
一套好的空调系统,价值并不只是夏天把房间变凉、冬天把房间变暖。对于现代住宅而言,真正影响居住体验的是整个室内空气环境,包括温度是否稳定、湿度是否适宜、空气是否新鲜洁净、不同房间温差是否明显,以及送风是否安静舒适。
传统空调主要解决“冷”和“热”,而全空气空调系统进一步将制冷、采暖、新风、过滤净化、湿度控制、气流组织和智能控制整合到同一套空气处理系统中,让空调从单一温度设备升级为住宅空气环境系统。
不同房间受到朝向、玻璃面积、楼层、人员活动和太阳辐射等因素影响,实际冷热负荷并不相同,因此容易出现客厅已经很冷、卧室仍然偏热,或者楼上楼下温差明显的情况。
全空气系统通过计算各房间冷热负荷、送风量和风口位置,再结合风量调节及分区控制,使处理后的空气按照实际需求输送到不同区域,从而改善住宅内部的温度均匀性。
对于挑空客厅、大面积玻璃、西晒卧室、地下室等特殊空间,还需要根据实际负荷单独调整风量和气流组织,而不是简单按照面积平均分配。
空调舒适度不仅取决于温度,还与风速、送风温差、风口位置和气流组织密切相关。即使房间达到设定温度,如果冷风长时间直接吹向人体,同样会影响舒适体验。
全空气系统可以通过合理增加送风面积、控制末端风速,并根据房间布局设计线性风口、条形风口、侧送风、下送风等不同形式,使空气更加均匀地进入室内。
现代住宅门窗气密性能越来越好,在提高节能和隔音性能的同时,也减少了自然空气交换。人员呼吸、家具、装修材料以及日常生活产生的污染物,如果长期缺少通风,就容易在室内逐渐累积。
全空气系统可以将室外新鲜空气经过过滤和必要的温湿度处理后引入室内,同时结合排风和室内空气循环,建立更加合理的空气流动路径。
新风量并不是越大越好。过大的新风量同样会增加夏季制冷、除湿以及冬季采暖负荷,因此需要根据建筑面积、常住人数、房间用途和空气品质需求进行设计。
住宅空气中可能存在PM2.5、灰尘、花粉、宠物皮屑以及其他悬浮颗粒。独立空气净化器主要处理设备所在房间附近的空气,而全空气系统可以利用集中送回风网络,让住宅内部空气持续回到Air Handler进行处理。
循环空气经过过滤和冷热处理以后,再重新输送到不同房间,从而形成回风 → 过滤 → 空气处理 → 送风 → 房间 → 再回风的持续循环。
根据项目需求,还可以配置不同等级的颗粒物过滤、活性炭、电子空气净化或UV-C辅助空气处理等功能。
同样的室温,在不同湿度条件下人体感受可能明显不同。夏季高湿环境即使温度已经降低,仍可能感觉闷热;冬季空气长期偏干,也会降低整体舒适度。
对于地下室、沿海住宅及南方高湿地区,可以根据实际需求配置独立除湿;对于北方冬季长期采暖造成的空气干燥,则可以配置中央加湿。
住宅相对湿度通常可以将40%~60%RH作为舒适环境的参考范围,具体设定仍需要结合地区气候、季节、室温和实际使用需求确定。
全空气系统可以将Air Handler及主要空气处理设备集中设置在设备间、地下室、阁楼或其他适合的次要区域,而卧室、客厅、书房等主要生活空间主要保留送风口、回风口和温控器。
通过合理控制主管风速、末端风速、系统静压,并优化风管尺寸、弯头、静压箱、风口以及必要的减振和消声措施,可以降低机械设备和高速气流对生活区域的影响。
因此,全空气系统的低噪音不是依靠某一个参数实现,而是由设备位置、风量、风速、静压、风管和风口设计共同决定。
长期高湿环境容易增加墙面、木制家具、衣物和地下室装修出现返潮、霉味及霉变的风险;长期过于干燥的环境,也可能对部分木制家具、地板和装饰材料产生影响。
