JP7562020B2 - Equipment management system and management method - Google Patents
Equipment management system and management method Download PDFInfo
- Publication number
- JP7562020B2 JP7562020B2 JP2023573715A JP2023573715A JP7562020B2 JP 7562020 B2 JP7562020 B2 JP 7562020B2 JP 2023573715 A JP2023573715 A JP 2023573715A JP 2023573715 A JP2023573715 A JP 2023573715A JP 7562020 B2 JP7562020 B2 JP 7562020B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- refrigerant
- equipment
- amount
- unit
- information
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/64—Electronic processing using pre-stored data
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B45/00—Arrangements for charging or discharging refrigerant
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B49/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F25B49/02—Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2140/00—Control inputs relating to system states
- F24F2140/20—Heat-exchange fluid temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/023—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
- F25B2313/0233—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/029—Control issues
- F25B2313/0292—Control issues related to reversing valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2345/00—Details for charging or discharging refrigerants; Service stations therefor
- F25B2345/001—Charging refrigerant to a cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
- F25B2400/12—Inflammable refrigerants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/19—Calculation of parameters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/23—High amount of refrigerant in the system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/24—Low amount of refrigerant in the system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/02—Compressor control
- F25B2600/021—Inverters therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2507—Flow-diverting valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2513—Expansion valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/04—Refrigerant level
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Description
本開示は、機器管理システムおよび管理方法に関する。 The present disclosure relates to an equipment management system and management method.
対象空間の温度が所定の判定温度条件を満たすように温度調節を行って安定条件下にて冷媒温度を測定することにより、機器内の冷媒量を推定する空気調和機が開示されている(例えば、特許文献1参照)。An air conditioner is disclosed that estimates the amount of refrigerant in the equipment by adjusting the temperature so that the temperature in the target space satisfies predetermined judgment temperature conditions and measuring the refrigerant temperature under stable conditions (see, for example, Patent Document 1).
特許文献1に開示されている従来技術では、室外機及び室内機の空調負荷が一定でかつ、圧縮機周波数が一定となり冷凍サイクルが安定した場合には冷媒量を推定することが可能である。しかしながら、1日を通して外気温が一定でないこと、室内にいる人の人数、または室内にいる人の活動状態などによって室内機にかかる空調負荷が変化するため、空調負荷が一定となる環境は現実的にはない。よって、従来技術では、実使用環境における冷媒量の推定が困難であり、冷媒量を推定するためには特殊な運転が必要であった。そのため、複数機器に対して同時に冷媒量を推定するためには、それぞれの機器に対しすべて特殊な運転を実施する必要があり、複数の機器内の冷媒量を把握することが困難であった。In the conventional technology disclosed in
本開示は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、複数の機器内の冷媒量を容易に把握することができる機器管理システムおよび管理方法を提供することを目的の一つとする。This disclosure has been made in consideration of the above-mentioned circumstances, and one of its objectives is to provide an equipment management system and management method that can easily grasp the amount of refrigerant in multiple devices.
本開示に係る機器管理システムは、冷媒を有する複数の機器と、前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得する取得部と、複数の前記機器のうち1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれについて、前記推定部により推定された冷媒量とそれぞれの機器で使用されている冷媒種で決まるGWP(Global Warming Potential)とを乗算したGWP総量値を算出し、算出した前記機器毎のGWP総量値の合計である前記1つの空間のGWP総量値が、前記1つの空間のGWP総量値の上限の規制値内であるか否かを判定するデータ管理部と、を備え、前記1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれで使用されている冷媒種には、異なる冷媒種が含まれる。
また、本開示に係る機器管理システムは、冷媒を有する複数の機器と、前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得する取得部と、前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定する推定部と、前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部に記憶させるデータ管理部と、を備え、前記取得部は、複数の前記機器のいずれかから回収された冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を取得し、前記データ管理部は、前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量の冷媒種毎の合計と回収された冷媒量とを冷媒種毎に関連付けて前記記憶部に記憶させる。
The equipment management system according to the present disclosure includes a plurality of equipment having a refrigerant; an acquisition unit that acquires measurement information from each of the plurality of equipment indicating measurement results of the refrigerant temperature inside the equipment, electrical characteristics of the equipment, and environmental information surrounding the equipment; and a data management unit that calculates a total GWP value for each of the plurality of equipment installed in a single space by multiplying the refrigerant amount estimated by the estimation unit by a GWP (Global Warming Potential) determined by the refrigerant type used in each of the plurality of equipment, and determines whether the total GWP value of the single space, which is the sum of the calculated total GWP values for each of the equipment, is within a regulated upper limit of the total GWP value for the single space , and the refrigerant types used in each of the plurality of equipment installed in the single space include different refrigerant types .
Moreover, an equipment management system according to the present disclosure includes a plurality of equipment having a refrigerant; an acquisition unit that acquires measurement information from each of the plurality of equipment indicating measurement results of the refrigerant temperature in the equipment, the electrical characteristics of the equipment, and environmental information surrounding the equipment; an estimation unit that estimates an amount of refrigerant in each of the plurality of equipment based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset equipment information about the equipment and equipment installation information about the installation environment of the equipment; and a data management unit that associates each of the amounts of refrigerant in the plurality of equipment estimated by the estimation unit with a refrigerant type and stores it in a memory unit, wherein the acquisition unit acquires information on the refrigerant type and amount of refrigerant recovered from any of the plurality of equipment, and the data management unit associates the total of the amounts of refrigerant in the plurality of equipment estimated by the estimation unit for each refrigerant type and the recovered amount of refrigerant in the memory unit.
また、本開示に係る、冷媒を有する複数の機器を備える機器管理システムにおける管理方法は、取得部が、前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得するステップと、推定部が、前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定するステップと、データ管理部が、複数の前記機器のうち1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれについて、前記推定部により推定された冷媒量とそれぞれの機器で使用されている冷媒種で決まるGWP(Global Warming Potential)とを乗算したGWP総量値を算出し、算出した前記機器毎のGWP総量値の合計である前記1つの空間のGWP総量値が、前記1つの空間のGWP総量値の上限の規制値内であるか否かを判定するステップと、を含み、前記1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれで使用されている冷媒種には、異なる冷媒種が含まれる。
また、本開示に係る、冷媒を有する複数の機器を備える機器管理システムにおける管理方法は、取得部が、前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得するステップと、推定部が、前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定するステップと、データ管理部が、前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部に記憶させるステップと、前記取得部が、複数の前記機器のいずれかから回収された冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を取得するステップと、前記データ管理部が、前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量の冷媒種毎の合計と回収された冷媒量とを冷媒種毎に関連付けて前記記憶部に記憶させるステップと、を含む。
Further, a management method in an equipment management system including a plurality of equipments having a refrigerant according to the present disclosure includes a step of an acquisition unit acquiring measurement information indicating measurement results of a refrigerant temperature in the equipment, electrical characteristics of the equipment, and environmental information around the equipment from each of the plurality of equipments, a step of an estimation unit estimating an amount of refrigerant in each of the plurality of equipments based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset equipment information related to the equipment, and equipment installation information related to the installation environment of the equipment, and a step of a data management unit calculating, for each of the plurality of equipments installed in one space among the plurality of equipments, a GWP (Global Warming Point) determined by the amount of refrigerant estimated by the estimation unit and the type of refrigerant used in each of the equipment. and calculating a total GWP value by multiplying the total GWP value of each of the devices by the GWP Potential, and determining whether or not the total GWP value of the one space, which is the sum of the calculated total GWP values of the devices, is within a regulated upper limit of the total GWP value of the one space , wherein different refrigerant types are used in each of the multiple devices installed in the one space .
Furthermore, the management method in an equipment management system having a plurality of equipment having a refrigerant according to the present disclosure includes a step in which an acquisition unit acquires measurement information from each of the plurality of equipment indicating measurement results of the refrigerant temperature in the equipment, electrical characteristics of the equipment, and environmental information surrounding the equipment, a step in which an estimation unit estimates an amount of refrigerant in each of the plurality of equipment based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset equipment information regarding the equipment, and equipment installation information regarding the installation environment of the equipment, a step in which a data management unit associates each of the amounts of refrigerant in the plurality of equipment estimated by the estimation unit with a refrigerant type and stores it in a memory unit, a step in which the acquisition unit acquires information on the refrigerant type and amount of refrigerant recovered from any of the plurality of equipment, and a step in which the data management unit associates the total of the amounts of refrigerant in the plurality of equipment estimated by the estimation unit for each refrigerant type and the recovered amount of refrigerant for each refrigerant type and stores it in the memory unit.
本開示によれば、複数の機器内の冷媒量を容易に把握することができる。 According to the present disclosure, the amount of refrigerant in multiple devices can be easily grasped.
以下、図面を参照しながら実施形態について説明する。
<第1の実施形態>
まず、第1の実施形態について説明する。
[機器管理システムの概要]
図1は、本実施形態に係る機器管理システムの一例を示す概略構成図である。この図に示す機器管理システムSYSは、冷媒を有する機器1と、機器1と通信可能な機器管理装置2とを備えている。機器1は、例えば、室外機100と室内機200とを備える空気調和機である。機器管理装置2は、機器1からの通信データを保存するデータの管理先であるとともに、機器1内の冷媒量を推定する。ここでは、機器管理装置2として、外部端末3およびクラウド4を例示している。
Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.
First Embodiment
First, the first embodiment will be described.
[Overview of the equipment management system]
1 is a schematic diagram showing an example of a device management system according to the present embodiment. The device management system SYS shown in this figure includes a
外部端末3は、スマートフォン、PC(Personal Computer)などの端末装置である。外部端末3は、機器1との通信の他、クラウド4と通信し、機器1からの通信データをクラウド4へ送信しても良い。クラウド4は、公衆回線等の通信ネットワークを介した演算処理装置群である。機器管理装置2は、外部端末3であっても良いし、クラウド4であっても良い。The
機器管理システムSYSにおいては、機器1で取得される機器取得データ10と、機器1に関する機器情報20と、機器1が設置されている設置環境に関する機器設置情報30とに基づいて、機器1と通信接続される外部端末3またはクラウド4などの機器管理装置2が機器1内の冷媒量を推定する。In the equipment management system SYS, an
例えば、機器取得データ10には、機器1内の冷媒温度の測定値(以下、「冷媒温度11」と称する)と、機器1内の電気的な特性の測定値(以下、「電気入力12」と称する)と、機器1の周囲の温度または湿度などの環境情報の測定値(以下、「環境情報13」と称する)などの測定情報とが含まれる。機器1は、機器取得データ10を機器管理装置2へ送信する。For example, the
機器管理装置2、機器1から送信された機器取得データ10を取得する。また、機器管理装置2は、予め設定された機器情報20および機器設置情報30を有する。機器情報20には、出荷前の検査データが含まれる。例えば、機器情報20には、特定の検査条件下における機器1内の冷媒温度、機器1内の電気的な特性、または環境情報の検査データ(定常データまたは時系列データ)と、検査条件と、検査時点の機器1の仕様(構成)とが含まれる。機器設置情報30には、機器が設置されている場所の環境または設置状態などが含まれる。機器取得データ10、機器情報20、および機器設置情報30の詳細については後述する。The
[機器1の冷媒回路の構成]
図2は、本実施形態に係る機器の冷媒回路の一例を示す図である。室外機100と室内機200とは、内外接続配管301、302によって接続されている。内外接続配管301には、ガス(気体)状態の冷媒が通る。内外接続配管302には、液体状態の冷媒が通る。室外機100内に備えられた四方弁101を切り替えて冷媒の循環方向を切り替えることにより、暖房運転と冷房運転とが切り替わる。実線の矢印の向きが冷房運転時の冷媒の流れの向きを示しており、破線の矢印の向きが暖房運転時の冷媒の流れの向きを示している。
[Configuration of refrigerant circuit of device 1]
2 is a diagram showing an example of a refrigerant circuit of the device according to this embodiment. The
