュール制御部と、を有するセンサーモジュールと、を備え、本体ユニットは、センサーモジュールを別のセンサーモジュールと交換可能に装着して送風制御部と接続するモジュール取り付け部を備え、モジュール制御部は、室内環境検出センサーによる検出結果に基づく検出情報を送風制御部に出力し、送風制御部は、入力された検出情報に基づいて送風機の風量を制御する、ようにしたものである。
このような構成とすることにより、本体ユニットとセンサーモジュールとを切り離して、本体ユニットを共通した仕様とすることができ、室内環境に応じて求められる室内環境検出センサーを搭載したセンサーモジュールを別のセンサーモジュールと交換可能に本体ユニットに装着することができる。よって、室内環境検出センサーを装備した換気扇において、生産や管理コストの低減を図ることができる。
第2の発明は、第1の発明の換気扇において、モジュール制御部は、室内環境検出センサーの識別情報を送風制御部に出力し、送風制御部は、入力された識別情報および検出情報に基づいて、送風機の風量を制御する、ようにしたものである。
このような構成とすることにより、本体ユニットに装着されたセンサーモジュールの種類を送風制御部において識別することができ、送風制御部にて装着されたセンサーモジュールに応じた送風制御を行うことができる。
第3の発明は、第1または第2の発明の換気扇において、モジュール取り付け部は、複数のセンサーモジュールを同時に装着可能であり、送風制御部は、複数のセンサーモジュールから入力される互いに異なる検出情報に基づいて、予め設定されたアルゴリズムを用いて送風機の風量を演算する演算部を有する、ようにしたものである。これにより、送風制御部において、複数のセンサーモジュールから入力される情報に基づいた送風制御を実現できる。また、センサーモジュールの種別による入力された情報の重み付けをつけるなど、室内環境検出センサーの特徴を考慮した送風制御を実現できる。
第4の発明は、第1から第4のいずれか1つの発明の換気扇において、モジュール制御部は、室内環境検出センサーの種別または検出結果に基づく送風機の風量情報を決定して、決定した風量情報を検出情報として送風制御部に出力する、ようにしたものである。モジュール制御部が送風機の風量情報を決定して本体ユニットの送風制御部に対して出力することにより、様々な種別の室内環境検出センサーに対応できる送風制御部の仕様を共通かつ簡単な構成とすることができる。
第5の発明は、第1から第4のいずれか1つの発明の換気扇において、1つのセンサーモジュールにおけるモジュール取り付け部への装着部分が、別のセンサーモジュールにおける装着部分と共通する形状を有する、ようにしたものである。これにより、センサーモジュールを別のセンサーモジュールに容易に交換可能とできる。
第6の発明は、第1から第5のいずれか1つの発明の換気扇において、センサーモジュールは、室内環境検出センサーとして、人感センサー、温度センサー、湿度センサー、照度センサー、一酸化炭素センサー、および二酸化炭素センサーのいずれか1つを備える、ようにしたものである。これにより、様々な機能を有する換気扇を提供できる。
第7の発明は、同一建屋内に設置される少なくとも2台の第1から第6のいずれか1つの発明の換気扇を備え、建屋内の換気風量を一定に保つ換気システムであって、それぞれの換気扇は、装着されたセンサーモジュールより入力された検出情報に基づいて決定された自己の風量情報を他の換気扇へ送信する情報送信部と、他の換気扇の風量情報を受信する情報受信部と、自己の送風機の風量情報と、情報受信部にて受信した他の換気扇の風量情報との合計風量を、予め設定された建屋内の総換気風量の情報と比較し、総換気風量を保つよう自己の送風機の風量を決定する風量決定手段と、を備える、ようにしたものである。これにより、同一建屋内に複数台の換気扇が設置された換気システムにおいて、建屋全体の必要換気風量を最適に保つことができ、換気風量過多によるエネルギーロスを低減できる。
第8の発明は、第7の発明の換気システムにおいて、それぞれの換気扇において、情報送信部および情報受信部を有する通信モジュールが、モジュール取り付け部に装着される、ようにしたものである。これにより、センサーモジュールと通信モジュールとを組み合わせて本体ユニットに装着して、他の換気扇との間の通信を可能としながら室内環境に応じた仕様の換気扇を提供できる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
本発明の実施の形態1にかかる換気扇の設置例を示す一部切欠斜視図を図1に示し、換気扇の分解斜視図を図2に示す。
図1および図2に示すように、換気扇50は、箱形の本体ケース1と、本体ケース1の内部に設置された送風機1aとを有し、天井板4の上面に設置された本体ユニット51を備える。本体ケース1において、下面には室内空気取入開口部2が設けられ、側面(または上面であっても良い)には室内空気排出開口部3が設けられている。
図1に示すように、本体ケース1は天井板4の上面に設置されており、天井板4には、室内空気取入開口部2と略同じ大きさの開口部(図示せず)が設けられている。また、本体ケース1の室内空気排出開口部3にはダクト5の一端が接続され、さらにダクト5の他端は室外へと延長されている。
天井板4の下面から室内空気取入開口部2を覆うように、化粧板6が着脱自在に取り付けられている。化粧板6の本体ケース1への取り付けについては、よく知られた構造が採用される。例えば、化粧板6に取り付けバネ7を設け、本体ケース1の取り付け部8に取り付けバネ7を装着することで、化粧板6が本体ケース1に取り付けられる。
化粧板6は、本体ケース1の室内空気取入開口部2よりも大きく形成されており、天井板4の開口部(図示せず)、および室内空気取入開口部2を、天井板4の下面側から覆い、美的感覚を高めるものである。
また、化粧板6には、通気孔9とモジュール取り付け孔10が設けられている。通気孔9は、本体ケース1の室内空気取入開口部2を室内空間に連通し、室内空気を通過させるための孔である。モジュール取り付け孔10は、後述するように、室内環境検出センサーを搭載したセンサーモジュールが取り付けられる孔である。本実施の形態1の換気扇50では、室内環境検出センサーとして人感センサーを搭載した人感センサーモジュール36aと、照明(照度)センサーを搭載した照明センサーモジュール36bと、湿度センサーを搭載した湿度センサーモジュール36cとの中から、選択された人感センサーモジュール36aと照明センサーモジュール36bとがモジュール取り付け孔10に取り付けられる。
また、本体ユニット51には、2個のセンサーモジュール36a、36bをコネクターにより接続して取り付けるモジュール取り付け台37が設けられている。このモジュール取り付け台37は、本体ユニット51に設けられた送風機1aの運転を制御する送風制御部に電気的に接続されている。なお、モジュール取り付け台37にセンサーモジュール36a、36bが取り付けられることにより、センサーモジュール36a、36bが化粧板6のモジュール取り付け孔10に取り付けられる。
ここで、換気扇50の制御ブロック図を図3に示し、換気扇50の制御構成について説明する。
図3に示すように、本体ユニット51には、送風機1aの運転を制御する送風制御部14と、送風制御部14および送風機1aが接続された電源装置15とが備えられている。送風制御部14および電源装置15は、例えば本体ケース1内に設けられている。
モジュール取り付け台37は、センサーモジュール36(36a、36b)を接続するための2つのコネクター16a、16bを備える。これらのコネクター16a、16bは、電源装置15および送風制御部14に接続されており、コネクター16a、16bを介して、電源装置15からセンサーモジュール36への電源供給が行われるとともに、センサーモジュール36から送風制御部14へ情報が入力される。
送風制御部14には、センサーモジュール36から入力される情報(検出情報)に基づいて、予め設定されたアルゴリズム(制御ロジック)を用いて送風機1aの送風風量を演算して決定する比較演算部35(演算部)が備えられている。この比較演算部35が用いるアルゴリズムの詳細については後述する。
人感センサーモジュール36aは、人感センサー11aと、人感センサー11aの検出動作を制御するモジュール制御部12aと、人感センサー11aの感度を設定する感度設定部32aと、モジュール制御部12aに接続されたコネクター38aとを備える。
