
五恒全空气空调并不是传统意义上只负责制冷和制热的一台空调设备。
真正的全空气系统,是把温度、湿度、新鲜空气、洁净度、气流组织和噪声作为一个完整的室内空气环境进行设计。
系统可以将中央冷暖、新风、除湿、加湿、空气过滤、净化、分区控制以及智能温控进行统一整合,让原本分散的多个空气功能尽可能在同一个系统架构中协同运行。
传统空调往往是在房间已经很热或很冷以后再快速启动,通过较大的送风温差和风速迅速改变室温。
这种方式虽然响应快,但如果送风组织不合理,用户可能会明显感觉到冷风直吹、局部过冷或温度变化过快。
全空气系统更适合采用稳定运行方式,通过合理风量、送风温度和房间分区控制,让建筑内部空气、墙体和家具温度逐渐趋于稳定。
不同区域应根据冷热负荷和使用条件分别确定是否送风、送多少风,而不是所有空间简单采用同一风量。
温度达到设定值,并不代表湿度一定舒适。
特别是杭州梅雨季、地下室和沿海高湿住宅,空调基础除湿有时不能长期满足湿度控制需求。
这时可以根据项目增加独立管道除湿机、再热除湿或其他湿度控制模块。
冬季空气过干时,则可以根据实际湿度配置中央加湿系统。
住宅中通常所说的“恒氧”,更准确地说是通过持续引入室外新鲜空气,降低CO₂和生活异味在密闭住宅中的积聚。
新风系统将室外空气经过过滤和必要空气处理后送入室内,再通过排风或建筑自然渗透完成空气交换。
新风量应根据住宅面积、居住人数、房间用途以及相关通风要求确定,不宜所有住宅固定采用30~50m³/h·人。
如果系统配置CO₂传感器,还可以根据实际空气品质自动调节新风需求。
全空气系统的一大特点,是室内空气会持续返回Air Handler或集中空气处理设备。
因此可以在空气循环路径中配置不同等级的过滤和净化设备。
对于尘埃、花粉、宠物毛屑和颗粒物,可以根据过滤等级进行持续处理。
实际PM2.5浓度、过滤效率和空气品质,取决于过滤等级、室外环境、系统风量、建筑密闭性以及滤网维护状态,不能统一承诺固定数值。
UV-C设备可以用于暖通系统内部的空气品质管理,其中一种较常见的方式,是对Air Handler盘管和冷凝水盘等容易潮湿的位置持续照射,辅助控制设备内部微生物滋生。
如果用于流动空气中的处理,则还需要考虑紫外线功率、照射时间、风速、距离和安全防护。
因此不能简单理解成安装UV-C以后室内就会达到“无菌、无病毒”。
装修材料、板材、家具和胶黏剂可能持续释放甲醛、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污染物在室内积聚,同时根据项目配置活性炭、吸附材料或其他气态污染物处理模块。
部分PCO光催化技术可用于特定污染物处理,但实际效果与催化材料、紫外线强度、接触时间和空气条件密切相关。
五恒全空气系统常把主要Air Handler和其他功能模块集中布置在设备间、地下室、阁楼或其他远离主要生活区域的位置。
这样可以集中进行设备减震、隔音和消音处理。
室内空气速度也不是所有位置固定0.2~0.3m/s,而应根据季节、送风方式和人员活动区域综合确定。
真正目标是降低明显风感和噪声,而不是承诺“完全无风、完全无声”。
全空气系统可以把主要机械设备集中布置在设备区域。
过滤器、风机、盘管、净化设备、加湿器和部分控制模块都可以集中检修,因此可以减少维修人员进入卧室和主要生活区域的频率。
相比多个室内机分散安装,主要维护点更加集中。
但实际维护点数量取决于系统配置,不能简单固定为只有两个维修点。
原来很多宣传中会说“全空气系统没有冷凝水”,这个说法并不准确。
Air Handler在夏季制冷和除湿过程中同样会产生冷凝水。
真正的优势在于,冷凝水通常集中在设备间的空气处理设备附近,更容易进行排水、检查和维护。
全空气系统最终要通过风管把空气送到不同房间。
如果风管尺寸过小,容易造成风速和噪声过高;如果系统阻力太大,而风机静压不足,则远端房间可能得不到设计风量。
因此需要根据每个房间实际风量设计主管、支管、风阀和风口。
全空气系统最大的设计自由度之一,是风口形式和安装位置比较灵活。
风口可以根据室内装修风格进行定制,但首先必须满足设计风量、送风射程和噪声要求。
在室外温度和湿度条件合适时,可以增加室外新风量,减少机械制冷需求。
这种方式通常称为自然冷却或Economizer逻辑。
但并不是所有项目都适合直接全新风运行。
杭州梅雨季等高湿天气,即使室外温度不高,大量引入高湿新风也可能增加室内除湿负荷,因此需要同时判断室外温湿度。
对于采用24V低压控制逻辑的北美式热泵、Air Handler和燃气炉系统,Google Nest可以作为智能温控入口。
但并不是所有全空气设备都可以“无需改装直接匹配”。
国内常见设备还可能采用220V三速风机、0-10V EC风机、水阀、PLC或品牌专用通讯协议。
这种情况下需要先判断控制接口,再通过桥接或信号转换实现兼容。
系统还可以进一步结合分区控制、温湿度传感器、CO₂传感器和远程APP。
不能这样绝对判断。
频繁几分钟开关一次空调确实不是合理的使用方式,也会造成室温波动,并增加压缩机频繁启停。
但这并不等于任何住宅24小时连续运行一定比关闭更省电。
最终能耗取决于建筑保温、室外温度、设定温度、设备能效、运行时间和控制策略。
26~27℃是很多住宅夏季常见的舒适设定范围,但并不是唯一正确值。
用户可以根据湿度、衣着、活动状态和个人体感进行调整。
一般来说,制冷模式下设定温度越低,空调负荷越大;合理提高设定温度通常有助于减少能耗。
但“每提高1℃一定节省7%~10%”不能作为所有设备和住宅的固定结论。
至于“每次关闭空调都拔插头”,对于现代固定安装的中央空调系统通常没有必要,也不建议把它作为中央空调日常节能操作。
全空气系统可以通过较大的风口面积、合理送风距离和气流组织,把空气均匀分配到房间中。
室内没有分散安装的风机盘管或壁挂机直接朝人员活动区域吹风,更容易通过设计降低明显直吹感。
但“无声空调”“完全无风感”更多属于用户体验描述,工程设计上更准确的目标应该是: 低噪声、低吹风感和均匀气流组织。
全空气系统是一套空气处理和输配体系,并不限定只能采用某一种主机。
不同项目应结合当地气候、能源条件、建筑面积和用户需求选择。
别墅、大宅的面积、楼层、朝向、玻璃面积、地下室、房间使用时间和家庭成员需求差异很大。
所以一套真正合理的全空气系统,不能完全依靠标准套餐复制。