暖房運転の場合、室外機100の圧縮機102により圧縮されたガス(気体)状態の冷媒が、四方弁101および内外接続配管301を通って室内機200の室内熱交換器201に流れる。室内熱交換器201内の冷媒は周囲の空気と熱交換して周囲の空気を暖める。熱交換によって液体状態となった冷媒は、内外接続配管302を通って室外機100の膨張弁103に流れ、膨張弁103を通って室外熱交換器104に流入する。室外熱交換器104内の冷媒は周囲の空気と熱交換する。熱交換によってガス(気体)状態となった冷媒が四方弁101を通って圧縮機102に戻る。In the case of heating operation, the refrigerant in a gaseous state compressed by the
冷房運転の場合、室外機100の圧縮機102により圧縮されたガス(気体)状態の冷媒が、四方弁101を通って室外熱交換器104に流入する。室外熱交換器104内の冷媒は周囲の空気と熱交換する。熱交換により液体状態となった冷媒は膨張弁103および内外接続配管302を通って室内機200の室内熱交換器201に流入する。室内熱交換器201内の冷媒は周囲の空気と熱交換して周囲の空気を冷やす。熱交換によりガス(気体)状態となった冷媒は、内外接続配管301および四方弁101を通って室外機100の圧縮機102に戻る。In cooling operation, the refrigerant in a gaseous state compressed by the
室外機100及び室内機200には、冷媒温度を測定するための温度センサが各部に設けられている。図3は、図2に示す温度の測定点T1~T8の測定箇所の説明図である。圧縮機102の出口側と入口側のそれぞれに温度センサが設けられており、出口側の測定点T1が吐出温度、入り口側の測定点T8が吸入温度の測定点である。The
また、室外機100の膨張弁103および室外熱交換器104と、室内機200の室内熱交換器201とのそれぞれには、出口側、入り口側、および出口と入口の間の中間の3か所に温度センサが設けられている。室外熱交換器104は、冷房運転時には凝縮器として機能する。測定点T2、T2-3、T3のそれぞれは、冷房運転時の凝縮器の入口温度、中間温度、出口温度の測定点となる。一方、室外熱交換器104は、暖房運転時には蒸発器として機能する。測定点T2、T2-3、T3のそれぞれは、暖房運転時の蒸発器の出口温度、中間温度、入口温度の測定点となる。
In addition, the
室内熱交換器201は、冷房運転時には蒸発器として機能する。測定点T6、T6-7、T7のそれぞれは、冷房運転時の蒸発器の入口温度、中間温度、出口温度の測定点となる。一方、室内熱交換器201は、暖房運転時には凝縮器として機能する。測定点T6、T6-7、T7のそれぞれは、暖房運転時の凝縮器の出口温度、中間温度、入口温度の測定点となる。
The
また、測定点T4は、冷房運転時には膨張弁103の入口温度、暖房運転時には膨張弁103の出口温度の測定点となる。測定点T5は、冷房運転時には膨張弁103の出口温度、暖房運転時には膨張弁103の入口温度の測定点となる。In addition, measurement point T4 is the measurement point for the inlet temperature of
なお、機器1は、1台の室外機100に複数の室内機200が接続されるマルチ型空気調和機(所謂、パッケージエアコン)であってもよい。
In addition, the
図4は、マルチ型空気調和機の冷媒回路の一例を示す図である。この図4では、室外機100に2台の室内機200が接続されている場合の冷媒回路の例を示している。この図4において、図2の各部に対応する構成には同一の符号を付している。図示する冷媒回路の構成は、室内機200の数が異なる点を除いて、図2に示す冷媒回路の例と同様である。なお、室内機200の数は、2台に限られるものではない。
Figure 4 is a diagram showing an example of a refrigerant circuit for a multi-type air conditioner. Figure 4 shows an example of a refrigerant circuit in which two
マルチ型空気調和機は、室内機200が複数であるため、例えば、室内機200に対して1号機、2号機、・・・といったように号機の設定がされる。そして、「1号機の吐出温度、凝縮器の入口温度、・・・」、「2号機の吐出温度、凝縮器の入口温度、・・・」といったように号機を付与し、号機ごとに冷媒温度が区別されて取り扱われる。
Because a multi-type air conditioner has multiple
なお、本実施形態では、室内機200が1台であっても複数であっても、機器1の数は、基本的に1台の室外機100に対して1台とする。In this embodiment, regardless of whether there is one or multiple
図5及び図6に冷房運転時のモリエル線図の一例を模式的に示す。図5は、起動直後(運転初期)のモリエル線図の一例を示す図である。図6は、安定時のモリエル線図の一例を示す図である。一般に、運転初期は、測定点T1~T8においてすべて気液二相域(二相域)内にある(図5参照)。その後、徐々に、圧縮機102によって冷媒ガスが圧縮されることにより、凝縮器と蒸発器間の圧力差が拡大し、吐出温度の測定点T1ではガス化し気相域内に遷移する(図6参照)。また、凝縮器の出口温度の測定点T3では凝縮器による空気との熱交換によって、エンタルピーが減少する。冷媒ガス量と凝縮器の熱交換量が十分であれば、測定点T3では液相域内に遷移する(図6参照)。一方で、冷媒ガス量が十分でない場合は、凝縮器および蒸発器における熱交換が不十分となる。
Figures 5 and 6 show an example of a Mollier diagram during cooling operation. Figure 5 shows an example of a Mollier diagram immediately after startup (at the beginning of operation). Figure 6 shows an example of a Mollier diagram during stable operation. Generally, at the beginning of operation, all measurement points T1 to T8 are in the gas-liquid two-phase region (two-phase region) (see Figure 5). After that, the refrigerant gas is gradually compressed by the
[機器1の電気回路の構成]
次に、図7を参照して、機器1の主要な電気回路の一例について説明する。
図7は、本実施形態に係る機器1の電気回路の一例を示す図である。この図7において、図2の各部に対応する構成には同一の符号を付している。
[Configuration of the Electric Circuit of Device 1]
Next, an example of a main electric circuit of the
Fig. 7 is a diagram showing an example of an electric circuit of the
室外機100は、室外機制御部110を備えている。室外機制御部110は、マイクロコンピュータを含んで構成されており、室外機100の各部の制御、および室外機100に設けられている各種センサの測定値を取得する。例えば、室外機制御部110は、図2及び図3で説明した冷媒温度の測定点T1、T2、T2-3、T3、T4、T5、T8のそれぞれに設けられた温度センサの測定値を取得する。The
また、室外機制御部110は、四方弁101における冷媒の流れ方向の切り替え制御、圧縮機102の制御、膨張弁103の開度の制御、室外熱交換器104に対して送風する室外ファン105の回転制御などを行う。
In addition, the outdoor
圧縮機102は、圧縮部102aと、圧縮機モータ102bとを備えている。圧縮部102aは、ロータリ式またはスクロール式などの圧縮機構を有し、入口側から吸入された冷媒を圧縮して出口側から吐出する。圧縮機モータ102bは、インバータ120による回転制御が可能な三相モータを備え、圧縮部102aの圧縮機構を駆動する。室外機制御部110は、インバータ120を制御することにより、圧縮機モータ102bの回転を制御して圧縮部102aの圧縮機構を制御する。The
室内機200は、室内機制御部210を備えている。室内機制御部210は、マイクロコンピュータを含んで構成されており、室内機200の各部の制御、および室内機200に設けられている各種センサの測定値を取得する。例えば、室内機制御部210は、図2及び図3で説明した冷媒温度の測定点T6、T6-7、T7のそれぞれに設けられた温度センサの測定値を取得する。また、室内機制御部210は、室内熱交換器201に対して送風する室内ファン202の回転制御などを行う。The
また、室内機200は、無線機器220を備えている。無線機器220は、例えば、室内機200にオプションとして追加される機器付随デバイスの一つである。無線機器220は、無線通信により無線LAN(Local Area Network)またはインターネットなどの通信ネットワークに接続し、機器管理装置2(外部端末3またはクラウド4)とデータ通信を行う。The
室内機制御部210は、室外機制御部110と内外通信線310で接続されている。室内機制御部210は、内外通信線310を介して室外機制御部110から取得したデータと、室内機制御部210自身が取得したデータとに基づいて機器取得データ10を生成する。そして、室内機制御部210は、無線機器220を介して機器管理装置2(外部端末3またはクラウド4)へ機器取得データ10を送信する。The indoor
ここで、従来の空気調和機では、圧縮機の周波数を固定し、なおかつ、冷凍サイクルが安定しているときの各種冷媒温度または圧力を空気調和機より取得する必要がある。これは、冷媒量を推定する際に、液相域および冷媒の気液二相域の質量を正確に推定するため、冷凍サイクルの特性上、凝縮器の気液二相域における圧力と、凝縮器の出口側のサブクール域を把握する必要があるためである。Here, in conventional air conditioners, it is necessary to fix the compressor frequency and obtain various refrigerant temperatures or pressures from the air conditioner when the refrigeration cycle is stable. This is because, in order to accurately estimate the mass of the refrigerant in the liquid phase and gas-liquid two-phase region when estimating the amount of refrigerant, due to the characteristics of the refrigeration cycle, it is necessary to know the pressure in the gas-liquid two-phase region of the condenser and the subcooled region on the outlet side of the condenser.
すなわち、従来の空気調和機は、室外機および室内機の空調負荷が一定でかつ、圧縮機周波数が一定となり冷凍サイクルが安定した状態では、冷媒量を推定することが可能であった。In other words, with conventional air conditioners, it was possible to estimate the amount of refrigerant when the air conditioning load of the outdoor unit and indoor unit was constant, the compressor frequency was constant, and the refrigeration cycle was stable.
しかしながら、空気調和機は、試験室のように室外機および室内機の空調負荷が一定となる環境は、現実的にはない。例えば、室外機に着目した場合、1日を通して外気温が一定でないことによって、室外機にかかる空調負荷が変化する。また、室内機に着目した場合、室内にいる人の人数、またはその人の活動状態によって、室内機にかかる空調負荷が変化する。 However, in reality, there is no environment like a test room where the air conditioning load of the outdoor unit and indoor unit is constant. For example, when focusing on the outdoor unit, the air conditioning load on the outdoor unit changes due to the fact that the outside temperature is not constant throughout the day. Also, when focusing on the indoor unit, the air conditioning load on the indoor unit changes depending on the number of people in the room or the activity level of those people.
したがって、一般に、室内の温度一定(または湿度一定)とするように、空気調和機の圧縮機を制御する場合、圧縮機周波数が可変に遷移する動作となるため、実使用環境を考慮した場合、冷媒量を推定することは困難であった。そのため、冷媒量を推定するためには特殊な運転が必要であった。 Generally, when controlling the compressor of an air conditioner to keep the indoor temperature (or humidity) constant, the compressor frequency changes variably, making it difficult to estimate the amount of refrigerant when considering the actual usage environment. As a result, special operation was required to estimate the amount of refrigerant.
また、従来技術において、冷媒量を推定するためには、実験または数値シミュレーション等によって、パラメータを定義する必要があるが、機器の仕様の数に応じて、全数評価する必要がある。そのため、開発コストが増加してしまう課題もある。一方で、機器の仕様を汎用的に共通のモデルとなるように定義した場合、冷媒量の推定精度が低下してしまうという課題もあった。 In addition, in conventional technology, in order to estimate the amount of refrigerant, it is necessary to define parameters through experiments or numerical simulations, but depending on the number of equipment specifications, it is necessary to evaluate all of them. This poses the issue of increased development costs. On the other hand, if the equipment specifications are defined to be a universal common model, there is also the issue of reduced accuracy in estimating the amount of refrigerant.
そこで、図1を参照して説明したように、本実施形態では、機器取得データ10と、機器情報20と機器設置情報30とに基づいて、機器1と通信接続される機器管理装置2(外部端末3またはクラウド4)が機器1内の冷媒量を推定する。これにより、機器管理システムSYSは、特殊な運転を必要とせず実使用環境において精度よく機器1内の冷媒量を推定することができる。以下、詳細に説明する。
As described with reference to Figure 1, in this embodiment, the equipment management device 2 (
[機器取得データの具体例]
まず、機器取得データ10に含まれるデータ項目の具体例について説明する。
図8は、本実施形態に係る機器取得データ10のデータ項目の一例を示す図である。前述したように、機器取得データ10には、冷媒温度11と電気入力12と環境情報13とが含まれる。
[Examples of device acquisition data]
First, specific examples of data items included in the
8 is a diagram showing an example of data items of the
冷媒温度11には、例えば、吐出温度、凝縮器および蒸発器の入口から出口までの任意の箇所の温度(例えば、入口温度、中間温度、出口温度)、膨張弁103の温度(例えば、入口温度、出口温度)、吸入温度等が含まれる。なお、冷媒温度11には、上記の全ての箇所の温度が含まれてもよいし、一部が含まれてもよい。冷媒温度11に、上記の一部が含まれる場合、少なくとも吐出温度が含まれることが好ましい。また、冷媒温度11に、凝縮器および蒸発器の入口温度、中間温度、および出口温度の全てが含まれない場合には、少なくとも中間温度が含まれることが好ましい。
なお、内外接続配管301、302にも温度センサを設け、内外接続配管301の温度(例えば、入口温度、出口温度)が冷媒温度11に含まれてもよい。また、冷媒温度11には、上記の箇所の温度に限らず、機器1が取得可能な任意の箇所の冷媒温度が含まれてもよい。より多くの箇所の冷媒温度の測定値が冷媒温度11に含まれるほど、冷媒量の推定精度がより高くなる。In addition, temperature sensors may also be provided on the internal and
電気入力12には、例えば、室外ファン105および室内ファン202の電圧(母線電圧、線間電圧、相電圧)、電流(母線電流、線間電流、相電流)、回転数(現在回転数、司令回転数)、消費電力等が含まれる。また、電気入力12には、例えば、圧縮機102の電圧(母線電圧、線間電圧、相電圧)、電流(母線電流、線間電流、相電流)、周波数(現在周波数、司令周波数)、消費電力等が含まれる。また、電気入力12には、例えば、膨張弁103の開度(現在開度、司令開度)、消費電力等が含まれる。また、電気入力12には、例えば、電源側の電圧(一次電圧)および電流(一次電流)、機器付随デバイス(例えば、無線機器220、ヒータ、空気清浄デバイスなど)の消費電力が含まれる。The
なお、機器付随デバイスの消費電力は、室外ファン105、室内ファン202、または圧縮機102における電圧、電流、または電力を直接的に取得できない場合に、当該取得できない電圧、電流、または電力を機器1の全体の総和から間接法にて推定するために用いられる。In addition, the power consumption of the equipment-associated devices is used to indirectly estimate the voltage, current, or power that cannot be obtained from the total of the
なお、電気入力12には、上記の全てのデータ項目が含まれてもよいし、一部が含まれてもよい。例えば、電気入力12には、少なくとも、室外ファン105および室内ファン202の回転数(現在回転数)と、圧縮機102の母線電流および現在周波数と、膨張弁103の現在開度と含まれることが好ましい。The
なお、電気入力12には、上記のデータ項目の他、機器1が取得可能な機器1内の任意の電気的な特性が含まれてもよい。より多くのデータ項目が電気入力12に含まれるほど、冷媒量の推定精度がより高くなる。In addition to the above data items, the
環境情報13には、例えば、室外機100および室内機200が取得する周囲の温度(室外温度、室内温度)と湿度(室外湿度、室内湿度)とが含まれる。なお、環境情報13には、上記の全てのデータ項目が含まれてもよいし、一部が含まれてもよい。例えば、環境情報13には、少なくとも室内温度が含まれることが好ましい。The
なお、環境情報13には、上記のデータ項目の他、機器1が取得可能な環境情報が含まれてもよい。より多くのデータ項目が環境情報13に含まれるほど、冷媒量の推定精度がより高くなる。In addition to the above data items, the
機器1は、図8を参照して説明した機器取得データ10を、機器管理装置2へ送信する。図9は、機器1が送信する機器取得データ10の一例を示す図である。例えば、機器1は、図9に示すように、一定の時間間隔で測定した機器取得データ10の時系列データを送信する。なお、機器1は、機器取得データ10の送信の際に、ある条件下における定点のデータを送信してもよい。The
[機器情報の具体例]
次に、機器情報20に含まれるデータ項目の具体例について説明する。
図10は、本実施形態に係る機器情報20のデータ項目の一例を示す図である。前述したように、機器情報20には、出荷前の検査データと、検査条件と、検査時点の機器1の仕様(構成)とが含まれる。
[Examples of device information]
Next, specific examples of data items included in the
10 is a diagram showing an example of data items of the
この図10において、共通項目には、検査時点の機器1の仕様(構成)などが含まれる。例えば、共通項目には、検査日時(No.1)、検査に使用した試験室(No.2)、検査した機器1の製造情報および製品仕様などが含まれる。製造情報には、ロット番号(No.3)、製造年度(No.6)などが含まれる。製品仕様には、機器1の機種(No.4)、能力(No.5)の他、電源仕様、冷媒種と封入量、冷凍機油の種類と油量、圧縮機102の型式、ストロークボリューム、圧縮機モータ102bの仕様、圧縮機102の内容積、室外熱交換器104の内容積、室内熱交換器201の内容積、レシーバの内容積(No.7~No.18)などが含まれる。In FIG. 10, the common items include the specifications (configuration) of the
なお、レシーバは、例えば室外機100の膨張弁103と内外接続配管302との接続部分の近傍に設けられている。このレシーバは、冷房運転と暖房運転とで必要冷媒量に差異が出るため、余剰冷媒を貯めるために設けられている。一般に、内容積は室外機100の方が室内機200よりも大きく、暖房運転時に、凝縮器となる室内機200内の冷媒量が冷房運転時の室外機100のときに比べ減少する。The receiver is provided, for example, near the connection between the
また、出荷前の検査データは、特定の検査条件下における機器1内の冷媒温度、機器1内の電気的な特性、または環境情報の検査データ(定常データまたは時系列データ)などである。
In addition, the pre-shipment inspection data may include inspection data (steady-state data or time-series data) of the refrigerant temperature in the
この図10において、検査データの項目のうちNo.1~No.5の項目は、機器1の種類によらず共通の検査条件である。この共通の検査条件には、試験条件(例えば、冷房標準または暖房標準)と、室外DB(Dry Bulb)、室外WB(Wet Bulb)、室内DB、および室内WBなどが含まれる。
In this Figure 10, items No. 1 to No. 5 of the inspection data items are common inspection conditions regardless of the type of
また、検査データの項目のうちNo.8~No.11の項目は、機器毎、または機器の能力帯毎などの個々で異なる検査条件であり、圧縮機102の司令周波数、室内ファン202および室外ファン105の司令回転数、膨張弁103の司令開度などの、個々で異なる検査時の機器の制御設定が含まれる。Furthermore, among the items of inspection data, items No. 8 to No. 11 are inspection conditions that differ for each piece of equipment or for each capacity band of equipment, and include control settings for the equipment during inspection that differ for each piece of equipment, such as the command frequency of the
また、検査データの項目のうちNo.6~No.7及びNo.12~No.19の項目は、上記の検査条件下における検査データ(定常データまたは時系列データ)である。例えば、検査データには、室内機200の能力(室内能力)、消費電力、室外熱交換器104および室内熱交換器201の熱特性、吐出温度、凝縮器および蒸発器の入口温度と出口温度、吸入温度などが含まれる。Among the test data items, items No. 6 to No. 7 and No. 12 to No. 19 are test data (steady data or time-series data) under the above test conditions. For example, the test data includes the capacity (indoor capacity) of the
なお、機器情報20には、上記の全てのデータ項目が含まれてもよいし、一部が含まれてもよい。例えば、機器情報20には、少なくとも冷媒種および冷媒が流れ得る空間の容積が含まれることが好ましい。冷媒が流れ得る空間の容積とは、圧縮機102の内容積、室外熱交換器104の内容積、室内熱交換器201の内容積、レシーバの内容積などのことである。なお、冷媒が流れ得る空間の容積には、圧縮機102の内容積、室外熱交換器104の内容積、室内熱交換器201の内容積、レシーバの内容積の一部が含まれても良いし、全部が含まれても良い。The
なお、機器情報20には、上記のデータ項目の他、検査時点における測定可能な任意の情報が含まれてもよい。より多くのデータ項目が機器情報20に含まれるほど、冷媒量の推定精度がより高くなる。In addition to the above data items, the
また、一般に製品出荷にあたって全数検査の他、抜き取り検査が行われるが、抜き取り検査においては、例えば、直近のロットを代表値として用いる。 In addition, in addition to 100% inspection, sampling inspection is generally conducted before product shipment. In sampling inspection, for example, the most recent lot is used as a representative value.