人感センサー11aは、室内の人の有無を検知する機能を有しており、例えば、人の発する赤外線を検出して電圧に変換し、電圧の変化に基づいて人の有無を検出する。このような人感センサー11aは、一般的には焦電型センサーと呼ばれている。なお、人感センサー11aは、室内の人の有無を検知する機能を有していれば良く、その他の形式のセンサーを用いても良い。
感度設定部32aは、人感センサー11aの感度レベルを設定するためのものであり、例えば、スライドスイッチや可変抵抗器などで構成しても良い。
モジュール制御部12aは、人感センサー11aよりの検出信号と、感度設定部32aにて設定された感度設定レベルとに基づき、送風機1aにて動作すべき風量を決定し、決定した風量情報を検出情報として送風制御部14に出力する。また、モジュール制御部12aは、室内環境検出センサーの識別情報、すなわち人感センサーであるという識別情報を送風制御部14に出力する機能を有している。
照明センサーモジュール36bは、照明センサー11bと、照明センサー11bの検出動作を制御するモジュール制御部12bと、照明センサー11bの感度を設定する感度設定部32bと、モジュール制御部12bに接続されたコネクター38bとを備える。さらに、照明センサーモジュール36bは、ナイトライト33と、ナイトライト33を点灯させる照明駆動部34とを備える。
照明センサー11bは、室内の明るさ(照度)を検知する機能を有しており、例えば、光量を電圧に変換するものが用いられる。感度設定部32bは、照明センサー11bの感度レベルを設定するためのものである。
モジュール制御部12bは、照明センサー11bよりの検出信号と、感度設定部32bにて設定された感度設定レベルとに基づき、照明駆動部34を介してナイトライト33の点灯を制御する。また、照明センサー11bによる検出結果と、送風機1aにて動作すべき風量情報とを検出情報として送風制御部14に出力する。さらに、モジュール制御部12bは、室内環境検出センサーの識別情報、すなわち照明センサーであるという識別情報を送風制御部14に出力する機能を有している。
湿度センサーモジュール36cは、湿度センサー11cと、湿度センサー11cの検出動作を制御するモジュール制御部12cと、湿度センサー11cの感度を設定する感度設定部32cと、モジュール制御部12cに接続されたコネクター38cとを備える。
湿度センサー11cは、室内の湿度を検知する機能を有しており、例えば、湿度の変化を電圧に変換するものが用いられ、抵抗変化型や静電容量変化型などの形式のセンサーが用いられる。感度設定部32cは、湿度センサー11cの感度レベルを設定するためのものである。
モジュール制御部12cは、湿度センサー11cよりの検出信号と、感度設定部32cにて設定された感度設定レベルとに基づき、送風機1aにて動作すべき風量を決定し、決定した風量情報を検出情報として送風制御部14に出力する。また、モジュール制御部12cは、室内環境検出センサーの識別情報、すなわち湿度センサーであるという識別情報を送風制御部14に出力する機能を有している。
また、それぞれのセンサーモジュール36a〜36cが有するコネクター38a〜38cは、モジュール取り付け台37のコネクター16a、16bと接続可能なように共通した形態を有している。そのため、モジュール取り付け台37のコネクター16a、16bには、複数の室内環境検出センサーモジュールより選択された任意のセンサーモジュールを接続することができる。また、一度接続されたセンサーモジュールの接続を解除して、別のセンサーモジュールを接続することもできる。
本実施の形態1では、これらの室内環境検出センサーモジュールの中から選択された人感センサーモジュール36aと照明センサーモジュール36bとがモジュール取り付け台37に装着された場合を一例としているが、他のセンサーモジュールが装着される場合であっても良い。
次に、換気扇50の運転動作について、図4に示す動作フローチャートを用いて説明する。
図4に示すように、換気扇50の本体ユニット51に対して、人感センサーモジュール36aと照明センサーモジュール36bとがコネクター接続された状態(S1)にて、換気扇50の電源装置15にて電源ONとされる。
人感センサーモジュール36aでは、モジュール制御部12aにおいて、感度設定部32aの感度設定値が認識され(S11)、人感センサー11aの検出動作が開始される(S12)。モジュール制御部12aにて、感度設定値および人感センサー11aからの検出信号に基づいて、室内に人が存在すると判断した場合には、送風機1aにて動作すべき風量をHi−風量(強風量)として決定する(S14)。一方、室内に人が存在しないと判断した場合には、送風機1aにて動作すべき風量をLo−風量(弱風量)として決定する(S13)。モジュール制御部12aは、この決定した風量情報を送風制御部14へ出力(送信)するとともに(S15)、人感センサー11aの識別情報を送風制御部14へ出力(送信)する(S16)。
照明センサーモジュール36bでは、モジュール制御部12bにおいて、感度設定部32bの感度設定値が認識され(S21)、照明センサー11bの検出動作が開始される(S22)。モジュール制御部12bにて、感度設定値および照明センサー11bからの検出信号に基づいて、室内の照度が低い(暗い)と判断した場合には、照明駆動部34によりナイトライト33を点灯させる(S24)。一方、室内の照度が高い(明るい)と判断した場合には、照明駆動部34によりナイトライト33を消灯させる(S23)。これら照度の検出情報とともに、送風機1aにて動作すべき風量をLo−風量(弱風量)として送風制御部14へ出力(送信)するとともに(S25)、照明センサー11bの識別情報を送風制御部14へ出力(送信)する(S26)。
次に、送風制御部14の比較演算部35では、予め設定されたアルゴリズムを用いて、それぞれのセンサーモジュール36a、36bから入力された情報の処理を行う。具体的には、センサーモジュールから入力されたセンサー識別情報に基づいて、照明センサーモジュール36bが接続されているかどうかを判断する(S31)。本実施の形態1のように照明センサーモジュール36bが接続されている場合には、入力された照度情報(検出情報)を参照して、室内の照度の高低(明暗)が判断される(S32)。室内の照度が低い(暗い)との情報が入力されている場合には、送風機1aの風量をLo−風量(弱風量)と決定する(S35)。一方、室内の照度が高い(明るい)との情報が入力されている場合には、人感センサーモジュール36aから入力された風量情報と、照明センサーモジュール36bから入力された風量情報とを比較して(S33)、大きい風量情報を優先するように送風機1aの風量を決定する(S34)。なお、照明センサーモジュール36bが接続されていないと判断された場合(S31)には、入力された風量情報の比較が行われて(S33)、大きい風量情報を優先するように送風機1aの風量が決定される(S34)。
送風制御部14は、このように決定された風量に基づいて、送風機1aの運転指示(速度指示)を行い(S41)、送風機1aを決定された風量にて運転させる(S42)。
また、送風機1aの運転駆動中においても、これらのステップによる制御動作(S1〜S42)が繰り返されて、それぞれのセンサーモジュール36a、36bの検出情報に基づいて、送風制御部14にて送風機1aの運転制御が行われる。
センサーモジュールは、室内環境検出センサーとして、人感センサー、温度センサー、湿度センサー、照明センサー、一酸化炭素センサー、または二酸化炭素センサーを備えるものが用いられる。図4の動作フローチャートでは、人感センサーモジュール36aと照明センサーモジュール36bとが用いられる場合を例としたが、温度、湿度、一酸化炭素、および二酸化炭素の各センサーモジュールについては、人感センサーモジュール36aと同様なステップにて制御される。すなわち、これらのセンサーモジュールでは、検出情報に基づいて、送風機1aの風量をHi−風量またはLo−風量のいずれかに決定される。
ここで、湿度センサーモジュールと照明センサーモジュール36bとが本体ユニット51に装着され、照明センサー11bにて室内が暗いことを検出し、かつ湿度センサーにて湿度が高いことを検出した場合を考える。この場合、照明センサーモジュール36bからの検出情報よりも湿度センサーモジュールからの検出情報を重視して、送風風量をHi−風量とするように、送風制御部14におけるアルゴリズムに重み付けの設定を行うようにしても良い。それぞれのセンサーモジュールからセンサー識別情報が送風制御部14に入力されることにより、送風制御部14において本体ユニット51に装着されているセンサーモジュールの種類を識別し、それぞれのセンサーの組み合わせや重み付けに応じたアルゴリズムに基づいた制御を行うことができる。このように、本体ユニット51に装着されたセンサーモジュールよりセンサー識別情報を送風制御部14へ入力することにより、それぞれのセンサーの特徴や組み合わせに応じた制御を行うことが可能となる。