通过全年温湿度管理,可以减少室内环境大幅波动,为高品质住宅中的木作、家具、衣帽间、地下室、酒窖及部分收藏空间提供更加稳定的环境条件。
传统住宅暖通设计中,空调、新风、除湿、加湿和空气净化往往分别配置,每套设备都有自己的管路和控制方式。当住宅面积较大、功能要求较高时,吊顶内部容易出现较多设备和管线。
全空气系统可以以Air Handler和风管网络为基础,根据实际需求将冷暖、新风、过滤、湿度管理和智能控制进行系统化整合。
面积较大的住宅中,一个温控器很难同时满足所有区域。朝南、朝西、地下室、顶层、挑空客厅以及普通卧室,在同一时间的冷热需求可能明显不同。
YUJU可以通过房间温控器、电动比例风阀和智能控制系统构建分区控制,使不同区域根据实际温度需求自动调整送风量。
达到设定温度的区域减少送风,仍有冷热需求的房间继续获得相应风量,使传统“整屋统一送风”进一步升级为房间级空气管理。
墙体、楼板、家具和室内物体都会吸收并释放热量。当建筑长期处于高温或低温状态时,即使空气温度已经快速改变,建筑表面仍会继续与室内空气交换热量。
全空气舒适系统更加重视长期稳定的环境管理。当住宅达到设定状态以后,系统主要需要应对围护结构、新风、人员、照明和电器等持续产生的实际冷热负荷。
对于采用变频热泵、EC变速风机和智能分区控制的系统,可以根据实时负荷降低压缩机、风机和各区域送风量,而不是持续按照最大能力运行。
全空气系统是否节能,不能简单根据运行时间或者某一种空调形式判断。实际能耗与建筑冷热负荷、围护结构、设备效率、新风量、风机功耗、设定温度和使用习惯有关。
合理负荷计算:避免设备明显偏大或偏小。
高效冷热源:根据项目选择适合的热泵或其他中央冷热源。
合理风管:降低不必要的系统阻力和风机功耗。
按需分区:减少低负荷及无人区域不必要的冷热输出。
合理新风量:在空气品质与冷热负荷之间取得平衡。
智能运行:根据温度、湿度、CO₂及使用状态动态调整设备运行。
| 住宅需求 | 全空气系统设计方式 |
| 制冷与采暖 | 中央冷热源 + Air Handler |
| 房间温差 | 负荷计算 + 风量设计 + 智能分区 |
| 空气新鲜度 | 机械新风 + 排风组织 |
| 颗粒物 | 集中回风 + 循环空气过滤 |
| 夏季高湿 | 空调除湿 + 独立除湿 |
| 冬季偏干 | 根据需求配置中央加湿 |
| 明显吹风感 | 合理风量 + 低末端风速 + 气流组织 |
| 多房间独立需求 | 温控器 + 比例风阀 + 智能分区 |
✔ 别墅、大平层及高品质改善型住宅
✔ 带地下室、挑空客厅或大面积玻璃的住宅
✔ 对温度均匀、低风感和低噪音要求较高的住宅
✔ 希望同时解决新风、湿度及空气过滤问题的住宅
✔ 希望不同房间实现独立温控的住宅
✔ 希望暖通系统与装修进行整体设计的住宅
全空气系统需要设备间或合适的设备安装空间,同时需要布置送回风管,因此对建筑结构、层高、吊顶和前期暖通设计都有一定要求。
如果住宅层高有限、缺少合适设备位置,或者装修已经完成,再增加完整全空气系统未必是最合理的选择。
YUJU御居环境在进行住宅空气环境设计时,会综合考虑建筑面积、层高、朝向、玻璃面积、围护结构、当地气候、房间功能、常住人数以及用户对温度、湿度、新风、空气品质和噪音的实际需求。
在此基础上进行冷热负荷、设备容量、房间风量、风管尺寸、系统静压、新风、除湿加湿、空气过滤和智能分区控制设计,使不同设备真正形成一套协调运行的系统。