[機器設置情報の具体例]
次に、機器設置情報30に含まれるデータ項目の具体例について説明する。
図11は、本実施形態に係る機器設置情報30のデータ項目の一例を示す図である。前述したように、機器設置情報30には、機器1の設置場所または設置環境などの情報が含まれる。
[Examples of equipment installation information]
Next, specific examples of data items included in the
11 is a diagram showing an example of data items of the
例えば、機器設置情報30には、機器1の設置場所の位置(緯度、経度)、建物仕様、設置方角(北向き、南向きなど)、室外機100の設置方法(屋根上、地面置き、天吊り、壁面など)、室内機200の高さ(床面からの高さ)、室内空間の広さ、室外機100と室内機200とを接続する内外接続配管301、302の長さおよび径、室外機100と室内機200との高低差(室内外高低差)などが設置場所または設置環境などの情報として含まれる。ここで、建物の仕様は、例えば、木造、鉄筋コンクリート、マンション、または一軒家といった建物自体の断熱性能を定義するために必要な要素であって、室内機200への負荷計算に必要なパラメータとする。また、室内外高低差は、内外接続配管301、302が室外機100に接続されている位置と、内外接続配管301、302が室内機200に接続されている位置との高低差である。For example, the
なお、機器設置情報30には、上記の全てのデータ項目が含まれてもよいし、一部が含まれてもよい。例えば、機器設置情報30には、冷媒が流れ得る空間の容積に関係する内外接続配管301、302の長さおよび径が含まれることが好ましい。The
なお、機器設置情報30には、設置場所の環境または設置状態について、上記のデータ項目の他の任意の情報が含まれてもよい。より多くのデータ項目が機器設置情報30に含まれるほど、冷媒量の推定精度がより高くなる。In addition, the
例えば、ユーザによって、機器1の設置場所または設置環境などが異なる。設置場所または設置環境などが異なると、冷媒量の推定にも影響する。例えば、機器1の設置場所に関して、室外機100が一階に設置された場合に、室内機200が一階に設置されたときと、室内機200が三階に設置されたときでは、室外機100に対する室内機200の高さが一般的に5mほど異なる。そのため、内外接続配管301、302を除く機器1内の冷媒量が同等であったとしても、内外接続配管301、302の長さが異なるため、冷凍サイクル上、異なる挙動を示すことが想定される。よって、機器1の設置場所によって、冷媒量の推定に影響を与えることが考えられる。For example, the installation location or installation environment of the
なお、室外機100と室内機200との高低差が同等としても、内外接続配管301、302の長さが異なる場合がある。その場合、内外接続配管301、302内に冷媒が分布するため、内外接続配管301、302の長さ分の追加冷媒充填がされていない場合には内外接続配管を除く機器1内の冷媒量が総じて減少しガス不足になることが考えられる。また、機器1の設置環境に関して、室外機100が天吊りの場合と、地面置きの場合と、屋根置きの場合とでは、内外接続配管301、302の長さが異なる。また、室外機100が同じ地面置きの場合でも、南向きに設置されて直射日光があたる場合と、北向きに設置されて日陰の場合とでは空調負荷が異なるため、冷凍サイクルに影響する。よって、機器1の設置環境によっても同様に、冷媒量の推定に影響を与えることが考えられる。In addition, even if the height difference between the
また、機器1の設置環境に関して、機器1が設置される建物が木造であるか、或いは鉄筋コンクリートであるかによって断熱性能が異なる。例えば、木造で断熱性が低い場合には空調負荷が大きくなるため、冷凍サイクルに影響し、冷媒量の推定にも影響を与えることが考えられる。
In addition, with regard to the installation environment of
したがって、機器管理装置2は、機器設置情報30を用いることにより、機器1の設置場所または設置環境などを固定しなくとも、機器1の設置場所または設置環境などに応じて、冷媒量を推定することができる。Therefore, by using the
次に、機器管理装置2の構成および冷媒量を推定する冷媒量推定処理の動作について説明する。
図12は、本実施形態に係る機器管理装置2の構成の一例を示す概略ブロック図である。機器管理装置2は、前述したように、外部端末3またはクラウド4であり、例えば記憶部401と、通信部402と、処理部403とを備えている。
Next, the configuration of the
12 is a schematic block diagram showing an example of the configuration of the
記憶部401は、機器管理装置2の各部を制御する制御プログラムおよび各種データなどを記憶する。例えば、記憶部401は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、フラッシュROM、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)などを含んで構成されている。記憶部401には、例えば、機器情報20(図10参照)および機器設置情報30(図11参照)が予め記憶される。The
通信部402は、無線通信により機器1または他の機器などとデータ通信を行う。例えば、通信部402は、無線通信により無線LAN(Local Area Network)またはインターネットなどの通信ネットワークに接続し、機器1または他の機器などとデータ通信を行う。する。なお、通信部402は、有線通信にも対応しても良い。The
処理部403は、記憶部401に記憶されている制御プログラムをCPU(Central Processing Unit)が実行することにより、冷媒量を推定する冷媒量推定処理を行う機能構成として、取得部404と、推定部405と、出力部406とを備える。取得部404は、通信部402を介して機器1(例えば、室内機200)から機器取得データ10(図8参照)を取得し、記憶部401に記憶させる。推定部405は、機器1内の冷媒量を推定する。ここでは、推定した冷媒量のことを「推定冷媒量40」と称する。例えば、推定部405は、取得部404により取得された機器取得データ10と、記憶部401に記憶されている機器情報20および機器設置情報30とに基づいて、機器1内の推定冷媒量40を算出する。出力部406は、推定部405による冷媒量の推定結果を出力する。The
次に、図13を参照して、機器管理システムSYSにおいて実行される冷媒量推定処理の動作について詳しく説明する。図13は、本実施形態に係る冷媒量推定処理の一例を示すフローチャートである。Next, the operation of the refrigerant amount estimation process executed in the equipment management system SYS will be described in detail with reference to Figure 13. Figure 13 is a flowchart showing an example of the refrigerant amount estimation process according to this embodiment.
機器1(例えば、室内機200)は、機器管理装置2に対し、機器1が自発的もしくは機器1を操作するユーザによって受動的に、定期的に(例えば5分おきに)機器取得データ10を送信する。機器管理装置2は、機器1から送信された機器取得データ10を受信する(ステップS101)。Device 1 (e.g., indoor unit 200) periodically (e.g., every 5 minutes) transmits
機器管理装置2は、機器1から送信される機器取得データ10を受信すると、受信する度に機器取得データ10を取得して記憶部401に保存して蓄積する(ステップS103)。When the
また、機器管理装置2は、内部の定期処理の他、任意のタイミングで機器1内の冷媒量を推定する。機器管理装置2は、冷媒量の推定タイミングであるか否かを判定する(ステップS105)。冷媒量の推定タイミングでない場合(NO)、ステップS101に戻り、機器管理装置2は、機器1から定期的に機器取得データ10を受信する(ステップS103)。In addition, the
冷媒量の推定タイミングである場合(YES)、機器管理装置2は、機器1内の冷媒量を推定する(ステップS107)。具体的には、機器管理装置2は、蓄積した機器取得データ10と、予め内部で保持する機器情報20および機器設置情報30とに基づいて、推定冷媒量40を算出する。そして、機器管理装置2は、推定した冷媒量(推定冷媒量40)を出力する(ステップS109)。If it is time to estimate the amount of refrigerant (YES), the
ここで、図14を参照して、推定冷媒量40の算出方法について詳しく説明する。図14は、本実施形態に係る推定冷媒量の算出方法の一例を示す説明図である。この図に示すように、機器管理装置2は、例えば、換算冷媒量41と溶解冷媒量42と滞留冷媒量43との和により推定冷媒量40を算出する。なお、推定冷媒量40は、算出値の他、冷媒充填作業等から判別可能な場合、直接設定しても構わない。Here, the method of calculating the estimated
換算冷媒量41は、機器1を構成する各部品において、その部品内における主となる冷媒状態の冷媒量である。例えば、凝縮器入口の気相と液相の体積比率が95:5とするとき、換算冷媒量41は気相部分の冷媒量を示す。一方、凝縮器入口の気相と液相の体積比率が5:95とするとき、換算冷媒量41は気相部分の冷媒量を示す。また、凝縮器入口の気相と液相の体積比率が同比率の場合には、換算冷媒量41は二相平均密度を用いた冷媒量を示す。例えば、換算冷媒量41は、機器1の各部品の内容積と冷媒密度との積により算出される。例えば図14に示すように、換算冷媒量41は、機器設置情報30(内外接続配管301、302の長さおよび径)により求まる内外接続配管301、302の内容積31と、機器情報20に含まれる機器1内の各部品の内容積51と、各部品における冷媒密度50との積により算出される。The converted
ここで、各部品における冷媒密度は、機器取得データ10の冷媒温度から圧力換算することにより、圧力と密度の関係から求めることができる。圧力と密度の関係は冷媒種によって決まっている。なお、機器1から冷媒圧力のデータを直接的に取得できる場合には、取得した冷媒圧力または圧力のデータをもとに求めることができる。ここで説明する各部品とは、機器1を構成する部品のうち冷媒が流れ得る空間を有する部品であって、例えば、圧縮機102、室外熱交換器104、室内熱交換器201、レシーバ、内外接続配管301、302などである。Here, the refrigerant density in each part can be found from the relationship between pressure and density by converting the refrigerant temperature in the equipment acquired
溶解冷媒量42は、機器1内で使用される冷凍機油へ溶解している冷媒量である。例えば図14に示すように、溶解冷媒量42は、各部品の滞留油量52と各部品の油溶解比率53との部品ごとの積の総和により算出される。ここで機器1内の油量の総量は、図10に示す機器情報20の油量の値である。機器1内の油量のうち各部品のそれぞれに滞留している滞留油量52は、機器取得データ10と機器情報20と機器設置情報30とに基づいて、運転条件(冷房、暖房、など)ごとに、実験または数値計算によって求まる。例えば、この実験または数値計算によって求められた各部品の滞留油量52が機器情報20にさらに含まれている。The dissolved
また、各部品の油溶解比率53は、実験的手法による温度および圧力に応じた冷凍機油への冷媒溶解量を示すダニエルチャートを用いて算出することができる。例えば、機器取得データ10に含まれる各部品の冷媒温度の測定値とダニエルチャートとを用いて、現在の各部品の油溶解比率53を算出することができる。ダニエルチャートを用いて求める際には近似式で算出しても構わない。In addition, the
なお、各部品の滞留油量52は、各部品の中で内容積が大きく冷凍機油が滞留しやすい部品のみを対象とし、冷凍機油の滞留が少ない部品は除外しても良い。例えば、冷凍機油は圧縮機102、室外熱交換器104、および室内熱交換器201に滞留しやすく多く存在する。The amount of oil remaining in each
滞留冷媒量43は、気液二相域において各部品(レシーバ、内外接続配管301、302など)に液体で滞留している冷媒量である。各部品の冷媒流路の断面積が小さければ冷媒流速が早くなり、その分、滞留しにくくなり、断面積が大きければ冷媒流速が遅くなり、その分、滞留しやすくなる。そのため、例えば図14に示すように、滞留冷媒量43は、機器取得データ10と機器情報20と機器設置情報30とに基づいて、各部品の冷媒流路の断面積と機器1内を循環する冷媒流量とに応じて実験または数値計算によって求めることができる。The amount of refrigerant remaining 43 is the amount of refrigerant remaining in liquid form in each component (receiver, internal/
なお、主に高低差のある各部品のうち下流部に多く液滞留があるため、それ以外の部品は除外しても構わない。また、滞留冷媒量43は、冷凍サイクルにおいて、過渡現象を対象としており、冷凍サイクルが安定した状態では無視して構わない。 Note that, since most of the liquid remains in the downstream parts of the components with height differences, other components may be excluded. Also, the amount of retained refrigerant 43 is intended for transient phenomena in the refrigeration cycle, and may be ignored when the refrigeration cycle is in a stable state.