上述の説明では、2個のセンサーモジュール36がモジュール取り付け台37に選択的に装着される場合について説明したが、1個のみ装着される場合や3個以上が装着される場合であっても良い。
また、送風機1aの風量が、Hi−風量とLo−風量とのいずれかに決定される場合を例としたが、さらに多段階の風量に決定する場合であっても良く、また、無段階に風量を決定する場合であっても良い。
本実施の形態1の換気扇50によれば、各種センサーモジュール36が、交換可能に本体ユニット51に装着可能とされている。特に、センサーモジュール36において、室内環境検出センサーの検出動作を制御するとともに、送風機1aにて運転すべき風量を決定して風量情報を、本体ユニット51の送風制御部14へ出力するモジュール制御部12が設けられている。そのため、個々のセンサーに応じた検出動作の制御は、センサーモジュール36にて行うことができ、送風制御部14の制御仕様を各種センサーに対して共通したものとすることができる。そのため、本体ユニット51を共用して、設置環境や求められる機能に応じてセンサーモジュール36を選択的に本体ユニット51へ装着することができる。よって、換気扇において、生産や管理コストの低減を図ることができる。
(実施の形態2)
次に、本発明の実施の形態2にかかる換気扇について図面を用いて説明する。
図5〜図7において、本実施の形態2の換気扇が備える箱形の本体ケース61は、下面に室内空気取入開口部62、側面(または上面)に室内空気排出開口部63を有し、内部には送風機61aが設けられている。
本体ケース61は図5に示すように、天井板64の上面に設置されるもので、天井板64には、室内空気取入開口部62と略同じ大きさの開口部(図示せず)が設けられている。
また、本体ケース61の室内空気排出開口部63にはダクト65の一端が接続され、さらにダクト65の他端は室外へと延長されている。
本体ケース61は図5に示すように、天井板64の上面に設置され、その状態で、天井板64の下面から、室内空気取入開口部62を覆うように、化粧板66が着脱自在に取り付けられている。
化粧板66の本体ケース61への取り付けについては、よく知られた構造である。具体的には、化粧板66の取り付けバネ67を、本体ケース61の取り付部68に装着することで、この作業は簡単に行える。
化粧板66は、本体ケース61の室内空気取入開口部62よりも大きな形状を有している。そのため、天井板64の開口部(図示せず)、および室内空気取入開口部62を、天井板64の下面側から覆い、美的感覚を高めることができる。
また、化粧板66には、通気孔69とセンサー取り付け孔70が設けられ、センサー取り付け孔70には、人感センサー(室内環境検出センサーの一例)71が設置されている。
人感センサー71は、図8に示すように、制御部72に接続され、さらに制御部72には、無線型のリモコン受信部73と、本体ケース61内の送風機61a制御用の送風制御部74が接続されている。
送風制御部74は送風機61aおよび、電源装置75に接続されている。
なお、電源装置75は、コネクター76を介して化粧板66に設けられた制御部72にも接続されている。
また、本体ケース61には、コネクター76以外にも複数のコネクター77が用意されている(図面の煩雑化を避けるためにコネクター77は一つしか記載せず)。
つまり、図5〜図7に示す例では、化粧板66として人感センサー71が取り付けられたものを、本体ケース61の室内空気取入開口部62に取り付けている。このような場合に代えて、室内環境の違いから、図9に示す化粧板78、および図10に示す化粧板79が、化粧板66の代りに、本体ケース61の室内空気取入開口部62へ取り付けられるような場合であっても良い。
例えば、図9に示す化粧板78には、通気孔80と取り付け孔81が設けられており、取り付け孔81には、人感センサー(室内環境検出センサーの一例)71と、照明部82が設けられる。
そして、このときには、照明部82には、図9に示すように、コネクター77を介して電源供給がなされ、また、照明部82の制御は、照明部82に接続された制御部72によって行われるようになっている。
さらに、図10に示す化粧板79では、取り付け孔81を照明部82の取り付け用とし、新たに、他の室内環境検出センサー83を設けるための取り付け孔84を設けたものである。
他の室内環境検出センサー83とは、例えば、温度センサー、湿度センサー、一酸化炭素センサー、二酸化炭素センサー等のうちの少なくとも一つであり、これらも図8の人感センサー71と同じく、制御部72に接続される。
本実施の形態の特徴は、本体ケース61の室内空気取入開口部62に、化粧板66、化粧板78、または化粧板79を装着した状態で、それぞれの動作を、図11、図12に示す無線型のリモコン(リモート・コントローラ)85にて行えるようにしていることである。
つまり、本実施の形態においては、換気扇を設置する部屋の環境に応じて、本体ケース61の室内空気取入開口部62に、化粧板66、化粧板78、または化粧板79を装着すれば、各環境に応じた換気扇機能を発揮させることが可能となる。
このため、本体ケース61部分は共用できる仕様として、化粧板を環境に応じたものから選んで取り付けることができ、その結果として、各種コストの低減を図ることが可能となる。
そして、本実施の形態の構成を実現するために、本体ケース61内の送風機61aには送風制御部74を接続し、また、化粧板66、78、または79の制御部72には無線型のリモコン受信部73を接続している。
さらに、制御部72と送風制御部74を接続するとともに、制御部72は、リモコン受信部73からの受信信号により、制御動作が変更される構成としている。
例えば、送風機61aの送風量、または人感センサー(室内環境検出センサーの一例)71、その他の室内環境検出センサー83に基づく制御動作も、リモコン85からの指令により簡単に変更することができる。
このため、各種環境に対応するために、多くの機種を用意する必要が無くなり、その結果として、各種コストの低減を図ることが可能となる。
リモコン85の基本的な構造は、例えばエアコンなどにより知られている構造と同じように、赤外線信号を発するもの(無線型の一例)であるので、説明の煩雑化を避けるために、簡単に説明を行う。
先ず、リモコン85の表面には、図11に示すように、液晶の表示部86が設けられている。また、表面の表示部86の下方には、換気機能の入、切を行う操作部87、照明部82の入、切を行う操作部88、夜間照明機能の入、切を行う操作部89が設けられている。
また、図12に示すように、表面の蓋90を開ければ、送風機61aの送風量などを設定するための操作部91が表出するようになっている。
そして、これらの操作部87、88、89の操作を行うと、赤外線信号が発せられ、それが図8のリモコン受信部73にて受信され、各種設定が行われる。
具体的には、図5〜図7に示すように、本体ケース61の室内空気取入開口部62に、化粧板66が装着された状態では、リモコン85の操作部87で換気機能を入状態とし、操作部91により送風機61aの送風量を設定する。
つまり、化粧板66には、照明部82が設けられていないので、照明に関する操作部88、89の操作は行われない。
一方、本体ケース61の室内空気取入開口部62に、図9の化粧板78、または図10の化粧板79が装着された状態では、リモコン85の操作部87で換気機能を入状態とし、操作部88により、照明部82の入、切設定を行い、操作部89により夜間照明機能の入、切を行い、その後、操作部91により送風機61aの送風量を設定する。
つまり、図8に示す制御部72は、リモコン受信部73からの各種設定指示の受信(図13のS101)により、人感センサー(室内環境検出センサーの一例)71に基づく動作設定を行い(図13のS102)、次に、回転数設定(図14のS202)の送風量、照明部82の入、切、夜間照明機能の入、切などが設定され(図13のS103)、その後、本体ケース61内の送風制御部74に対する送風制御設定を伝達する(図13のS104)。
送風制御部74は、制御部72からの送風量指示を受け(図14のS201)、例えば、Lo−風量(弱風量)送風時の回転数設定(図14のS202)と、Hi−風量(強風量)送風時の回転数設定(図14のS203)を行い、次に、設定状態に合わせた直流電圧を、直流モータも用いた送風機61aに供給し(図14のS204)、これにて送風機61aを回転駆動する(図14のS205)。
