
所谓全屋生态环境系统,并不是单纯增加几台空气设备,而是从整个建筑空气环境出发,对 温度、湿度、新鲜空气、洁净度、气流组织和噪声 进行统一调节。
住宅真正的舒适,也并不只来自“室温合适”。空气过湿、过干、长期密闭、颗粒物较多、气流直吹或设备噪声过大,都会影响实际居住体验。
因此,御居环境将中央冷暖、新风、除湿、加湿、空气过滤和智能控制进行系统化组合,形成更完整的全屋空气环境解决方案。
根据住宅结构和用户需求,可以配置不同功能模块。
不是所有住宅都必须配置全部功能,真正合理的做法是根据建筑和用户需求进行组合。
传统住宅中,客厅、卧室、衣帽间、厨房和卫生间的朝向、玻璃面积以及使用时间不同,冷热负荷差异明显。
全空气系统可以通过合理风量设计和分区控制,使不同房间根据实际需求获得不同送风量。
真正的目标不是承诺所有房间永远只相差0.5℃,而是在合理设计和运行条件下,减少明显冷热不均和大幅温度波动。
杭州及江南地区夏季高温高湿,尤其在梅雨季和地下室环境,单纯依靠普通空调制冷并不一定能持续维持理想湿度。
因此可以根据项目配置独立除湿、再热除湿或其他湿度控制设备。
冬季空气较干燥时,则可以根据室内实际湿度配置管道式加湿设备。
住宅环境中所说的“恒氧”,更准确地说,是通过持续通风降低CO₂和生活异味在密闭住宅中的积聚,使空气保持较好的新鲜度。
新风量应根据居住人数、面积、房间用途及相关通风要求确定,而不是所有住宅固定采用同一个每人风量。
如果配置CO₂传感器,还可以根据室内空气状态自动调整新风量。
当经过过滤的新风量略高于机械排风量,并且建筑气密性较好时,室内可以形成轻微正压。
这样空气更倾向于从门窗缝隙向外渗出,从而减少未经处理的室外空气无序进入。
但正压不是越高越好,也不能简单用固定百分比表示,应根据新风量、排风量和建筑气密性进行平衡。
全空气系统的一个优势,是室内空气会持续返回集中空气处理设备。
因此可以在空气循环路径中配置不同等级的过滤和净化模块。
具体过滤效率、PM2.5浓度以及空气品质应以实际设备参数和现场检测结果为准,不能统一承诺固定数值。
UV-C设备在暖通系统中常见的一种应用,是持续照射空气处理机内部的盘管和冷凝水盘等潮湿区域,辅助抑制设备内部微生物滋生。
如果用于流动空气中的微生物处理,则必须综合考虑灯管功率、照射时间、空气速度、安装距离和安全防护。
因此不能简单宣传为“室内无细菌、无病毒”。
装修材料和家具可能持续释放甲醛、苯系物和其他挥发性有机物。
全空气系统可以通过持续新风降低室内污染物积聚,同时根据需要增加适合的气态污染物处理模块。
但真正合理的室内污染控制,应采用:
不能简单承诺安装某一套设备后,在固定时间内把所有装修污染物降到某一数值。
全空气系统可以把主要机械设备集中布置在设备间、地下室或其他远离主要生活区域的位置。
同时通过合理风管风速、设备减震、消音措施和风口选型,降低设备噪声和气流噪声。
住宅空调如果长期处于“关闭很久—快速开启—达到温度—马上关闭”的模式,室内空气和建筑墙体温度容易反复变化。
全空气系统更适合采用稳定、连续的控制逻辑,根据实际负荷调整运行状态。
这并不意味着长时间开启一定更省电,实际能耗仍然取决于主机效率、建筑保温、设定温度、风机功率、新风量和控制策略。
北美住宅中风管式暖通系统应用较为普遍,其中一个重要原因是建筑设计、采暖方式、住宅结构以及长期形成的HVAC产品体系都比较适合集中送风。
热泵、Air Handler、燃气炉、风管和智能温控器可以组成相对成熟的住宅空气系统。
但这并不意味着所有国家、所有住宅都应该采用同一种方案。
不同地区的气候、建筑结构、能源价格和住宅面积不同,系统选择仍然需要因地制宜。
全空气系统、水系统中央空调和VRF多联机都有各自适用场景。
| 系统 | 主要特点 |
| 全空气系统 | 空气处理集中,便于新风、除湿、过滤一体化 |
| 水系统 | 末端配置灵活,适合风盘与地暖组合 |
| VRF多联机 | 房间独立控制方便,安装体系成熟 |
真正重要的是根据建筑条件和用户需求选择合适的系统,而不是单纯追求某一种技术形式。
御居环境在项目设计中,会先从建筑本身出发,再确定设备和系统形式。