また、機器1内を循環する冷媒流量は、圧縮機102の周波数と、吸入冷媒密度によって決定される。吸入冷媒密度は、機器1内の凝縮器と蒸発器の熱交換量によって一意に求めることができる。なお、機器1で取得した吸入温度または圧力からも求めることができる。
The flow rate of refrigerant circulating inside
さらに、凝縮器と蒸発器の熱交換量は、室外または室内の環境負荷によって決定され、このとき、機器取得データ10と機器設置情報30とから求めることができる。
Furthermore, the amount of heat exchange between the condenser and the evaporator is determined by the outdoor or indoor environmental load, and can be obtained from the
以上説明したように、本実施形態に係る機器管理システムSYSにおいて、機器管理装置2は、機器1内の冷媒温度、機器1の電気入力(電気的な特性)、および機器1の周囲の環境情報の測定結果を示す機器取得データ10(測定情報)を取得する。そして、機器管理装置2は、取得した機器取得データ10と、予め設定された機器情報20および機器設置情報30とに基づいて推定冷媒量40を算出し、機器1内の冷媒量を推定する。なお、例えば、この冷媒量の推定を、外部端末3が行ってもよいし、クラウド4が行ってもよいし、外部端末3を介してクラウド4が行ってもよい。As described above, in the device management system SYS according to this embodiment, the
これにより、機器管理システムSYSは、従来のような冷媒量の推定と異なり、通常運転の中で、機器1内の冷媒量を推定することができる。即ち、機器管理システムSYSは、特殊な運転を必要とせず実使用環境において精度よく機器内の冷媒量を推定することができる。As a result, unlike conventional estimation of the amount of refrigerant, the equipment management system SYS can estimate the amount of refrigerant in the
例えば、機器情報20には、機器1内で冷媒が流れ得る空間の容積および機器1が有する冷媒種に関する情報が少なくとも含まれる。これにより、機器管理システムSYSは、機器1内で冷媒が流れ得る空間内の冷媒量を、冷媒種に応じて推定することができる。For example, the
また、機器管理装置2は、機器1内で冷媒が流れ得る空間の容積(内容積)と、機器1内の冷媒温度および冷媒種に基づいて求まる冷媒密度とに基づいて機器1内の冷媒量を算出する。これにより、機器管理システムSYSは、機器1内の冷媒量を精度よく推定することができる。In addition, the
また、機器管理装置2は、さらに機器1内で使用される冷凍機油へ溶解している冷媒量(溶解冷媒量42)と液滞留部分の冷媒量(滞留冷媒量43)とを、機器1内で冷媒が流れ得る空間の容積と冷媒密度とにより算出した冷媒量(換算冷媒量41)に加えて、機器内1の冷媒量を算出する。つまり、機器管理装置2は、換算冷媒量41と溶解冷媒量42と滞留冷媒量43との和により推定冷媒量40を算出する。これにより、機器管理システムSYSは、過渡現象においても、機器1内の冷媒量を精度よく推定することができる。
Furthermore, the
また、機器1は、圧縮機102、室外熱交換器104、および膨張弁103を備える室外機100と、室内熱交換器201を備える室内機200とが冷媒が流れる内外接続配管301、302を用いて接続されている。そして、機器設置情報30には、少なくとも内外接続配管301、302の容積(例えば、内外接続配管301、302の径および長さ)に関する情報が含まれる。これにより、機器管理システムSYSは、室外機100と室内機200との接続部分も含めて、機器1内の冷媒量を精度よく推定することができる。In addition, the
また、機器1の周囲の環境情報には、少なくとも機器1の周囲温度に関する情報が含まれる。例えば、周囲温度とは、室内機200が設置されている環境(室内)の温度(室内温度)または室外機100が設置されている環境(室外)の温度(室外温度)である。これにより、機器管理システムSYSは、機器1の周囲温度を考慮して、機器1内の冷媒量を精度よく推定することができる。
Furthermore, the environmental
また、機器管理システムSYSは、機器管理装置2は、機器1と通信可能な外部端末3またはクラウド4を機器管理装置2として備えている。これにより、機器管理システムSYSは、機器1に冷媒量の推定に必要な機能を持たせる必要が無いため、様々な機器1に容易に適用することができる。
In addition, the equipment management system SYS includes an
また、本実施形態に係る機器管理システムSYSにおいて、冷媒を有する機器1内の冷媒量を推定する冷媒量推定方法は、機器管理装置2が、機器1内の冷媒温度、機器1の電気入力(電気的な特性)、および機器1の周囲の環境情報の測定結果を示す機器取得データ10(測定情報)を取得するステップと、取得した機器取得データ10と、予め設定された機器情報20および機器設置情報30とに基づいて、機器1内の冷媒量を推定するステップと、を含む。
In addition, in the equipment management system SYS of this embodiment, the refrigerant amount estimation method for estimating the amount of refrigerant in
これにより、機器管理システムSYSは、従来のような冷媒量の推定と異なり、通常運転の中で、機器1内の冷媒量を推定することができる。即ち、機器管理システムSYSは、特殊な運転を必要とせず実使用環境において精度よく機器内の冷媒量を推定することができる。As a result, unlike conventional estimation of the amount of refrigerant, the equipment management system SYS can estimate the amount of refrigerant in the
<第2の実施形態>
次に、第2の実施形態について説明する。
本実施形態における基本的な構成は、第1の実施形態と同様であって、機器管理装置2に接続される機器1が複数である点が異なる。
Second Embodiment
Next, a second embodiment will be described.
The basic configuration of this embodiment is similar to that of the first embodiment, but differs in that a plurality of
図15は、本実施形態に係る機器管理システムの一例を示す概略構成図である。この図に示す機器管理システムSYSは、冷媒を有する複数の機器1と、各機器1と通信可能な機器管理装置2とを備えている。なお、この図では、機器1が3台の例を示しているが、2台であっても良いし、4台以上であっても良い。
Figure 15 is a schematic diagram showing an example of an equipment management system according to this embodiment. The equipment management system SYS shown in this figure includes
機器管理システムSYSにおける冷媒量推定処理の構成および動作は、第1の実施形態と同様である。例えば、機器管理装置2において、取得部404は、複数の機器1のそれぞれから機器取得データ10を取得する。推定部405は、取得部404が取得した機器取得データ10と、予め設定された機器情報20および機器設置情報30とに基づいて複数の機器1における冷媒量(冷媒の総量)を算出する。The configuration and operation of the refrigerant amount estimation process in the equipment management system SYS are the same as those in the first embodiment. For example, in the
このように、機器管理システムSYSは、複数の機器1のそれぞれの機器取得データ10と機器情報20と機器設置情報30とを一括管理することにより、複数の機器1の全体の冷媒量(冷媒の総量)を推定することができる。また、機器管理システムSYSは、複数の機器1それぞれの冷媒量も個別に推定することもできる。In this way, the device management system SYS can estimate the total amount of refrigerant (total amount of refrigerant) of the
<第3の実施形態>
次に、第3の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成は、第1、2の実施形態と同様である。また、本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な動作は、第1、2の実施形態と同様であるが、冷媒管理値を使用する点が異なる。
Third Embodiment
Next, a third embodiment will be described.
The basic configuration of the device management system SYS according to this embodiment is similar to that of the first and second embodiments. Also, the basic operation of the device management system SYS according to this embodiment is similar to that of the first and second embodiments, but differs in that a refrigerant management value is used.
機器1において使用される冷媒種によって、地球環境へ与える影響が異なり、一般に、地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)が高いものが段階的に、市場での使用を削減する傾向となっている。例えば、市場で使用されている冷媒種としてR410aとR32があるが、R410aのGWPは2090であって、R32のGWPは675である。つまり、R410aはR32に対して3倍ほど温暖化への影響が高い冷媒種である。したがって、R410aを使用する場合には、R32を使用する場合の冷媒量に対して3分の1の冷媒量に制限させることにより、地球環境(温暖化)への影響が同等になる。The impact on the global environment varies depending on the type of refrigerant used in the
冷媒種ごとに機器1で使用が制限される冷媒量(冷媒種ごとの基準となる冷媒量)を、上述の冷媒管理値とする。例えば、冷媒管理値は、機器1の出荷時点の充填冷媒量と機器1に必要となる追加充填冷媒量との和により算出される。The amount of refrigerant that is restricted for use in
図16は、本実施形態に係る機器管理システムの一例を示す概略構成図である。
機器管理装置2は、機器取得データ10と機器情報20と機器設置情報30とに基づいて機器1内の冷媒量を推定するとともに、推定した冷媒量(推定冷媒量40)の値と冷媒管理値とを比較し、機器1内の冷媒量の過不足を判定することができる。
FIG. 16 is a schematic diagram showing an example of a device management system according to the present embodiment.
The
例えば、機器管理装置2において、内部の定期処理の他、任意のタイミングで機器1内の冷媒量を推定する構成のため、図17に示すような時系列データを保持することができる。例えば、推定部405は、機器1の出荷時点の充填冷媒量と機器1に必要となる追加充填冷媒量との和により機器1の冷媒管理値を算出する。そして、推定部405は、機器1内の推定冷媒量値と機器1の冷媒管理値との比較を行い、機器内の冷媒量の過不足を判定する。For example, the
図17は、機器管理装置が保持する時系列データの一例を示す図である。この図は、各時刻における冷媒管理値と推定冷媒量値との時系列データを示している。時刻t0からt1における推定冷媒量値は、設置時点に機器1に封入されている冷媒量の推定値であり、機器1の出荷時点の充填冷媒量に相当する。次に、時刻t1からt2において、機器に必要となる追加充填冷媒量を機器1へ充填したとすると、時刻t2において推定冷媒量値は冷媒管理値の近傍となる。その後、時刻t3以降に、外的要因等によって機器1内の冷媒量が減少した場合、時刻t3以降における推定冷媒量値は減少し、その後、時刻t4以降において、ある一定の値に推定冷媒量値は安定する。
Figure 17 is a diagram showing an example of time series data held by the equipment management device. This diagram shows time series data of the refrigerant management value and the estimated refrigerant amount value at each time. The estimated refrigerant amount value from time t0 to t1 is an estimate of the amount of refrigerant sealed in the
機器管理装置2は、図17に示すような時系列データに基づいて冷媒管理値と推定冷媒量値の差異を比較することにより、機器1内の冷媒量の過不足を判定することができる。The
なお、機器1内の冷媒量が不足していると判定された場合は、冷媒ガスは漏洩し減少しているものとし、一方で、機器1内の冷媒量が過多の場合は、過充填であるものとする。例えば、機器管理装置2は、推定冷媒量値が継続的に減少している場合、冷媒ガスが漏洩していることを把握することができる。
If it is determined that the amount of refrigerant in the
また、機器管理装置2は、機器1内の冷媒量の過不足の判定を、判定精度が高い任意のタイミング(例えば、機器1の起動後30分経過した後など)、或いは周期的(例えば、1分おき)にサンプリングすることで行い、瞬時値または時系列データとして出力する。
In addition, the
例えば、機器管理装置2は、1台の機器1に対して冷媒量の過不足を判定する場合には、単に機器1内の冷媒量の過不足の判定を行う。一方、機器管理装置2は、複数の機器1に対して冷媒量の過不足を判定する場合は、市場での冷媒使用量の管理を行うこともできる。For example, when the
例えば、機器管理システムSYSが複数の機器1を備えている場合には、機器管理装置2は、図18に示すような複数の機器1それぞれの各時刻における冷媒管理値と推定冷媒量値との時系列データを得ることができる。図18は、機器管理装置2が保持する複数の機器1(ここでは、機器A、機器B、機器C)それぞれの時系列データの一例を示す図である。For example, if the equipment management system SYS includes
機器管理装置2は、複数の機器1のそれぞれを設置した時点の時刻t0の各推定冷媒量値の和を求めることにより、設置した時点における複数の機器1の全体の冷媒量を把握することができる。また、図18に示す例では、機器Aのみ追加の冷媒充填が時刻t1からt2の間あり、その機器Aは時刻t3から時刻t4の間に冷媒ガスが減少しているため冷媒漏洩が発生していることがわかる。同様に、機器Cは時刻t2から時刻t3の間に冷媒漏洩が発生していることがわかる。さらに、時刻t4の時点で、機器A~Cを撤去したとすると、機器Aと機器Cの冷媒漏洩分を除く残りの冷媒を回収できたことがわかる。The
したがって、冷媒漏洩分は環境に影響を与えるが、冷媒回収分に関しては同等の冷媒量を有する新規の機器1で代替しても環境に影響がないことがわかる。これにより、持続的に、冷媒を有する機器1を使用できるという効果を得られる。なお、新規の機器1において、冷媒種が異なる機器であっても、冷媒種に応じた冷媒管理値を適用することで、環境に影響なく代替することができる。
Therefore, although the leaked refrigerant has an impact on the environment, the recovered refrigerant does not have an impact on the environment even if it is replaced with
<第4の実施形態>
次に、第4の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成は、第1、2の実施形態と同様である。また、本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な動作は、第1、2の実施形態と同様であるが、推定冷媒量40をもとに機器1の性能を推定する点と、推定した運転性能を機器1の機器情報20、公開される検査データ、またはカタログ情報などと比較する点とが異なる。カタログ情報は、機器1のメーカのカタログに記載されている情報であり、例えば、機器1の仕様に関する数値が含まれる。
Fourth Embodiment
Next, a fourth embodiment will be described.
The basic configuration of the device management system SYS according to this embodiment is similar to that of the first and second embodiments. In addition, the basic operation of the device management system SYS according to this embodiment is similar to that of the first and second embodiments, but differs in that the performance of the
図19は、本実施形態に係る冷媒量と機器の性能との関係の一例を示す図である。図20は、本実施形態に係る機器の性能と気温との関係についてカタログ値との比較例を示す図である。ここで、機器1の性能とは、例えば、冷房、暖房、除湿、冷凍等の運転性能を指す。なお、機器1の性能は、機器1の消費電力としても良い。
Figure 19 is a diagram showing an example of the relationship between the amount of refrigerant and the performance of the equipment in this embodiment. Figure 20 is a diagram showing a comparative example of the relationship between the performance of the equipment in this embodiment and the air temperature, compared to catalog values. Here, the performance of
機器管理装置2は、図19に示すような特性を有する機器1の推定冷媒量40を算出し、算出した推定冷媒量40からその機器1の性能を求める。そして、機器管理装置2は、算出したその機器1の性能を、図20に示すような特性としてまとめる。なお、図19に示す冷媒量と機器1の性能の関係は、機器情報20および機器設置情報30に基づいて数値計算により決定されるものである。同様に、図20に示す例も、機器情報20、公開される検査データ、またはカタログ情報に基づいて数値計算により決定されるものである。なお、公開される検査データまたはカタログ情報は、機器情報20に含まれる。The
このように、本実施形態に係る機器管理システムSYSは、機器情報20および機器設置情報30と、推定した冷媒量とに基づいて機器1の性能を推定することにより、その機器1の性能を把握することができる。また、機器管理システムSYSは、複数の機器1を有する場合には、個々の機器1の性能の他、複数の機器1の全体の性能を把握することができる。さらに、機器管理システムSYSは、推定した個々の機器1の性能、または複数の機器1の全体の性能を、機器情報20、公開される検査データ、またはカタログ情報と比較することにより、機器1の性能を評価することができ、例えば機器1の性能の妥当性を把握することができる。In this way, the equipment management system SYS according to this embodiment can estimate the performance of the
<第5の実施形態>
次に、第5の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成は、第1、2の実施形態と同様であるが、さらに、汎用デバイスを備える点が異なる。
Fifth embodiment
Next, a fifth embodiment will be described.