そして、送風機61aが回転駆動されれば、室内空気が化粧板66、または化粧板78、または化粧板79から本体ケース61内へと取り込まれ、続いて室内空気排出開口部63から、ダクト65を介して屋外へと排出され、これにて換気が行われる。
以上のように、本実施の形態2においては、換気扇を設置する部屋の環境に応じて、本体ケース61の室内空気取入開口部62に、化粧板66、化粧板78、または化粧板79を装着すれば、各環境に応じた換気扇機能を発揮させることができる。
このため、本体ケース61部分は共用できるものとなり、その結果として、各種コストの低減を図ることが可能となるのである。
なお、上記実施の形態2では、無線型のリモコン受信部73を化粧板78に設けた例を説明したが、このリモコン受信部73は、本体ケース61側に設置しても良い。
また、上記実施の形態2では、リモコン受信部73を無線型としたが、これを有線型としても良い。つまり、この時には、上記リモコン85も有線型となり、この有線型のリモコン85と、有線型のリモコン受信部73がリード線にて接続されることとなる。
もちろん、このような有線型のリモコン受信部73は、化粧板78に設けても、本体ケース61側に設けても良い。
本実施の形態2の換気扇のように、換気扇を設置する部屋の環境に応じて、本体ケース61の室内空気取入開口部62に、室内環境検出センサー83が搭載された化粧板6,18、19を選択的に装着することで、各環境に応じた換気扇機能を実現するという考え方は、上述の実施の形態1の換気扇についても適用可能である。例えば、センサーモジュールが搭載された化粧板を、別のセンサーモジュールが搭載された化粧板に交換することで、様々な環境に応じた換気扇機能を実現することができる。
また、本実施の形態2の換気扇が有するリモコン25による操作は、上述の実施の形態1の換気扇にも適用可能である。例えば、センサーモジュールにおけるモジュール制御部にリモコン受信部73を設ければ、リモコンとモジュール制御部との間で通信を行うことが可能となる。
(実施の形態3)
次に、本発明の実施の形態3にかかる換気扇について図面を用いて説明する。
図15〜図16において、本実施の形態3の換気扇の本体ケース101は、下面に室内空気取入開口部102、側面(または上面)に室内空気排出開口部103を有する箱形の本体ケース101で、内部には送風機104が設けられている。
この換気扇の本体ケース101は、図15に示すように、天井板105の上面に設置される。天井板105には、室内空気取入開口部102と略同じ大きさの開口部(図示せず)が設けられており、換気扇の本体ケース101の室内空気排出開口部103にはダクト106の一端が接続され、さらにダクト106の他端は室外へと延長されている。
また、本体ケース101は、図15に示すように、天井板105の上面に設置される。その状態で、天井板105の下面から、室内空気取入開口部102を覆うように、化粧板107が着脱自在に取り付けられている。
この化粧板107の本体ケース101への取り付けについては、よく知られた構造が用いられる。簡単に説明すると、図16に示すように、化粧板107の取り付けバネ108を、本体ケース101の取り付部109に装着することで、この作業は簡単に行える。
化粧板107は、本体ケース101の室内空気取入開口部102よりも大きなものであるので、天井板105の開口部(図示せず)や、室内空気取入開口部102を、天井板105の下面側から覆いながらも通気性を確保し、かつ美的感覚を高めるものである。
また、化粧板107には、同じく図16に示すように、通気孔110と室内環境検出部取り付け孔111が設けられ、室内環境検出部取り付け孔111には、少なくともひとつ以上のセンサーから構成される室内環境検出部112(例えば、人感センサー)が設置される。
本体ケース101内には、同じく図16に示すように、非接触にして化粧板107側へ電力を供給するとともに送風機104の制御動作信号を化粧板107側から受信する非接触電力電送部113を備えている。
そして化粧板107には、非接触電力電送部113と対向する位置に配置し、非接触電力電送部113から電力を受電するとともに非接触電力電送部113へ送風機104の制御動作信号を送信する化粧板非接触電力電送部114を備えている。
また、化粧板107には、化粧板非接触電力電送部114に接続して電力の供給を受けて動作する制御装置115を備えている。
図17に示すように、非接触電力電送部113は、本体ケース101内に設けられた商用電源を整流平滑して所望の電圧を生成する電源部116からの電力供給を受け、化粧板107側へ電力を供給する電力送電手段117と、送風機104の制御動作信号を化粧板107側から受信する受信手段118とから構成している。
そして、受信手段118は、化粧板107側から受信した送風機104の制御動作信号に基づいて送風機104の制御を行う送風制御部119へ接続されている。
なお、電力送電手段117は、例えば、対向させたコイル間へ磁界による誘導電流で電力送電する電磁誘導コイルで構成したものであり、受信手段118は、例えば、対向させたコイル間の磁界による誘導電流で通信信号が伝達される電磁誘導コイルで構成したものである。
また、非接触電力電送部113に対向して設けた化粧板非接触電力電送部114は、同じく図17に示すように、非接触電力電送部113の電力送電手段117から電力を受電する電力受電手段120と受信手段118へ制御動作信号を送信する送信手段121とから構成されている。
なお、電力受電手段120は、例えば、対向させたコイル間から磁界による誘導電流で電力送電される電磁誘導コイルで構成したものであり、送信手段121は、例えば、対向させたコイル間へ磁界による誘導電流で通信信号を伝達する電磁誘導コイルで構成したものである。
制御装置115は、図17に示すように、室内環境検出部112と、室内環境検出部112の検出環境をもとに、送風機104の動作を決定する動作決定部122と、動作決定部122の決定した動作に基づいて送信手段121へ制御動作信号を出力する制御動作信号生成部123を備えている。
上記構成において、あらかじめ、室内環境検出部112は人感センサーで構成したものであるので室内の人を検知していない場合には、室内環境検出部112から検出信号を受けた動作決定部122は、送風機104の風量を室内の空気を入れ替えるのに最小限必要な風量としてLo−風量(例えば、50m/h)としている。
次に、室内に人を検出した場合、室内環境検出部112から検出信号を制御装置115の動作決定部122へ送信し、動作決定部122で任意の閾値と比較演算することにより、あらかじめ決められている送風機104のLo−風量(例えば、50m/h)から、室内に人を検出した場合の送風機104の所定の風量としてHi−風量(例えば、100m/h)への変更を決定する。
制御動作信号生成部123は、決定された風量に基づいて生成した制御動作信号を化粧板非接触電力電送部114の送信手段121へ出力する。送信手段121へ伝達された制御動作信号は、非接触電力電送部113の受信手段118を介して送風制御部119へ伝達され、送風制御部119は、送風機104の風量をLo−風量からHi−風量へと変更する。
また、人が非検出となり、所定の時間(例えば、10分)が経過した後には、動作決定部122において送風機104にて送風すべき風量(例えば、前回の設定風量(Lo−風量))を決定し、決定された風量は制御動作信号として化粧板非接触電力電送部114から非接触電力電送部113を介して送風制御部119へ伝達される。これにより、送風制御部119は、送風機104の風量をHi−風量からLo−風量へと変更する。
このように本実施の形態3では、非接触電力電送部113から化粧板非接触電力電送部114へ電力を供給して制御装置115を動作させることとなる。
また、制御装置115は、動作決定部122にて室内環境検出部112によって検出された検出信号から送風機104の動作を決定し、制御動作信号生成部123にて、動作決定部122で決定した動作に対応する制御動作信号を生成することとなる。
このようにして生成した制御動作信号は、化粧板非接触電力電送部114を介して非接触電力電送部113へ送信し、送風制御部119へ送られることとなる。
送風制御部119は、上述の制御動作信号に基づいて、送風機104の制御動作を変更することとなるので、室内環境検出部112に基づく制御動作を容易に実現できる。
すなわち、送風機104の動作は、室内環境検出部112の検出した室内の検出環境をもとに動作決定部122で決定し、変更する構成とすることができる。
まとめて言うならば、化粧板107の制御装置115には、本体ケース101側の非接触電力電送部113から電力受電手段120が受電した電力が供給され、動作決定部122は、室内環境検出部112が検出した室内の環境をもとに送風機104の動作を決定することとなり、制御動作信号生成部123は決定した送風機104の動作に基づき制御動作信号を送信手段121に出力することとなる。そして、本体ケース101の受信手段118で制御動作信号が受信され、送風制御部119が送風機104を制御することになるので、非接触にて電力と信号の送受を行なうことができる。
つまり、有線接続する必要がなく、有線接続の配線により生じていた種々の問題、すなわち、送風機104の通風路障害による風量損失および風切音を低減させることができる。それとともに、化粧板107のセンサーに接続される電源供給用および通信信号用配線が必要なくなるため、掃除やメンテナンス時の利便性が向上する。
本実施の形態3の換気扇のように、本体ケース101に設置された非接触電力電送部113と、化粧板107に設置された化粧板非接触電力電送部114との間で、非接触状態にて電力の供給および制御動作信号の送信を行うという考え方は、上述の実施の形態1の換気扇についても適用可能である。例えば、センサーモジュールに非接触電力電送部を設け、本体ユニット側に非接触電力電送部を設けて、センサーモジュールが本体ユニットの送風制御部に有線接続されていないような形態にて、電力供給および制御動作信号の送信を行うようにしても良い。このような構成では、センサーモジュールへの電源供給用および通信信号用配線が必要なくなるため、掃除やメンテナンス時の利便性が向上するとともに、センサーモジュールの交換作業も容易となる。
(実施の形態4)
次に、本発明の実施の形態4にかかる換気扇について図面を用いて説明する。
図18〜図19において、本実施の形態4の換気扇の本体ケース201は、下面に正方形の室内空気取入口202、側面(または上面)に室内空気排出口203を有する箱形の本体ケース201で、内部には送風機204が設けられている。
この換気扇の本体ケース201は図18に示すように、天井板205の上面に設置される。天井板205には、室内空気取入口202と同じ大きさの開口部(図示せず)が設けられている。換気扇の本体ケース201の室内空気排出口203にはダクト206の一端が接続され、さらにダクト206の他端は室外へと延長されている。
また、本体ケース201は、図18に示すように、天井板205の上面に設置され、その状態で、天井板205の下面から、室内空気取入口202を覆うように、化粧板207が取り付けられている。
天井に設ける開口部の施工の容易性を考慮して、室内空気取入口202の形状は正方形にするものである。
化粧板207は、本体ケース201の室内空気取入口202よりも大きなものである。そのため、天井板205の開口部(図示せず)や室内空気取入口202を、天井板205の下面側から覆いながらも通気性を確保し、かつ美的感覚を高めることができる。
化粧板207は、室内空気取入口202の形状に合わせて正方形に形成れており、中心を本体ケースの中心に合わせて、取り外し自在にして複数方向に配置することができる。
化粧板207の本体ケース201への取り付けについては、よく知られた構造が用いられる。具体的には、図19に示すように、化粧板207の対向する2辺に取り付けバネ208が配置されており、化粧板207に設けた二つの取り付けバネ208を、本体ケース201の取り付部209に装着することで、この作業は簡単に行える。
また、化粧板207には、図19に示すように、通気孔210と室内環境検出部取り付け孔211が設けられている。
通気孔210は、化粧板207の中心部に配置し、室内環境検出部取り付け孔211は化粧板207の角部に設けている。
室内環境検出部取り付け孔211には、少なくともひとつ以上のセンサーを備える室内環境検出部212(例えば、人感センサー)が設置される。
なお、取り付部209は、図19に示すように、室内空気取入口202の各辺に沿って4箇所に配置されており、取り付けバネ208と取り付部209の取り付け位置を90度ずつ回転させることで、化粧板207と本体ケース201の取り付け方向を複数方向に配置することが可能となる。
取り付けバネ208は、図21に示すように、化粧板207中心からの距離Yの位置に配置している。
また、取り付けバネ208と取り付部209の構成は、例えば本体ケース201および化粧板207にツメを設け、引っ掛ける構造とすることでも実現可能である。
また、室内空気取入口202と化粧板207の形状を点対称な形状(例えば、円形や正多角形など)とすることで、化粧板207の配置方向を増やすことが可能である。
本体ケース201内には、図19に示すように、商用電源を整流平滑して所望の電圧を生成する電源部213と、本体ケース201の中心から側面方向へ所定の距離Xに本体側非接触電力送受信部215を配置している。
本体側非接触電力送受信部215は、電源部213からの電力供給を受け、非接触にして化粧板207側へ電力を供給するとともに、送風機204の制御動作信号を化粧板207側から受信する本体側コイル部214を備えたものである。
特に、本体側非接触電力送受信部215のなかで本体側コイル部214を、図21に示すように、本体ケース201の中心から側面方向へ所定の距離Xの位置に配置することが望ましい。
また、図20に示すように、本体側非接触電力送受信部215は、化粧板側非接触電力送受信部217から受けた送風機204の制御動作信号に基づいて送風機204の制御を行う送風制御部219へ接続されている。
そして化粧板207には、化粧板側非接触電力送受信部217と、化粧板側非接触電力送受信部217に接続し電力の供給を受けて動作する制御装置218を備えている。
化粧板側非接触電力送受信部217は、本体側非接触電力送受信部215から電力を受電するとともに本体側非接触電力送受信部215へ送風機204の制御動作信号を送信する化粧板側コイル部216を備えたものである。
化粧板側コイル部216は、図21に示すように化粧板207の中心から所定の距離Xの位置を通過するようにして化粧板207の各辺に並行に沿わせて環状に配置している。
すなわち、化粧板側コイル部216は、化粧板207の形状に相似な四角形の形状を有して周回したものである。これにより、図21に示すように、本体側非接触電力送受信部215または本体側コイル部214が化粧板側コイル部216上方に配置される。
また、所定の距離Xは、取り付けバネ208の位置である化粧板207の中心からの距離Yよりも小さくすることが望ましい。
つまり、取り付けバネ208の設置箇所よりも内側に本体側コイル部214および本体側非接触電力送受信部215を配置する構成とする。なお、化粧板側コイル部216は、本体側非接触電力送受信部215に備えているので同様に取り付けバネ208の設置箇所よりも内側に配置することとなる。
制御装置218は、図20に示すように、室内環境検出部212と、動作決定部220と、制御動作信号生成部221を備えている。
動作決定部220は、室内環境検出部212の検出環境をもとに、送風機204の動作を決定するものである。
また、制御動作信号生成部221は、動作決定部220の決定した動作に基づいて化粧板側非接触電力送受信部217へ制御動作信号を出力するものである。
なお、本体側非接触電力送受信部215は、例えば、本体側コイル部214と直列に設置されたコンデンサによって構成された共振器を磁界共鳴させて電力を伝送する機能を有している。同様に化粧板側非接触電力送受信部217も、例えば、化粧板側コイル部216と直列に設置されたコンデンサによって構成された共振器を磁界共鳴させて電力を伝送する機能を有している。
このように、共振器を磁界共鳴させて電力を伝送する構成としたものであるので、本体側非接触電力送受信部215または本体側コイル部214は、その投影面が化粧板側コイル部216に重なれば電力の伝達、および信号の送受信を行うことが可能となる。
本実施の形態4では、化粧板側コイル部216は化粧板207の形状に相似な四角形の形状として周回して配置されているため、本体側コイル部214よりもはるかに広い範囲に配置されている。
上記構成において、本体側非接触電力送受信部215から化粧板側非接触電力送受信部217へ電力を供給して制御装置218を動作させる。
制御装置218内の動作決定部220は、任意の閾値を持っており、室内環境検出部212の検知信号と任意の閾値とを比較演算することで、あらかじめ決められている送風機204の動作風量に対応付け動作信号を発信する。そして、その動作信号を制御動作信号生成部221に送る。