The basic configuration of the device management system SYS according to this embodiment is similar to that of the first and second embodiments, but differs in that it further includes a general-purpose device.
図21は、本実施形態に係る機器管理システムの一例を示す概略構成図である。この図において、機器管理装置2は、汎用デバイス5と通信可能な構成である。ここで、汎用デバイス5は、外部機器の一例であって、表示画面を有する機器(例えば、スマートフォン、PC)または音を発する機器(例えば、ワイヤレスイヤホン)等である。
Figure 21 is a schematic diagram showing an example of a device management system according to this embodiment. In this diagram, the
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な動作は実施形態1~4と同様であるが、機器管理装置2が算出する機器1の推定冷媒量40または性能に基づく情報を汎用デバイス5から出力することにより、ユーザに対して視覚的または聴覚的に案内或いは警告を行う点が異なる。The basic operation of the equipment management system SYS in this embodiment is similar to that of
例えば、機器管理装置2は、機器1の推定冷媒量40または性能の情報を、汎用デバイス5に送信することにより汎用デバイス5に表示させる。また、機器管理装置2は、機器1の推定冷媒量40の値と冷媒管理値との比較結果に基づいて判定した機器1内の冷媒量の過不足についての情報を、汎用デバイス5に送信することにより汎用デバイス5に表示させてもよい。また、機器管理装置2は、機器1の性能と、機器情報20、公開される検査データ、またはカタログ情報との比較に基づく判定結果の情報を、汎用デバイス5に送信することにより汎用デバイス5に表示させてもよい。For example, the
具体的には、機器管理装置2の出力部406は、機器1の推定冷媒量40または性能の情報を通信部402へ出力することにより、汎用デバイス5へ送信する。汎用デバイス5は、機器管理装置2から送信された機器1の推定冷媒量40または性能の情報を取得して、汎用デバイス5の表示画面に表示させる。また、出力部406は、機器1内の冷媒量の過不足についての情報を通信部402へ出力することにより、汎用デバイス5へ送信する。汎用デバイス5は、機器管理装置2から送信された機器1内の冷媒量の過不足についての情報を取得して、汎用デバイス5の表示画面に表示させる。なお、汎用デバイス5は、これらの機器管理装置2から送信される情報を音声によって出力しても良い。Specifically, the
図22は、本実施形態に係る汎用デバイス5に表示される表示例を示す図である。この図では、推定冷媒量40の値、機器1内の冷媒量の不足、冷媒が漏洩していること、性能の判定結果などを案内または警告する情報の表示例を示している。なお、この図に示す表示例は一例であって、これに限られるものではない。
Figure 22 is a diagram showing an example of a display displayed on the general-
なお、視覚的または聴覚的に案内或いは警告は、例えば、継続的に、機器1内の冷媒量が不足していることが判断された場合に行われる。この場合、冷媒ガスは漏洩していると考えられるため、冷媒ガスの漏洩の影響を最小限にするように、機器1の管理者または修理業者への連絡をユーザに促す、或いは機器1の運転中であれば停止または冷媒漏洩を遮断するモードへ移行させる操作をユーザに促すことを目的としている。
Note that visual or audible guidance or warnings are given, for example, when it is determined that the amount of refrigerant in
ここで、ある環境条件または機器1の運転条件において、冷媒量以外のその他条件が一致するとしたとき、機器1の性能は、冷媒量をパラメータとする関数で表すことができる。消費電力を機器1の性能の例とした場合、冷媒量が不足している場合には、その減少量に応じて、熱交換器での交換熱量が減少するため、消費電力が減少していく。冷房、暖房、除湿、または冷凍の運転性能についても、同様の傾向がみられる。
Here, when all other conditions except the amount of refrigerant are consistent under certain environmental conditions or operating conditions of
したがって、機器管理装置2は、推定した冷媒量に基づいて機器1の性能を求めることができ、その結果を、機器1を使用するユーザまたは管理者などに対し、汎用デバイス5を介して視覚的または聴覚的に案内或いは警告を行う。また、機器管理装置2は、複数の機器1が接続されている場合においても、それぞれの機器1について推定した冷媒量に基づいて、機器1のそれぞれの性能を求めることができる。なお、機器管理装置2は、このとき得られる機器1それぞれの性能を客観的判断できるよう、機器情報20、公開される検査データ、またはカタログ情報と比較する。Therefore, the
また、機器管理装置2は、機器1の冷媒管理値に対して機器1内の冷媒量が不足し機器1の性能の低下がみられた場合、冷媒ガス量が不足していることにより性能が低下していることを、視覚的または聴覚的に案内或いは警告を行う。
In addition, when the amount of refrigerant in
このように、本実施形態に係る機器管理システムSYSは、機器1の冷媒量または性能の推定結果に基づいて、汎用デバイス5を介して視覚的または聴覚的に案内或いは警告する情報を出力する。これにより、機器管理システムSYSは、機器1を使用するユーザまたは機器1のメンテナンスを行う作業者または修理業者、管理者などの様々な人(例えば、不特定多数の人)がその機器1の状態を容易に把握することができる。In this way, the device management system SYS according to this embodiment outputs visual or audible guidance or warning information via the general-
<第6の実施形態>
次に、第6の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成および動作は第5の実施形態と同様であり、機器管理装置2から汎用デバイス5へ情報を送信して表示させる。本実施形態では、汎用デバイス5に表示させる内容が第5の実施形態と異なる。
Sixth embodiment
Next, a sixth embodiment will be described.
The basic configuration and operation of the device management system SYS according to this embodiment are the same as those of the fifth embodiment, and information is transmitted from the
機器管理装置2は、算出した機器1の冷媒量または性能、機器取得データ10、機器情報20、機器設置情報30などに基づいて、機器1の故障またはメンテナンスに関する情報を汎用デバイス5へ送信することにより汎用デバイス5に表示させる。故障またはメンテナンスに関する情報とは、例えば、故障またはメンテナンスの作業において補助となる情報であって作業者に有益な情報である。The
具体的には、機器管理装置2の出力部406は、機器1の故障またはメンテナンスに関する情報を通信部402へ出力することにより、汎用デバイス5へ送信する。汎用デバイス5は、機器管理装置2から送信された故障またはメンテナンスに関する情報を取得して、汎用デバイス5の表示画面に表示させる。なお、汎用デバイス5は、これらの機器管理装置2から送信される情報を音声によって出力しても良い。Specifically, the
図23は、本実施形態に係る汎用デバイス5に表示される表示例を示す図である。この図に示す表示例には、機器1の情報として、運転開始日、機器名、および圧縮機の型式が表示されている。また、機器1の設置情報として、室外機の設置場所、室内機が設置されている高さについての情報が表示されている。また、機器1の推定冷媒量値および性能と、推定冷媒量値および冷媒管理値の時系列データのグラフが表示されている。これらの表示情報は、故障またはメンテナンスにおける作業の補助となる情報である。なお、この図に示す表示例は一例であって、これに限られるものではない。例えば、図23に示す表示例によれば、瞬時値または時系列として機器1内の冷媒量を把握することができるとともに、機器1の故障またはメンテナンスにおける作業の補助となる情報を確認することができる。
Figure 23 is a diagram showing an example of a display displayed on the general-
このように、本実施形態に係る機器管理システムSYSは、機器1の冷媒量または性能の推定結果に基づいて、汎用デバイス5を介して機器1の故障またはメンテナンスに関する情報を出力する。これにより、機器管理システムSYSは、機器1の故障またはメンテナンスにおける作業の補助となる情報を確認することができる。よって、本実施形態によれば、機器1の故障またはメンテナンスにおける作業者の負荷の低減と、作業の効率化を図ることができる。In this way, the device management system SYS according to this embodiment outputs information related to failure or maintenance of
<第7の実施形態>
次に、第7の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成および動作は第4の実施形態と同様である。
Seventh embodiment
Next, a seventh embodiment will be described.
The basic configuration and operation of the device management system SYS according to this embodiment are similar to those of the fourth embodiment.
第4の実施形態で説明したように、機器管理装置2は、機器1内の冷媒量に基づいて機器1の性能を推定する。本実施形態では、機器管理装置2は、推定した機器1の性能に基づいて、機器1を使用する環境が機器1の保有する能力を超える可能性がある場合に、予冷または予暖にて事前に機器1を運転させる。As described in the fourth embodiment, the
例えば、正規の充填量(冷媒管理値を満たす冷媒量)の機器1に比較して、冷媒量が低下している機器1は、性能が低下しているため、圧縮機102の周波数を増加させる等の制御を行うが、周波数の増加による圧力上昇によって、保護動作により断続的に停止する場合がある。For example, compared to
この場合、機器1は、例えば冷房運転において設定温度に到達するまでの時間が長くなり、機器1の保有する能力以上に室内の空調負荷が増加した場合には、室温が低下せず、上昇していくことが考えられる。そこで、機器管理装置2は、機器1に予冷を行わせることにより、室内の空調負荷を低減させ、性能が低下している機器1であっても、保護動作に入らないようにする。In this case, for example, when the time it takes for
例えば、機器1において冷房または暖房の運転の予約がされている場合、機器管理装置2(処理部403)は、通信部402を介して機器1から予約時間を取得するとともに、現在の環境(例えば、温度)が、推定冷媒量値に基づいて求めた機器1の性能による冷房または暖房の能力を超える可能性があるか否かを判定する。処理部403は、現在の環境が機器1の性能による冷房または暖房の能力を超える可能性があると判定した場合、予約時間よりも事前に機器1を冷房または暖房運転させる指示を機器1へ通信部402を介して送信する。機器1は、この指示を受けることに応じて予冷または予暖の運転を行う。For example, when a cooling or heating operation is reserved for
このように、本実施形態に係る機器管理システムSYSは、機器1の性能に基づいて、機器1に対して予冷または予暖の運転制御をさせる。これにより、機器管理システムSYSは、機器1を使用する環境が機器1の保有する能力を超える場合に、予冷または予暖を行わない場合に比較して、機器1を安定的に運転させることができる。In this way, the device management system SYS according to this embodiment controls the operation of pre-cooling or pre-warming the
例えば、環境が機器1の保有する能力を超える場合、機器1は、負荷に耐えられず機器1自体の保護のために運転を停止する、或いは運転を抑制するといった保護動作を行うことがある。機器1は、保護動作を行うと機器1を使用することができなくなるため、機器1を使用するユーザを不快にさせてしまうことがある。本実施形態によれば、機器1の性能に基づいて、機器1に対して予冷または予暖の運転制御をさせるため、このような機器1の保護動作が起きてしまうことを抑制することができる。例えば、汚損または風路閉塞による熱交換器の熱交換性能の低下、または冷媒ガスの不足といった要因により性能が低下している機器1であっても、使用上の影響を最小限にすることができる。For example, if the environment exceeds the capacity of the
なお、機器管理システムSYSは、冷房または暖房に限らず、除湿または冷凍の場合も同様に、機器1を使用する環境が機器1の保有する能力を超える場合に、予約時間よりも事前に機器1を除湿または冷凍運転させてもよい。
In addition, the equipment management system SYS may operate the
<第8の実施形態>
次に、第8の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成は、第2の実施形態と同様であり、冷媒を有する複数の機器1から機器取得データ10を取得し、複数の機器1内の冷媒量をそれぞれ推定する。
Eighth embodiment
Next, an eighth embodiment will be described.
The basic configuration of the equipment management system SYS in this embodiment is the same as that in the second embodiment, and
図24は、本実施形態に係る機器管理システムの一例を示す概略構成図である。この図において、機器管理システムSYSは、複数の所有者(所有者A、所有者B、所有者C、・・・)の各機器1と、各機器1と通信可能な機器管理装置2とを備えている。所有者とは、機器1を所有する人、組織などである。この図は、図15に示す第2の実施形態に係る機器管理システムの構成例に対して、複数の機器1を所有者毎に分けて示しているが、基本的に複数の機器1と機器管理装置2とが通信可能に接続される点で同様である。
Figure 24 is a schematic diagram showing an example of a device management system according to this embodiment. In this figure, the device management system SYS includes
なお、各所有者の機器1が3台の例を示しているが、1台または2台であっても良いし、4台以上であっても良い。所有者の数も限定されず、また国内の所有者に限らず、他の国の所有者が含まれてもよい。Although an example is shown in which each owner has three
また、汎用デバイス5は、図21を参照して説明したように、外部機器の一例であって、表示画面を有する機器(例えば、スマートフォン、PC)または音を発する機器(例えば、ワイヤレスイヤホン)等である。汎用デバイス5は、所有者A、所有者B、所有者Cなどのそれぞれが使用する外部機器であり、機器管理装置2と通信可能である。21, the
近年、地球温暖化防止を目的とし、温室効果ガスの使用が段階的に規制されている。日本をはじめとして京都議定書による温室効果ガス(冷媒)R410aのGWP総量値の削減目標が掲げられている。GWP総量値とは、「冷媒種で決まるGWP(地球温暖化係数)」×「使用されている冷媒量(重量)」で決まる値である。使用されている冷媒量(重量)とは、換言すると、機器に充填されている冷媒量(重量)である。また、欧州におけるF-gas(フロンガス)規制では、2030年までにGWP総量値を20%まで削減することが掲げられている。そのため、空調機等の冷媒を有する機器において、GWPが小さい自然冷媒や機器の使用冷媒量を削減する動きが各国で加速している。In recent years, the use of greenhouse gases has been gradually restricted in order to prevent global warming. The Kyoto Protocol, including Japan, has set a target for reducing the total GWP value of the greenhouse gas (refrigerant) R410a. The total GWP value is a value determined by "GWP (global warming potential) determined by the type of refrigerant" x "amount (weight) of refrigerant used." In other words, the amount (weight) of refrigerant used is the amount (weight) of refrigerant filled in the equipment. In addition, the F-gas (fluorocarbon gas) regulations in Europe state that the total GWP value will be reduced to 20% by 2030. Therefore, in equipment that uses refrigerants such as air conditioners, there is an accelerating movement in various countries to reduce the amount of natural refrigerants with low GWP and the amount of refrigerant used in the equipment.