例えば、室内環境検出部212の検知信号が閾値未満であれば送風機204の風量としてLo−風量(例えば、30m/h)の動作信号を発信し、室内環境検出部212の検知信号が閾値以上であればHi−風量(例えば、50m/h)の動作信号を発信する。
このように、制御装置218は、動作決定部220にて室内環境検出部212によって検出された検出信号から送風機204の動作(送風すべき風量)を決定し、制御動作信号生成部221にて、動作決定部220で決定した動作に対応する制御動作信号を生成する。
このようにして生成した制御動作信号は、化粧板側非接触電力送受信部217を介して本体側非接触電力送受信部215へ送信し、送風制御部219へ送られることとなる。
送風制御部219は、上述の制御動作信号に基づいて、送風機204の制御動作を変更するため、室内環境検出部212に基づいて送風機204の動作制御を容易に実現できる。
以上をまとめると、化粧板207の制御装置218には、本体側非接触電力送受信部215から化粧板側非接触電力送受信部217が受電した電力が供給され、動作決定部220が動作をする。
動作決定部220は、室内環境検出部212が検出した室内の環境をもとに送風機204の動作(送風すべき風量)を決定する。
制御動作信号生成部221は、動作決定部220が決定した送風機204の動作に基づき制御動作信号を化粧板側非接触電力送受信部217に出力する。
そして、本体側非接触電力送受信部215で上述の制御動作信号が受信され、送風制御部219が送風機204を制御するため、非接触にて電力と信号の送受信を行なうことができ、本体ケース201と化粧板207間のリード線をなくすことができる。
次に、本実施の形態4の特徴である本体側コイル部214と化粧板側コイル部216と制御装置218の位置関係に基づいて説明をする。
すでに構成を説明しているが、図21に示すように、本体側コイル部214は、本体ケース201の中心から側面方向へ所定の距離Xの位置に配置している。また、化粧板側コイル部216は、化粧板207の中心から所定の距離Xの位置に化粧板207の形状に相似な四角形の形状を有して周回する形状を有している。
これにより、化粧板側コイル部216の一辺上に相当する位置に本体側コイル部214が配置されることとなり、化粧板207の取り付け方向を変更して化粧板側コイル部216の位置が変わるような場合であっても、本体側コイル部214と化粧板側コイル部216の距離を同一に保つことができる。つまり、化粧板207の取り付け方向によらず、化粧板側非接触電力送受信部217は本体側非接触電力送受信部215から電力および信号を安定して送受信することが可能となる。
また、化粧板側コイル部216または本体側非接触電力送受信部215は、取り付けバネ208の設置箇所よりも内側に配置している。
これにより、化粧板207を回転させても本体側コイル部214および化粧板側コイル部216が干渉しないこととなり、化粧板207を回転させて取り付け方向を変更することが可能となる。
また、室内環境検出部212は、化粧板207の角部に配置しているので取り付けバネ208と取り付部209に干渉しないようにできる。これにより、化粧板207の取り付け方向を変更するだけで、室内環境検出部212の検知エリアを調整することが可能となる。
以上ように、本体ケース201と化粧板207をリード線で接続する必要がなく、化粧板207の取り付け方向を容易に変更することができる。
また、化粧板207の取り付け方向を変更するだけで室内環境検出部212の検知エリアを調整することができることとなる。つまり、換気扇が設置される家屋の構造に合わせて化粧板207の取り付け方向を変更し、室内環境検出部212の検知エリアを最適な位置に変更できるので、利便性の高い換気扇を実現できる。
本実施の形態4の換気扇のように、本体側コイル部214と化粧板側コイル部216との配置関係および形態を工夫することにより、化粧板207の取り付け方向を変更するだけで化粧板207に搭載された室内環境検出部212の検知エリアを調整するという考え方は、上述の実施の形態1の換気扇についても適用可能である。例えば、センサーモジュールを化粧板側コイル部に接続されるように化粧板に設置して、化粧板の取り付け方向を変更することで、センサーモジュールが備えるセンサーの検知エリアを調整することができる。また、センサーモジュールを別のセンサーモジュールに交換する場合に、搭載されているセンサーの仕様に適した検知エリアを調整することも可能となる。
上述のそれぞれの実施の形態の換気扇では、様々な室内環境に対応するために、換気扇として多くの機種を用意する必要が無くなり、その結果として、各種コストの低減を図ることが可能となる。したがって、天井に設置される換気扇としての活用が期待される。
(実施の形態5)
次に、本発明の実施の形態5にかかる換気システムについて説明する。本実施の形態5の換気システムは、複数台の換気扇が通信ネットワークにより互いに接続され、自己の送風制御を行う際に他の換気扇の送風制御情報を参照して行うものである。
図22〜図23は、本実施の形態5の換気システムが備える1台の換気扇について示している。換気扇の本体ケース301は、下面に室内空気取入開口部302、側面(または上面)に室内空気排出開口部303を有する箱形の本体ケースで、内部には送風機304が設けられている。
この換気扇の本体ケース301は、図22に示すように、天井板305の上面に設置されるもので、この天井板305には、室内空気取入開口部302と略同じ大きさの開口部(図示せず)が設けられている。
また、換気扇の本体ケース301の室内空気排出開口部303にはダクト306の一端が接続され、さらにダクト306の他端は室外へと延長されている。
本体ケース301は、図22に示すように、天井板305の上面に設置される。その状態で、天井板305の下面から、室内空気取入開口部302を覆うように、スリット状の通気孔307を備えた化粧板308が着脱自在に取り付けられている。
この化粧板308の本体ケース301への取り付けについては、よく知られた構造が用いられる。簡単に説明すると、図23に示すように、化粧板308の取り付けバネ309を、本体ケース301の取り付部310に装着することで、この作業は簡単に行える。化粧板308は、本体ケース301の室内空気取入開口部302よりも大きく形成されている。そのため、天井板305の開口部(図示せず)や室内空気取入開口部302を天井板305の下面側から覆い、美的感覚を高めることができる。
また、この化粧板308を着脱し、使用者が容易に確認でき操作可能な位置に、換気システムが備えるそれぞれの換気扇が設置されている建屋全体の総床面積(複数の部屋の床面積合計)の目安を設定するための床面積設定部311が取り付けられている。この床面積設定部311は、図24(a)に示すように、建屋の間取り(すなわち、総床面積)を他段階に設定可能なダイヤル式のスイッチを設けてあるが、ダイヤル式のスイッチに限らず、切替設定ができればその他様々な構成のものを用いても良い。
また、建築業界においては、建物の床面積によって確保しなければならない風量が決まっているのが一般的である。そこで図24(b)に示すように、間取り(総床面積)に応じて、建屋に必要な総換気風量が定義されている。
次に、換気システムの制御回路のブロック図について図25を用いて説明する。
換気システムが備える制御回路のブロックは、商用電源312に接続した電源回路313と、電源回路313の出力電圧からFETなどのスイッチング素子の集合体であるドライブIC314などを介して接続される三相(U、V、W相)の固定子巻き線を有するDCモータなどの送風機304と、各種情報処理を行い送風機304の回転数を調整する制御部315と、制御部315に接続され建屋の床面積情報を設定する床面積設定部311と、他の換気扇へ情報を伝達する情報送信部316と、他の換気扇から情報を取得する情報受信部317とを備える。
制御部315は、電源回路313の出力電圧であるDC5VやDC3Vで駆動するものであり、CPU(Central Processing Unit)で構成される。後述する制御部315の動作については、制御部315内部のカウンターやRAM、ROMが共同するプログラムの形態で実施される。
また、制御部315は、情報送信部316および情報受信部317を介して、換気扇の風量情報や床面積設定部311にて設定された建屋の床面積情報を、他の換気扇へ情報の送受信を行うためのものである。各々の換気扇の情報送信部316および情報受信部317の接続については、有線式や無線式のどちらでも同様の効果が期待できる。
また、制御部315は、総換気風量判断手段318と第1風量決定手段319とを備える。
総換気風量判断手段318は、換気扇として第一の換気扇320の床面積設定部311にて設定された床面積情報と、情報受信部317を介して得た他の換気扇として第二の換気扇321の床面積設定部311にて設定された床面積情報とを比較して、大きい方の床面積情報を建屋の総床面積として認識し、あらかじめCPU内部に記憶されたこの総床面積に対応する風量情報を引き出し必要な総換気風量とする。
第1風量決定手段319は、第一の換気扇320の総換気風量判断手段318にて決定した総風量情報と、第二の換気扇321の情報を元に自己の風量を決定し、送風機304の風量を調整する。
上記構成の換気システムにおいて、換気扇の風量制御動作について図26に示すフローチャートを用いて説明する。
図26に示すフローチャートは、第一の換気扇320と同一建屋内に設置された他の換気扇である第二の換気扇321の床面積設定部311の設定情報を取得するフロー(ステップS301)と、総換気風量判断手段318を示すフロー(ステップS302)と、第1風量決定手段319を示すフロー(ステップS303)から構成される。
ここでは、総床面積751m以上の建屋に、最大風量能力150〔m/h〕の同スペックの換気扇を2台設置した場合の換気システムを想定し、各々の換気扇を第一の換気扇320と第二の換気扇321として、以下詳細について説明する。
ステップS301にて、第一の換気扇20および第二の換気扇321へ電源が供給されると、互いに床面積設定部311にて設定された床面積情報を認識する。ここで例えば、第一の換気扇320の設定値がS1=751〔m〕〜、第二の換気扇321の設定値がS2=451〜600〔m〕とした場合を考える。この場合、第一の換気扇320はS1の情報を第二の換気扇321へ送信し、第二の換気扇321はS2の情報を第一の換気扇320へ送信することで、双方向通信が完了し、互いの床面積情報、および同一建屋内に2台の換気扇が接続されていることを認識できる。
次にステップS302にて、総換気風量判断手段318の動作について説明する。総換気風量判断手段318はS1とS2との情報を比較し、大きい方の値、ここではS1=751〔m〕〜の情報を建屋の総床面積情報として認識する。制御部315内部には、図24(b)のテーブルデータが記憶されており、ここでS1=751〔m〕〜に対応する建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕へデータ置換し認識する。
次にステップS303にて、第1風量決定手段319の動作について説明する。
第一の換気扇320と第二の換気扇321の最大風量能力は互いに150〔m/h〕であるので、2台同時に最大能力で運転した場合は、総換気風量=150×2=300〔m/h〕となり、必要な総換気風量Q=250〔m/h〕に対して、50〔m/h〕の風量過多状態となる。
そこで、ステップS301にて認識した同一建屋内に2台の換気扇が接続されている情報と、ステップS302にて認識した建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕の情報をもとに、換気扇1台あたりの風量Q1=Q/N=250/2=125〔m/h〕とする。
なお、換気扇の本体ケース301の室内空気排出開口部303にはダクト306の一端が接続されており、さらにダクト306の他端は室外へと延長されているのが一般的な施工状態であり、ダクト306の長さによって圧力損失が増減し、当初定めた所定の風量を確保できない場合がある。
第一の換気扇320と第二の換気扇321のダクト306の長さがほぼ同等で、互いに125〔m/h〕の能力を発揮できれば問題ない。
しかし、例えば第二の換気扇321のダクト306が設計許容値以上の長さで施工され、風量QN=110〔m/h〕の能力しか発揮できない場合もある。
このような場合には、ダクト306内部に風量を検出するセンサー(図示せず)を備え付け検出する方法や、送風機304の電流や回転数の情報を元に検出する方法を用いて自らの風量を検出する手段を設ければよい。
そして、建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕になるように、第一の換気扇320の風量Q1´=250−110=140〔m/h〕に再度調整し、建屋の換気風量を一定に保つように自己の風量を決定することができる。
また、本実施の形態5の換気システムでは、換気扇を2台用いて説明をしたが、台数が増加した場合も同様の効果が得られる。
以上のように、本実施の形態5においては、換気システムが備える互いの換気扇同士が互いに情報を取得し合うことで、総換気風量判断手段318で得られた情報と、同一建屋内に設置されている換気扇の風量および数量情報とから自己の換気風量を判断し運転する構成としている。これにより、建屋全体の必要な総換気風量に対して、換気扇それぞれの換気能力が過多の環境においても、換気扇同士が主従関係なく自己の風量を減じるように調整できることで、建屋全体の風量を最適に保つことが可能となる。
(実施の形態6)
本発明の実施の形態6の換気システムの構成について、図27〜29を参照しながら説明する。
なお、上記実施の形態5の換気システムと同一機能を有するものは、同一符号を付して詳細な説明は省略する。
図27に示すように、化粧板308の通気孔307に環境検出部取り付け孔322が設けられ、環境検出部取り付け孔322には、環境検出部323が取り付けられている。環境検出部323(すなわち、室内環境検出センサー)は、人感センサー、温度センサー、湿度センサー、一酸化炭素センサー、二酸化炭素センサーの少なくとも一つで構成される。
また、図28の換気システムの制御回路のブロック図に示すように、環境検出部323は制御部315へ接続され、制御部315は環境検出部323の各種センサー信号の変化を認識する。
制御部315は内部に第2風量決定手段324を備え、第2風量決定手段324はプログラムの形態で実施され、総換気風量判断手段318にて決定した総風量情報と、前述した環境検出部323で検出した各種環境変化の情報から新たに自己の風量を決定し、送風機304の風量を調整するものである。
以下、環境検出部323の各種センサー信号は、例えば人の有無を検知する人感センサー325を備えた一例で説明する。
上記構成において、本実施の形態6の換気システムの風量制御動作について、図29に示すフローチャートを用いて説明する。
ステップS304にて、第2風量決定手段324の動作について説明する。
建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕の環境下にて、第一の換気扇320と第二の換気扇321は、第1風量決定手段319にて決定された風量Q1´=125〔m/h〕で運転しているとする。
ここで第一の換気扇320の環境検出部323において人感センサー325が検知すると、検知信号が制御部315へ認識される。
強制的に汚れた空気を屋外へ排出するために、制御部315は送風機304の回転数を制御して、第一の換気扇320の最大風量能力であるQ2=150〔m/h〕へ風量を変更する。このままでは第二の換気扇321の風量はQ1´=125〔m/h〕のままであるために、総換気風量=150+125=275〔m/h〕となり、建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕に対して、25〔m/h〕の風量過多状態となる。
そこで、第一の換気扇320は変更後の自己の風量Q2=150〔m/h〕を第二の換気扇321へ送信する。第二の換気扇321は、環境検出部323の検知信号を確認し、非検知状態であれば、第一の換気扇320の新たな風量Q2をもとに自らの風量QN´を算出する。QN´の算出方法としては、建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕と第一の換気扇320の現在の風量Q2=150〔m/h〕、建屋にN台の換気扇が接続されているかの情報をもとに、QN´=(Q−Q2)/(N−2)=(250−150)/(2−1)=100〔m/h〕となる。自己の風量をQN´=100〔m/h〕に変更し、第一の換気扇320へQN´の変更完了信号を送信する。第一の換気扇320は第二の換気扇321から返信された風量情報QN´=100〔m/h〕と、自己の風量Q2=150〔m/h〕の和が、建屋に必要な総換気風量Q=250〔m/h〕であることを確認して、最終的に第一の換気扇320の風量Q2´=150〔m/h〕を確定する。人が退出し、人感センサー325が非検知となった場合は、ステップS303に戻り、Q1´=125〔m/h〕で運転することになる。