したがって、GWP総量値の削減目標が定められていることから、同一冷媒であれば、機器に充填できる冷媒量を年々減少させるか、GWPの低い冷媒へ転換していく必要がある。一方で、過去に販売した機器は市場で10~20年残存しており、社会的意義として、販売した機器に封入されている冷媒を回収することは不可欠である。実際、冷媒回収比率は38%と、その多くは大気に放出され、地球温暖化への悪影響を与えている。 Therefore, since a reduction target for the total GWP value has been set, if the same refrigerant is used, it is necessary to either reduce the amount of refrigerant that can be filled into equipment each year, or to switch to a refrigerant with a lower GWP. On the other hand, equipment sold in the past remains on the market for 10 to 20 years, and it is essential for social significance to recover the refrigerant sealed in the equipment sold. In fact, the refrigerant recovery rate is 38%, and much of it is released into the atmosphere, causing adverse effects on global warming.
また、欧州におけるF-gas(フロンガス)規制では、GWP総量値の削減目標の達成のため、冷媒自体の流通量が割当制(Quiota Alloation:流通許可枠)となっている。Quiota Alloationがなくなった場合、販売できない。これは、冷媒の価格高騰となるためコストへ影響する。そのため、機器より回収した冷媒の再利用による再生冷媒といった方法を活用していく必要がある。 In addition, under European F-gas (fluorocarbon) regulations, in order to achieve the reduction target for the total GWP value, the amount of refrigerant itself that is distributed is allocated (Quiota Allocation: distribution permit quota). If the Quiota Allocation runs out, it cannot be sold. This will cause the price of refrigerant to rise, which will affect costs. For this reason, it is necessary to utilize methods such as regenerating refrigerant by reusing refrigerant recovered from equipment.
そこで、本実施形態に係る機器管理システムSYSでは、機器管理装置2は、複数の機器1のそれぞれから機器取得データ10を取得して複数の機器1内の冷媒量をそれぞれ推定し、冷媒量に関するデータを集約及び管理する。Therefore, in the equipment management system SYS of this embodiment, the
図25は、本実施形態に係る機器管理装置2の構成の一例を示す概略ブロック図である。この図において、図12の各部に対応する構成には、同一の符号を付している。機器管理装置2は、前述したように、外部端末3またはクラウド4であり、図12に示す例と同様に、例えば記憶部401と、通信部402と、処理部403とを備えている。
Figure 25 is a schematic block diagram showing an example of the configuration of the
処理部403は、記憶部401に記憶されている制御プログラムをCPUが実行することにより、冷媒量の推定及びデータの管理を行う機能構成として、取得部404と、推定部405と、出力部406、データ管理部407とを備える。取得部404は、通信部402を介して複数の機器1から機器取得データ10(図8参照)を取得し、記憶部401に記憶させる。推定部405は、複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを推定する。例えば、推定部405は、取得部404により取得された機器取得データ10と、記憶部401に記憶されている機器情報20および機器設置情報30とに基づいて、複数の機器1内の推定冷媒量40をそれぞれ算出する。出力部406は、後述するデータ管理部407が管理するデータに基づく情報を、汎用デバイス5を介して視覚的または聴覚的に出力する。The
データ管理部407は、推定部405により推定された複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部401に記憶させる。冷媒種は、各機器1で使用されている冷媒の冷媒種である。データ管理部407は、機器情報20を参照して、各機器1で使用されている冷媒の冷媒種を特定する。The
例えば、データ管理部407は、推定部405により推定された複数の機器1内の冷媒量の情報などの機器冷媒情報を、機器1毎に冷媒種と関連付けて記憶部401に記憶させる。また、データ管理部407は、機器1毎の冷媒量と、複数の機器1のそれぞれが設置されている空間で使用できる冷媒量の上限の規制値とに基づいて、機器1毎の冷媒量が規制値内であるか否かを判定し、判定結果に基づく判定情報を記憶部401に記憶させる。For example, the
また、データ管理部407は、機器1毎の冷媒種に基づいて、機器1毎の冷媒が回収対象であるか否かを判定し、判定結果に基づく判定情報を記憶部401に記憶させる。例えば、データ管理部407は、機器1で使用されている冷媒の冷媒種が、規制により使用が禁止されているものである場合、回収対象であると判定する。In addition, the
データ管理部407は、これらの機器1毎に冷媒種と関連付けた機器冷媒情報、規制値、機器1毎の冷媒量が規制値内であるか否かの判定情報、機器1毎の冷媒が回収対象であるか否かの判定情報などを、機器冷媒データ410として記憶部401に記憶させて管理する。The
次に、記憶部401に記憶される機器冷媒データ410について説明する。
図26は、本実施形態に係る機器冷媒データ410のデータ例を示す図である。ここでは、1つの空間(例えば、部屋)に設置されている機器1が1台である場合のデータ例を示している。
Next, the equipment
26 is a diagram showing an example of the equipment
機器冷媒データ410には、各所有者の機器1毎に、機器冷媒情報、規制値、判定情報などが関連付けられて格納される。機器冷媒情報には、冷媒種と、その冷媒種のGWPと、機器内冷媒量が含まれる。機器内冷媒量は、機器1毎に使用されている冷媒量(充填冷媒量)であり、推定部405により推定された推定冷媒量40の値である。GWP総量値は、「GWP×機器内冷媒量」で算出される値である。The equipment
規制値には、GWP総量規制値、冷媒量規制値などが含まれる。GWP総量規制値は、GWP総量値の上限の規制値である。例えば、GWP総量規制値は、「機器1に充填されている冷媒の冷媒種で決まるGWP」×「機器1が設置されている空間で使用できる冷媒量(重量)の上限」により決まる。一例として、GWP総量規制値は、冷媒R410aのGWP総量値の削減目標に基づいて、機器1が設置されている空間の大きさいに応じたGWP総量規制値が設定されている。冷媒量規制値は、GWP総量規制値を冷媒量の規制値に換算したものであり、「GWP総量規制値/機器1で使用されている冷媒のGWP」で算出される。The regulated values include the total GWP quantity regulated value, the refrigerant quantity regulated value, etc. The total GWP quantity regulated value is the regulated value of the upper limit of the total GWP quantity value. For example, the total GWP quantity regulated value is determined by "GWP determined by the type of refrigerant filled in
データ管理部407は、機器1毎にGWP総量値とGWP総量規制値とを比較し、GWP総量値がGWP総量規制値内であるか否かを判定する。そして、データ管理部407は、GWP総量値がGWP総量規制値内であるか否かを判定した判定結果に基づいて、GWP総量値がGWP総量規制値を超えている場合、規制値を超えていることを示す判定情報(「規制」)を機器冷媒データ410に格納する。The
なお、データ管理部407は、機器1毎に機器内冷媒量と冷媒量規制値とを比較し、機器内冷媒量が冷媒量規制値内であるか否かを判定してもよい。例えば、データ管理部407は、機器内冷媒量が冷媒量規制値内であるか否かを判定した判定結果に基づいて、機器内冷媒量が冷媒量規制値を超えている場合、規制値を超えていることを示す判定情報(「規制」)を機器冷媒データ410に格納してもよい。In addition, the
また、データ管理部407は、機器1毎に使用されている冷媒(充填されている冷媒)の冷媒種に基づいて、それぞれの冷媒が回収対象であるか否かを判定する。例えば、データ管理部407は、機器1で使用されている冷媒(充填されている冷媒)の冷媒種が、規制により使用が禁止されている冷媒種(例えば、R22)である場合、回収対象であると判定する。そして、データ管理部407は、判定結果に基づいて、回収対象であると判定した場合、回収対象であることを示す判定情報(「回収対象」)を機器冷媒データ410に格納する。
Furthermore, the
次に、図27を参照して、1つの空間(例えば、部屋)に設置されている機器1が複数台である場合の機器冷媒データ410のデータ例を説明する。
図27は、本実施形態に係る機器冷媒データ410の他のデータ例を示す図である。ここでは、1つの空間(例えば、部屋)に設置されている機器1が複数台である場合の機器冷媒データ410の一例を示している。
Next, with reference to FIG. 27, a data example of the equipment
27 is a diagram showing another example of the equipment
この図に示す機器冷媒データ410では、室内Aに機器1が3台(機種ZWが2台と、機種EWが1台)設置されている例を示している。GWP総量規制値は、1つの空間(ここでは、部屋A)に設定されている。そのため、データ管理部407は、この部屋Aに設置されている3台の機器1それぞれの「機器毎のGWP総量値」の合計により「空間毎のGWP総量値」を算出し、「空間毎のGWP総量値」がGWP総量規制値内であるか否かを判定する。そして、データ管理部407は、「空間毎のGWP総量値」がGWP総量規制値内であるか否かを判定した判定結果に基づいて、「空間毎のGWP総量値」がGWP総量規制値を超えている場合、規制値を超えていることを示す判定情報(「規制」)を機器冷媒データ410に格納する。The equipment
なお、部屋Aに設置されている機器1の全てが同一の冷媒種の場合には、各機器1の機器内冷媒量の合計が、部屋AのGWP総量値を当該冷媒種のGWPで除算した値(即ち、部屋Aの冷媒量規制値)内であるか否かを判定してもよい。
In addition, if all of the
次に、機器管理装置2が管理する機器冷媒データ410に基づく出力例について説明する。機器管理装置2の出力部406は、データ管理部407が管理する機器冷媒データ410に基づいて、各機器1の冷媒量に関する情報を、通信部402へ出力することにより、各機器1の所有者の汎用デバイス5へ送信する。例えば、所有者は、ユーザ情報と、所有者が設定している機器1の情報、設置場所の情報等を予め登録しておくことにより、機器管理装置2は、その登録情報を参照して、各機器1の冷媒量に関する情報を各機器1の所有者の汎用デバイス5へ送信する。Next, an example of output based on the equipment
汎用デバイス5は、機器管理装置2から送信された機器1の冷媒量に関する情報を、視覚的または聴覚的に出力する。ここでは、視覚的に出力する例として、汎用デバイス5の表示画面に表示される例について説明する。なお、汎用デバイス5は、聴覚的に出力する場合には、汎用デバイス5のスピーカまたは音声出力端子(例えば、イヤホンジャック)から音声によって出力する。The general-
図28は、本実施形態に係る冷媒量に関する情報の表示の第1例を示す図である。この図は、所有者Aの汎用デバイス5の表示画面に、部屋Aに設置されている機器1の冷媒量に関する情報が表示されている例を示している。この例では、部屋Aに設置されている3台の機器1それぞれで使用されている冷媒種及び機器内冷媒量(推定冷媒量40)が表示されている。また、部屋Aの機器1で使用されている冷媒種及び冷媒量の合計と、部屋Aの大きさに対する規制値(この冷媒種の法規制値)と、部屋Aで使用されている冷媒量の合計(冷媒総量)が規制値内であるか否かの判定結果とが表示される。冷媒量の合計(冷媒総量)が規制値内である場合には、規制値内であることを示す情報として、例えば「冷媒総量は、基準内です。」などが表示される。
Figure 28 is a diagram showing a first example of the display of information related to the amount of refrigerant according to this embodiment. This figure shows an example in which information related to the amount of refrigerant of the
図29は、本実施形態に係る冷媒量に関する情報の表示の第2例を示す図である。この図は、図28と同様に、所有者Aの汎用デバイス5の表示画面に、部屋Aに設置されている機器1の冷媒量に関する情報が表示されている例を示しているが、冷媒量の合計(冷媒総量)が規制値を超えている場合の表示例を示している。冷媒量の合計(冷媒総量)が規制値を超えている場合には、規制値を超えていることを示す情報として、例えば「冷媒総量がオーバーしています。」などが表示される。
Figure 29 is a diagram showing a second example of the display of information relating to the amount of refrigerant according to this embodiment. As with Figure 28, this figure shows an example in which information regarding the amount of refrigerant for
図30は、本実施形態に係る冷媒量に関する情報の表示の第3例を示す図である。この図は、図28及び図29と同様に、所有者Aの汎用デバイス5の表示画面に、部屋Aに設置されている機器1の冷媒量に関する情報が表示されている例を示しているが、回収対象の冷媒がある場合の表示例を示している。ここでは、部屋Aに設置されている3台の機器1のうちの2台は冷媒R32が使用されているが、1台は使用が禁止されている冷媒R22が使用されている。そのため、回収対象の冷媒があることを示す情報として、例えば「回収対象の冷媒があります。」などが表示される。
Figure 30 is a diagram showing a third example of the display of information relating to the amount of refrigerant in this embodiment. As with Figures 28 and 29, this figure shows an example in which information relating to the amount of refrigerant in
なお、図28~30の表示例では、1つの空間(例えば、部屋A)に3台の機器1が設置されている場合の表示例を示しているが、1つの空間に1台の機器1が設置されている場合には、1台分の冷媒量に関する情報が表示される。なお、1台の機器1が設置されている空間が複数ある所有者の場合には、複数の機器1の冷媒量に関する情報が一覧で表示され、冷媒量が規制値内であるか否かの判定結果、または回収対象の冷媒があるか否かの判定結果などが機器1毎に表示されても良い。
The display examples in Figures 28 to 30 show display examples in which three
以上説明したように、本実施形態に係る機器管理システムSYSにおいて、機器管理装置2は、冷媒を有する複数の機器1のそれぞれから、機器1内の冷媒温度、機器1の電気入力(電気的な特性)、および機器1の周囲の環境情報の測定結果を示す機器取得データ10(測定情報)を取得する。そして、機器管理装置2は、取得した機器取得データ10と、予め設定された機器情報20および機器設置情報30とに基づいて複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを推定する。また、機器管理装置2は、推定した複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部401に記憶させる。なお、この機器管理装置2による冷媒量の推定および推定した冷媒量の記憶は、例えば、外部端末3が行ってもよいし、クラウド4が行ってもよいし、外部端末3を介してクラウド4が行ってもよい。As described above, in the device management system SYS according to this embodiment, the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1内の冷媒量を容易に把握することができる。また、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1で使用されている冷媒の冷媒種を容易に把握することができる。This allows the equipment management system SYS to easily grasp the amount of refrigerant in
また、機器管理装置2は、推定した複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを機器1毎に冷媒種と関連付けた情報を記憶部401に記憶させる。また、機器管理装置2は、機器1毎の冷媒量と、複数の機器1のそれぞれが設置されている空間で使用できる冷媒量の上限の規制値とに基づいて、機器1毎の冷媒量が規制値内であるか否かを判定し、判定結果に基づく判定情報を記憶部401に記憶させる。The
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1内の冷媒量のそれぞれが規制値を超えているか否かを容易に把握することができる。This allows the equipment management system SYS to easily determine whether the amount of refrigerant in each of multiple pieces of
また、機器管理装置2は、1つの空間(例えば、部屋)に複数の機器1が設置されている場合、1つの空間に設置されている複数の機器1毎の冷媒量の合計と、1つの空間で使用できる冷媒量の上限の規制値とに基づいて、1つの空間内の冷媒量の合計が規制値内であるか否かを判定し、判定結果に基づく判定情報を記憶部401に記憶させる。
In addition, when
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1内の冷媒量が、設置されている空間(例えば、部屋)毎に規制値を超えているか否かを容易に把握することができる。This allows the equipment management system SYS to easily determine whether the amount of refrigerant in
また、機器管理装置2は、機器1毎の冷媒種に基づいて、機器1毎の冷媒が回収対象であるか否かを判定し、判定結果に基づく判定情報を記憶部401に記憶させる。
In addition, the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1のそれぞれで使用されている冷媒の冷媒種が回収対象であるか否かを容易に把握することができる。This allows the equipment management system SYS to easily determine whether the type of refrigerant used in each of multiple pieces of
また、機器管理装置2は、記憶部401に記憶されている機器1内の冷媒量と冷媒種の情報を、汎用デバイス5(外部機器の一例)を介して視覚的または聴覚的に出力する。
In addition, the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1内の冷媒種および冷媒量について、ユーザ(所有者など)へ容易に通知することができる。なお、通知するユーザは、所有者であってもよいし、使用者(機器1が設置されている空間に居る人)であってもよい。This allows the device management system SYS to easily notify users (such as owners) of the type and amount of refrigerant in
また、機器管理装置2は、記憶部401に記憶されている判定情報を、汎用デバイス5(外部機器の一例)を介して視覚的または聴覚的に出力する。例えば、機器管理装置2は、機器1毎の冷媒量が規制値内であるか否かの判定結果に基づく判定情報、1つの空間内の冷媒量の合計が規制値内であるか否かの判定結果に基づく判定情報、または機器1毎の冷媒が回収対象であるか否かの判定結果に基づく判定情報を、汎用デバイス5(外部機器の一例)を介して視覚的または聴覚的に出力する。Furthermore, the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1内の冷媒が回収対象であるか否かを、ユーザ(所有者など)へ容易に通知することができる。なお、通知するユーザは、所有者であってもよいし、使用者(機器1が設置されている空間に居る人)であってもよい。This allows the equipment management system SYS to easily notify users (such as owners) whether the refrigerant in
また、本実施形態に係る機器管理システムSYSにおける管理方法は、機器管理装置2が、機器1内の冷媒温度、機器1の電気入力(電気的な特性)、および機器1の周囲の環境情報の測定結果を示す機器取得データ10(測定情報)を取得するステップと、取得した機器取得データ10と、予め設定された機器情報20および機器設置情報30とに基づいて複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを推定するステップと、推定した複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部401に記憶させるステップと、を含む。
In addition, the management method in the equipment management system SYS of this embodiment includes a step in which the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1内の冷媒量を容易に把握することができる。また、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1で使用されている冷媒の冷媒種を容易に把握することができる。This allows the equipment management system SYS to easily grasp the amount of refrigerant in
<第9の実施形態>
次に、第9の実施形態について説明する。
本実施形態に係る機器管理システムSYSの基本的な構成は、第2及び第8の実施形態と同様であり、冷媒を有する複数の機器1から機器取得データ10を取得し、複数の機器1内の冷媒量をそれぞれ推定するが、市場に出荷した複数の機器1の全体において、冷媒種毎に冷媒量を管理する点が異なる。
Ninth embodiment
Next, a ninth embodiment will be described.