第一の換気扇320および第二の換気扇321のそれぞれの人感センサー325が検知している場合は、各空間の汚れた空気を強制的に屋外へ排出する。そのため、それぞれが換気風量を確保することを優先としてQ2´=Q3=150〔m/h〕で運転し、一定時間は換気風量過多状態となるが、人感センサー325が非検知となり、汚れた空気が排出された後は、ステップS303に戻り、Q1´=125〔m/h〕となり、もとの総換気風量Q=250〔m/h〕が保持された状態となる。
本実施の形態6では、換気システムにおいて換気扇を2台用いた場合を例として説明をしたが、換気扇の台数が増加した場合も同様の効果が得られる。
以上のように、本実施の形態6の換気システムによれば、換気扇が互いの情報を取得し、総換気風量判断手段318で得られた情報と同一建屋内に設置されている換気扇の風量および数量情報とから自己の風量を判断し運転する構成としている。これにより、センサーを搭載した換気扇において、センサー信号に連動して一定時間風量を増加させなければならない場合でも、建屋全体の必要な総換気風量に対して、換気扇は主従関係なく自己の風量を増減し調整できるので、建屋全体の風量を最適に保つことが可能となる。
本実施の形態6の換気システムのように、複数の換気扇の間で互いの風量情報を取得して、換気システム全体として必要な総換気風量を得るために、自己の風量を制御するというような考え方は、上述の実施の形態1の換気扇についても適用可能である。
例えば、図30の換気システムの換気扇の制御構成のブロック図に示すように、各換気扇に対して通信モジュール336を本体ユニット51に交換可能に装着させて、複数の換気扇の間で風量情報の受け渡しを通信モジュール336にて行うようにしても良い。
このような通信モジュール336は、例えば、センサーモジュール36と共通するモジュールとして構成すれば、換気扇において通信モジュール336が必要な場合にセンサーモジュール36と交換して装着することもできる。通信モジュール336は、床面積設定部311と、情報送信部316と、情報受信部317と、これら各構成の制御を行うモジュール制御部330と、モジュール取り付け台37のコネクター16bに接続するコネクター338とを備える。
また、室内環境に求められる室内環境検出センサーを搭載したセンサーモジュール36と通信モジュール336とを組み合わせて、本体ユニット51に取り付けることにより、本実施の形態6の換気システムによる効果を得ることが可能となる。
以上のように上述の実施の形態5および6によれば、換気扇がネットワークを構成するため建物内に必要な風量を最適に提供することができるため、家庭用の用途のほか、事務所、店舗等の用途などに適用することが出来る。
なお、上記様々な実施の形態のうちの任意の実施の形態を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。

Claims (9)

  1. 室内空気取入開口部および室内空気排出開口部を有する本体ケースと、本体ケース内に配置された送風機と、送風機の風量を制御する送風制御部と、を有し、天井板の上面に設置される本体ユニットと、
    天井板の下面から室内空気取入開口部を覆うように、本体ユニットに着脱自在に取り付けられ、室内空気取入開口部を室内空間に連通する通気孔を有する化粧板と、
    室内環境検出センサーと、室内環境検出センサーの検出動作を制御するモジュール制御部と、を有するセンサーモジュールと、を備え、
    本体ユニットは、センサーモジュールを別のセンサーモジュールと交換可能に装着して送風制御部と接続するモジュール取り付け部を備え、
    化粧板は、モジュール取り付け部に装着されたセンサーモジュールが脱着可能に取り付けられる取り付け孔を有し、
    モジュール制御部は、室内環境検出センサーによる検出結果に基づく検出情報を送風制御部に出力し、送風制御部は、入力された検出情報に基づいて送風機の風量を制御し、
    センサーモジュールが取り付けられた第1の取り付け孔を有する第1の化粧板と、センサーモジュールとは別のセンサーモジュールが取り付けられ、第1の取り付け孔とは異なる形状に形成された第2の取り付け孔を有する第2の化粧板とのいずれか一方が他方に対して交換可能に、本体ユニットに取り付けられる、換気扇。
  2. モジュール制御部は、室内環境検出センサーの識別情報を送風制御部に出力し、送風制御部は、入力された識別情報および検出情報に基づいて、送風機の風量を制御する、請求項1に記載の換気扇。
  3. モジュール取り付け部は、複数のセンサーモジュールを同時に装着可能であり、
    送風制御部は、複数のセンサーモジュールから入力される互いに異なる検出情報に基づいて、予め設定されたアルゴリズムを用いて送風機の風量を演算する演算部を有する、請求項1または2に記載の換気扇。
  4. モジュール制御部は、室内環境検出センサーの種別または検出結果に基づく送風機の風量情報を決定して、決定した風量情報を検出情報として送風制御部に出力する、請求項1から3のいずれか1つに記載の換気扇。
  5. 1つのセンサーモジュールにおけるモジュール取り付け部への装着部分が、別のセンサーモジュールにおける装着部分と共通する形状を有する、請求項1から4のいずれか1つに記載の換気扇。
  6. センサーモジュールは、室内環境検出センサーとして、人感センサー、温度センサー、湿度センサー、照度センサー、一酸化炭素センサー、および二酸化炭素センサーのいずれか1つを備える、請求項1から5のいずれか1つに記載の換気扇。
  7. 同一建屋内に設置される少なくとも2台の請求項1からのいずれか1つに記載の換気扇を備え、建屋内の換気風量を一定に保つ換気システムであって、
    それぞれの換気扇は、
    装着されたセンサーモジュールより入力された検出情報に基づいて決定された自己の風量情報を他の換気扇へ送信する情報送信部と、
    他の換気扇の風量情報を受信する情報受信部と、
    自己の送風機の風量情報と、情報受信部にて受信した他の換気扇の風量情報との合計風量を、予め設定された建屋内の総換気風量の情報と比較し、総換気風量を保つよう自己の送風機の風量を決定する風量決定手段と、を備える、換気システム。
  8. それぞれの換気扇において、情報送信部および情報受信部を有する通信モジュールが、モジュール取り付け部に装着される、請求項に記載の換気システム。
  9. 室内空気取入開口部および室内空気排出開口部を有する本体ケースと、本体ケース内に配置された送風機と、送風機の風量を制御する送風制御部と、を有し、天井板の上面に設置される本体ユニットと、
    天井板の下面から室内空気取入開口部を覆うように、本体ユニットに着脱自在に取り付けられ、室内空気取入開口部を室内空間に連通する通気孔を有する化粧板と、
    室内環境検出センサーと、室内環境検出センサーの検出動作を制御するモジュール制御部と、を有するセンサーモジュールと、を備え、
    本体ユニットは、センサーモジュールを別のセンサーモジュールと交換可能に装着して送風制御部と接続するモジュール取り付け部を備え、
    化粧板は、モジュール取り付け部に装着されたセンサーモジュールが脱着可能に取り付けられる取り付け孔を有し、
    モジュール制御部は、室内環境検出センサーによる検出結果に基づく検出情報を送風制御部に出力し、送風制御部は、入力された検出情報に基づいて送風機の風量を制御する換気扇を少なくとも2台、同一建屋内に設置させて備え、建屋内の換気風量を一定に保つ換気システムであって、
    それぞれの換気扇は、
    装着されたセンサーモジュールより入力された検出情報に基づいて決定された自己の風量情報を他の換気扇へ送信する情報送信部と、
    他の換気扇の風量情報を受信する情報受信部と、
    自己の送風機の風量情報と、情報受信部にて受信した他の換気扇の風量情報との合計風量を、予め設定された建屋内の総換気風量の情報と比較し、総換気風量を保つよう自己の送風機の風量を決定する風量決定手段と、を備え、
    それぞれの換気扇において、情報送信部および情報受信部を有する通信モジュールが、モジュール取り付け部に装着される、換気システム。
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