The basic configuration of the equipment management system SYS in this embodiment is similar to that of the second and eighth embodiments, and
図31は、本実施形態に係る機器管理システムの一例を示す概略構成図である。この図では、機器管理装置2が、サービス端末6及び再生工場7と通信可能である点が、図24に示す構成と異なる。サービス端末6は、市場(例えば、機器1)から冷媒を回収する回収業者のサービスマンが所持する携帯型の端末である。
Figure 31 is a schematic diagram showing an example of an equipment management system according to this embodiment. This diagram differs from the configuration shown in Figure 24 in that the
サービス端末6は、スマートフォン、タブレット型PCなどの汎用デバイスであっても良いし、専用のデバイスであっても良い。サービス端末6は、サービスマンが冷媒を回収する際に入力した回収冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を機器管理装置2へ送信する。The
再生工場7は、回収業者によって回収された冷媒(以下「回収冷媒」と称する)が配送され、配送された回収冷媒を再生して、再生した冷媒(以下、「再生冷媒」と称する)を出荷する工場である。再生工場7は、再生冷媒を出荷した際に、出荷した再生冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を機器管理装置2へ送信する。The
本実施形態に係る機器管理装置2の基本的な構成は、図2に示す構成と同様である。取得部404は、通信部402を介して複数の機器1から機器取得データ10(図8参照)を取得する他に、サービス端末6から送信された回収冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報、及び再生工場7から送信された再生冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を取得し、記憶部401に記憶させて管理する。The basic configuration of the
推定部405は、取得部404により取得された機器取得データ10と、記憶部401に記憶されている機器情報20および機器設置情報30とに基づいて、複数の機器1内の推定冷媒量40をそれぞれ算出する。The
データ管理部407は、推定部405により推定された複数の機器1内の冷媒量のそれぞれを冷媒種毎に合計して、機器内の冷媒の総量(以下、「機器内総量」と称する)として冷媒種毎に関連付けて記憶部401に記憶させる。また、データ管理部407は、取得部404により取得された回収冷媒の冷媒量及び再生冷媒の冷媒量を冷媒種毎に関連付けて記憶部401に記憶させる。The
また、データ管理部407は、冷媒種毎の機器内総量と回収冷媒の冷媒量とに基づいて、市場に残存している冷媒量(「機器内総量」-「回収冷媒の冷媒量」)を冷媒種毎に算出する。また、データ管理部407は、回収冷媒の冷媒量と再生冷媒の冷媒量とに基づいて、回収冷媒のうち再生冷媒として出荷した割合(「再生冷媒の冷媒量」-「回収冷媒の冷媒量」)を算出する。データ管理部407は、これらの冷媒に関する情報を機器冷媒データ410として記憶部401に記憶させて管理する。The
図32は、本実施形態に係る機器冷媒データ410のデータ例を示す図である。機器冷媒データ410には、市場における機器内総量、回収冷媒の冷媒量(回収量)、市場に残存している冷媒量(市場残存量)、規制可否、回収冷媒のうち再生冷媒として出荷した割合(再生冷媒)などの情報が関連付けられている。なお、この図で、規制可否において「規制」が関連付けられている冷媒種は、回収対象の冷媒種(即ち、使用が禁止されている冷媒種)である。回収対象の冷媒種は、再生冷媒として出荷されない。
Figure 32 is a diagram showing an example of equipment
以上説明したように、本実施形態に係る機器管理システムSYSにおいて、機器管理装置2は、複数の機器1のいずれかから回収された冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を取得し、推定した複数の機器1内の冷媒量の冷媒種毎の合計と回収された冷媒量とを冷媒種毎に関連付けて記憶部401に記憶させる。As described above, in the equipment management system SYS of this embodiment, the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1から回収した冷媒量を容易に把握することができる。よって、機器管理システムSYSは、市場に対する環境負荷への対応状況を容易に把握することができ、市場に対して環境対応をアピールすることもできる。This allows the equipment management system SYS to easily grasp the amount of refrigerant recovered from
また、機器管理装置2は、複数の機器1のいずれかから回収された冷媒を再生して出荷された再生冷媒の冷媒量の情報を冷媒種毎に取得し、出荷された再生冷媒の冷媒量を、さらに冷媒種毎に関連付けて記憶部401に記憶させる。In addition, the
これにより、機器管理システムSYSは、市場に設置されている複数の機器1から回収した冷媒のうち再生冷媒として利用している割合を容易に把握することができる。よって、機器管理システムSYSは、市場に対する環境負荷への対応状況を容易に把握することができ、市場に対して環境対応をアピールすることもできる。This allows the equipment management system SYS to easily grasp the proportion of refrigerant recovered from
以上、各実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施形態に限られるものではなく、各実施形態を組み合わせたり、各実施形態を適宜、変形、省略したりすることが可能である。Each embodiment has been described in detail above with reference to the drawings, but the specific configuration is not limited to these embodiments, and it is possible to combine the embodiments or modify or omit the embodiments as appropriate.
なお、上記実施形態において、機器1の例として冷房運転と暖房運転とを切り替え可能な空気調和機の例を説明したが、冷房専用機または暖房専用機としてもよい。冷房専用機の場合には、図2において四方弁101を除いた冷房のみの冷媒回路となる。また、暖房専用機の場合には、図2において四方弁101を除いた暖房のみの冷媒回路となる。In the above embodiment, an air conditioner capable of switching between cooling and heating operation has been described as an example of
また、機器1は、冷媒を有する機器であれば、空気調和機に限定されるものではない。例えば、機器1は、凝縮器と蒸発器とが一式となった冷蔵庫または冷凍庫などであっても良い。冷蔵庫または冷凍庫の場合も冷房のみの冷媒回路となる。In addition, the
また、例えば、機器1は、給湯器(ATW:Air To Water)であっても良い。図33は、機器1が給湯器である場合の冷媒回路の一例を示す図である。この図33において、図2の各部に対応する構成には同一の符号を付している。機器1(給湯器)は、ガスクーラ205の熱交換量を試算する際、冷媒のガスクーラ205の出入口温度T6、T7の代わりに、水回路の出入口温度T6’、T7’を用いても良い。Also, for example, the
また、図5及び図6に示すモリエル線図の例は、冷媒種によって異なる。例えば、給湯器で用いられるCO2冷媒は、運転中に超臨界となるため液相~気相の区別がないが、圧力とエンタルピー変化の関係は、図6に示す例と同様である。また、給湯器では、ガスクーラ205の部分の冷媒温度が測定できない場合、冷媒循環量、水回路の水量、水回路の出入口温度T6’、T7’、および熱交換効率から換算できる。
The Mollier diagram examples shown in Figures 5 and 6 differ depending on the type of refrigerant. For example, the CO2 refrigerant used in water heaters becomes supercritical during operation and there is no distinction between liquid and gas phases, but the relationship between pressure and enthalpy change is similar to the example shown in Figure 6. In addition, in water heaters, if the refrigerant temperature in the
また、上記実施形態では、機器管理装置2が外部端末3またはクラウド4である例を説明したが、これに限られるものではない。例えば、機器管理装置2は、機器1に備えられてもよい。In addition, in the above embodiment, an example was described in which the
なお、機器管理装置2の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより機器管理装置2の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSおよび周辺機器等のハードウェアを含むものとする。In addition, a program for realizing the functions of the
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークまたは電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバまたはクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものを含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。また、上記のプログラムを所定のサーバに記憶させておき、他の装置からの要求に応じて、当該プログラムを通信回線を介して配信(ダウンロード等)させるようにしてもよい。 Furthermore, "computer-readable recording medium" refers to portable media such as flexible disks, optical magnetic disks, ROMs, and CD-ROMs, as well as storage devices such as hard disks built into computer systems. Furthermore, "computer-readable recording medium" refers to media that dynamically hold a program for a short period of time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line, and media that hold a program for a certain period of time, such as volatile memory within a computer system that serves as a server or client in such cases. The above program may be one that realizes part of the functions described above, or one that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system. The above program may also be stored in a specified server, and the program may be distributed (downloaded, etc.) via a communication line in response to a request from another device.
また、機器管理装置2の機能の一部、または全部を、LSI(Large SCale Integration)等の集積回路として実現してもよい。各機能は個別にプロセッサ化してもよいし、一部、又は全部を集積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
In addition, some or all of the functions of the
1 機器
2 機器管理装置
3 外部端末
4 クラウド
5 汎用デバイス
6 サービス端末
7 再生工場
10 機器取得データ
11 冷媒温度
12 電気入力
13 環境情報
20 機器情報
30 機器設置情報
31 内外接続配管の内容積
40 推定冷媒量
41 換算冷媒量
42 溶解冷媒量
43 滞留冷媒量
50 冷媒密度
51 機器内の各部品の内容積
52 滞留油量
53 油溶解比率
100 室外機
101 四方弁
102 圧縮機
102a 圧縮部
102b 圧縮機モータ
103 膨張弁
104 室外熱交換器
105 室外ファン
110 室外機制御部
120 インバータ
200 室内機
201 室内熱交換器
202 室内ファン
210 室内機制御部
220 無線機器
301,302 内外接続配管
310 内外通信線
401 記憶部
402 通信部
403 処理部
404 取得部
405 推定部
406 出力部
407 データ管理部
410 機器冷媒データ
SYS 機器管理システム
LIST OF
Claims (14)
前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得する取得部と、
前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定する推定部と、
複数の前記機器のうち1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれについて、前記推定部により推定された冷媒量とそれぞれの機器で使用されている冷媒種で決まるGWP(Global Warming Potential)とを乗算したGWP総量値を算出し、算出した前記機器毎のGWP総量値の合計である前記1つの空間のGWP総量値が、前記1つの空間のGWP総量値の上限の規制値内であるか否かを判定するデータ管理部と、
を備え、
前記1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれで使用されている冷媒種には、異なる冷媒種が含まれる、
機器管理システム。 A plurality of devices having a refrigerant;
an acquisition unit that acquires measurement information indicating measurement results of a refrigerant temperature in the device, electrical characteristics of the device, and environmental information around the device from each of the plurality of devices;
an estimation unit that estimates the amount of refrigerant in each of the plurality of devices based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset device information related to the devices, and device installation information related to an installation environment of the devices;
a data management unit that calculates a total GWP value by multiplying the amount of refrigerant estimated by the estimation unit by a GWP (Global Warming Potential) determined by the type of refrigerant used in each of the plurality of devices installed in one space among the plurality of devices, and determines whether the total GWP value of the one space, which is the sum of the calculated total GWP values for each device, is within a regulated upper limit of the total GWP value of the one space ;
Equipped with
The refrigerant types used in each of the plurality of devices installed in the one space include different refrigerant types.
Equipment management system.
前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部に記憶させるとともに、前記空間のGWP総量値が前記空間のGWP総量値の上限の規制値内であるか否かを判定した判定結果に基づく判定情報を前記記憶部に記憶させる、
請求項1に記載の機器管理システム。 The data management unit
storing, in a storage unit, each of the refrigerant amounts in the plurality of devices estimated by the estimation unit in association with a refrigerant type, and storing, in the storage unit, determination information based on a determination result of whether or not the total GWP amount value in the space is within a regulated upper limit of the total GWP amount value in the space ;
The device management system according to claim 1 .
を備える請求項2に記載の機器管理システム。 an output unit that visually or audibly outputs the determination information stored in the storage unit by the data management unit via an external device;
The device management system according to claim 2 .
前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得する取得部と、
前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定する推定部と、
前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部に記憶させるデータ管理部と、
を備え、
前記取得部は、
複数の前記機器のいずれかから回収された冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を取得し、
前記データ管理部は、
前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量の冷媒種毎の合計と回収された冷媒量とを冷媒種毎に関連付けて前記記憶部に記憶させる、
機器管理システム。 A plurality of devices having a refrigerant;
an acquisition unit that acquires measurement information indicating measurement results of a refrigerant temperature in the device, electrical characteristics of the device, and environmental information around the device from each of the plurality of devices;
an estimation unit that estimates the amount of refrigerant in each of the plurality of devices based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset device information related to the devices, and device installation information related to an installation environment of the devices;
a data management unit that stores in a storage unit each of the amounts of refrigerant in the devices estimated by the estimation unit in association with a type of refrigerant;
Equipped with
The acquisition unit is
Acquire information on the type and amount of refrigerant of the refrigerant recovered from any one of the plurality of devices;
The data management unit
a total of the amounts of refrigerant in the devices for each type of refrigerant estimated by the estimation unit and a recovered amount of refrigerant are stored in the storage unit in association with each type of refrigerant;
Equipment management system.
複数の前記機器のいずれかから回収された冷媒を再生して出荷された再生冷媒の冷媒量の情報を冷媒種毎に取得し、
前記データ管理部は、
出荷された前記再生冷媒の冷媒量を、さらに冷媒種毎に関連付けて記憶部に記憶させる、
請求項4に記載の機器管理システム。 The acquisition unit is
Acquire information on the amount of refrigerant of the regenerated refrigerant that has been recovered from any one of the plurality of devices and shipped, for each type of refrigerant;
The data management unit
The amount of the regenerated refrigerant shipped is further associated with each type of refrigerant and stored in a memory unit.
The device management system according to claim 4 .
前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを前記機器毎に冷媒種と関連付けて前記記憶部に記憶させるとともに、前記機器毎の冷媒種に基づいて、前記機器毎の冷媒が回収対象であるか否かを判定し、判定結果に基づく判定情報を前記記憶部に記憶させる、
請求項2または請求項4に記載の機器管理システム。 The data management unit
storing in the storage unit each of the refrigerant amounts in the plurality of devices estimated by the estimation unit in association with a refrigerant type for each of the devices, determining whether or not the refrigerant for each of the devices is a target for recovery based on the refrigerant type for each of the devices, and storing determination information based on a determination result in the storage unit;
The device management system according to claim 2 or 4 .
を備える請求項2または請求項4に記載の機器管理システム。 an output unit that visually or audibly outputs the information on the amount and type of refrigerant in the device stored in the memory unit by the data management unit via an external device;
The device management system according to claim 2 or 4 , comprising:
請求項1または請求項4に記載の機器管理システム。 The equipment information includes at least information regarding a volume of a space in the equipment through which a refrigerant can flow and a type of refrigerant contained in the equipment.
The device management system according to claim 1 or 4 .
前記機器内で冷媒が流れ得る空間の容積と、前記機器内の冷媒温度および前記冷媒種に基づいて求まる冷媒密度とに基づいて前記機器内の冷媒量を算出する、
請求項8に記載の機器管理システム。 The estimation unit is
Calculating the amount of refrigerant in the equipment based on a volume of a space in the equipment through which the refrigerant can flow and a refrigerant density calculated based on a refrigerant temperature in the equipment and the type of refrigerant;
The device management system according to claim 8 .
さらに前記機器内で使用される冷凍機油へ溶解している冷媒量と液滞留部分の冷媒量とを前記算出した冷媒量に加えて、前記機器内の冷媒量を算出する、
請求項9に記載の機器管理システム。 The estimation unit is
Furthermore, the amount of refrigerant dissolved in the refrigerating machine oil used in the equipment and the amount of refrigerant in the liquid stagnant portion are added to the calculated amount of refrigerant to calculate the amount of refrigerant in the equipment.
The device management system according to claim 9 .
前記機器設置情報には、少なくとも前記接続配管の容積に関する情報が含まれる、
請求項1または請求項4に記載の機器管理システム。 The device includes an outdoor unit including a compressor, an outdoor heat exchanger, and an expansion valve, and an indoor unit including an indoor heat exchanger, the outdoor unit and the indoor unit being connected by a connection pipe through which a refrigerant flows;
The equipment installation information includes at least information regarding the volume of the connection pipe.
The device management system according to claim 1 or 4 .
請求項1または請求項4に記載の機器管理システム。 The environmental information surrounding the device includes at least information regarding the ambient temperature of the device.
The device management system according to claim 1 or 4 .
取得部が、前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得するステップと、
推定部が、前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定するステップと、
データ管理部が、複数の前記機器のうち1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれについて、前記推定部により推定された冷媒量とそれぞれの機器で使用されている冷媒種で決まるGWP(Global Warming Potential)とを乗算したGWP総量値を算出し、算出した前記機器毎のGWP総量値の合計である前記1つの空間のGWP総量値が、前記1つの空間のGWP総量値の上限の規制値内であるか否かを判定するステップと、
を含み、
前記1つの空間内に設置されている複数の前記機器のそれぞれで使用されている冷媒種には、異なる冷媒種が含まれる、
管理方法。 A management method in an equipment management system including a plurality of equipment having a refrigerant, comprising:
An acquisition unit acquires measurement information indicating measurement results of a refrigerant temperature in the device, electrical characteristics of the device, and environmental information around the device from each of the multiple devices;
An estimation unit estimates the amount of refrigerant in each of the plurality of devices based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset device information related to the devices, and device installation information related to an installation environment of the devices;
A data management unit calculates a total GWP value by multiplying the amount of refrigerant estimated by the estimation unit by a GWP (Global Warming Potential) determined by the type of refrigerant used in each of the devices among the plurality of devices installed in one space , and determines whether the total GWP value of the one space, which is the sum of the calculated total GWP values for each device, is within a regulated upper limit of the total GWP value of the one space ;
Including,
The refrigerant types used in each of the plurality of devices installed in the one space include different refrigerant types.
How to manage it.
取得部が、前記機器内の冷媒温度、前記機器の電気的な特性、および前記機器の周囲の環境情報の測定結果を示す測定情報を複数の前記機器のそれぞれから取得するステップと、
推定部が、前記取得部が取得した測定情報と、予め設定された前記機器に関する機器情報および前記機器の設置環境に関する機器設置情報とに基づいて、複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを推定するステップと、
データ管理部が、前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量のそれぞれを冷媒種と関連付けて記憶部に記憶させるステップと、
前記取得部が、複数の前記機器のいずれかから回収された冷媒の冷媒種及び冷媒量の情報を取得するステップと、
前記データ管理部が、前記推定部により推定された複数の前記機器内の冷媒量の冷媒種毎の合計と回収された冷媒量とを冷媒種毎に関連付けて前記記憶部に記憶させるステップと、
を含む管理方法。 A management method in an equipment management system including a plurality of equipment having a refrigerant, comprising:
An acquisition unit acquires measurement information indicating measurement results of a refrigerant temperature in the device, electrical characteristics of the device, and environmental information around the device from each of the multiple devices;
An estimation unit estimates the amount of refrigerant in each of the plurality of devices based on the measurement information acquired by the acquisition unit, preset device information related to the devices, and device installation information related to an installation environment of the devices;
a data management unit causing a storage unit to store, in association with a refrigerant type, each of the amounts of refrigerant in the devices estimated by the estimation unit;
The acquisition unit acquires information on a refrigerant type and an amount of a refrigerant recovered from any one of the plurality of devices;
a step of causing the data management unit to store in the storage unit a total of the amounts of refrigerant in the plurality of devices estimated by the estimation unit for each refrigerant type and a recovered amount of refrigerant in association with each refrigerant type;
Management methods including.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2022/000914 WO2023135705A1 (en) | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Device management system and management method |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPWO2023135705A1 JPWO2023135705A1 (en) | 2023-07-20 |
| JPWO2023135705A5 JPWO2023135705A5 (en) | 2024-03-11 |
| JP7562020B2 true JP7562020B2 (en) | 2024-10-04 |
Family
ID=87278645
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2023573715A Active JP7562020B2 (en) | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Equipment management system and management method |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20240310097A1 (en) |
| JP (1) | JP7562020B2 (en) |
| DE (1) | DE112022006405T5 (en) |
| WO (1) | WO2023135705A1 (en) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2025264611A2 (en) * | 2024-06-18 | 2025-12-26 | The Chemours Company Fc, Llc | On-site recovery and reclamation of thermal management fluids |
| CN119374227B (en) * | 2024-11-20 | 2025-10-28 | 珠海格力电器股份有限公司 | Temperature regulation method, system, electronic device and storage medium |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004116885A (en) | 2002-09-26 | 2004-04-15 | Mitsubishi Electric Corp | Handling method of refrigeration and air conditioning cycle device, refrigerant recovery mechanism of refrigeration and air conditioning cycle device |
| WO2011111114A1 (en) | 2010-03-12 | 2011-09-15 | 三菱電機株式会社 | Refrigeration air conditioning device |
| JP2013250038A (en) | 2012-06-04 | 2013-12-12 | Daikin Industries Ltd | Refrigeration equipment management system |
| WO2014017161A1 (en) | 2012-07-23 | 2014-01-30 | 三菱電機株式会社 | Refrigeration and air conditioning device, refrigerant leak detector, and method for detecting refrigerant leaks |
| WO2014097440A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-06-26 | 三菱電機株式会社 | Air-conditioning device |
| JP2017026262A (en) | 2015-07-27 | 2017-02-02 | 東京電力ホールディングス株式会社 | Measurement value processing apparatus and measurement method |
| JP2020177516A (en) | 2019-04-19 | 2020-10-29 | ダイキン工業株式会社 | Refrigerant management system and program |
| JP2020180718A (en) | 2019-04-23 | 2020-11-05 | 三菱電機株式会社 | Refrigerant recovery device |
| WO2021019687A1 (en) | 2019-07-30 | 2021-02-04 | 三菱電機株式会社 | Air-conditioning device |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4075933B2 (en) | 2006-01-30 | 2008-04-16 | ダイキン工業株式会社 | Air conditioner |
| WO2015125509A1 (en) * | 2014-02-18 | 2015-08-27 | 東芝キヤリア株式会社 | Refrigeration cycle device |
-
2022
- 2022-01-13 DE DE112022006405.6T patent/DE112022006405T5/en active Pending
- 2022-01-13 JP JP2023573715A patent/JP7562020B2/en active Active
- 2022-01-13 US US18/575,389 patent/US20240310097A1/en active Pending
- 2022-01-13 WO PCT/JP2022/000914 patent/WO2023135705A1/en not_active Ceased
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004116885A (en) | 2002-09-26 | 2004-04-15 | Mitsubishi Electric Corp | Handling method of refrigeration and air conditioning cycle device, refrigerant recovery mechanism of refrigeration and air conditioning cycle device |
| WO2011111114A1 (en) | 2010-03-12 | 2011-09-15 | 三菱電機株式会社 | Refrigeration air conditioning device |
| JP2013250038A (en) | 2012-06-04 | 2013-12-12 | Daikin Industries Ltd | Refrigeration equipment management system |
| WO2014017161A1 (en) | 2012-07-23 | 2014-01-30 | 三菱電機株式会社 | Refrigeration and air conditioning device, refrigerant leak detector, and method for detecting refrigerant leaks |
| WO2014097440A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-06-26 | 三菱電機株式会社 | Air-conditioning device |
| JP2017026262A (en) | 2015-07-27 | 2017-02-02 | 東京電力ホールディングス株式会社 | Measurement value processing apparatus and measurement method |
| JP2020177516A (en) | 2019-04-19 | 2020-10-29 | ダイキン工業株式会社 | Refrigerant management system and program |
| JP2020180718A (en) | 2019-04-23 | 2020-11-05 | 三菱電機株式会社 | Refrigerant recovery device |
| WO2021019687A1 (en) | 2019-07-30 | 2021-02-04 | 三菱電機株式会社 | Air-conditioning device |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE112022006405T5 (en) | 2024-11-14 |
| US20240310097A1 (en) | 2024-09-19 |
| WO2023135705A1 (en) | 2023-07-20 |
| JPWO2023135705A1 (en) | 2023-07-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102124277B (en) | Diagnostic aid device | |
| JP6819756B2 (en) | Air conditioner and management device | |
| Aynur et al. | Integration of variable refrigerant flow and heat pump desiccant systems for the cooling season | |
| JP7562020B2 (en) | Equipment management system and management method | |
| JP2010048433A (en) | Diagnostic support device | |
| JP2008510122A (en) | Method and apparatus for monitoring refrigerant cycle system | |
| JP7072398B2 (en) | Integrated air conditioner management equipment and management program | |
| Yik et al. | Chiller models for plant design studies | |
| CN105518394B (en) | Operation control device and operation control method | |
| Oga et al. | Indirect External Air Cooling Type Energy-Saving Hybrid Air Conditioner for Data Centers,“F-COOL NEO” | |
| JP2011214738A (en) | Method of managing energy consumption efficiency in duct circulation type air conditioning system | |
| JP6819708B2 (en) | Refrigerant amount management system | |
| CN113503620A (en) | Air conditioning system control method and device, storage medium and air conditioning system | |
| JP7651016B2 (en) | Device management system and notification method | |
| JP5718629B2 (en) | Refrigerant amount detection device | |
| JP7601265B2 (en) | Equipment management system and refrigerant amount estimation method | |
| JP4290705B2 (en) | Diagnostic method and diagnostic system for air conditioner | |
| CN117091206A (en) | A multi-connected air conditioning system and its control method | |
| KR100630831B1 (en) | Emergency operation method when room temperature sensor breakdown of air conditioner | |
| CN112834889B (en) | Life prediction device and life prediction method for smoothing capacitor in air conditioner outdoor unit | |
| JP7787481B1 (en) | Equipment selection method and equipment selection system | |
| KR100630833B1 (en) | Emergency operation in case of failure of evaporator temperature sensor of air conditioner | |
| KR20260018239A (en) | Air conditioner for controlling based on performance data and efficiency data and method for controlling the same | |
| Anakottapary et al. | Performance investigation of split-wall air conditioning: An experimental analysis of COP and EER with a custom data logger | |
| KR20250179162A (en) | Air conditioner and method for controlling the same |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20231204 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20231204 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20240827 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20240924 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7562020 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |