
五恒全空气空调系统并不是一台单独的空调设备,而是一套由冷热源、Air Handler空气处理机、送回风系统、新风、湿度控制、空气过滤以及智能控制共同组成的住宅空气环境系统。
与传统每个房间设置独立室内机的空调形式不同,全空气系统通常采用集中空气处理,再通过风管把处理后的空气输送到客厅、卧室、书房等不同空间。
一套完整的住宅全空气系统通常由设备部分、空气输送部分和控制部分组成。
| 系统组成 | 主要作用 |
| 冷热源设备 | 为空气处理系统提供制冷或制热能力。 |
| Air Handler空气处理机 | 完成空气冷却、加热、循环及部分湿度处理。 |
| 送风管 | 把处理后的空气输送到各个房间。 |
| 回风系统 | 把室内空气重新送回Air Handler循环处理。 |
| 新风系统 | 补充经过过滤和必要预处理的室外空气。 |
| 过滤与湿度模块 | 根据项目需求进行颗粒过滤、除湿或加湿。 |
| 智能控制系统 | 协调温度、湿度、新风、风量和不同房间需求。 |
住宅中的部分回风与经过处理的室外新风进入Air Handler后,经过制冷或制热、过滤以及必要的除湿或加湿处理,再通过送风管输送到不同房间。
房间中的空气再通过集中回风、独立回风或合理的过流路径回到空气处理设备,形成连续循环。
因此,全空气系统处理的不是某一个局部房间,而是整个住宅的空气循环和分配。
五恒全空气系统中的“恒温”,并不是简单把温控器长期设定在某一个固定温度,而是通过冷热源、Air Handler、房间风量分配和气流组织,使住宅不同区域的温度变化更加稳定。
人体对冷热的感受也不仅由空气温度决定,还会受到墙体、玻璃等围护结构表面温度、空气速度、湿度以及太阳辐射等因素影响。
即使两个房间的空气温度完全相同,如果一个房间靠近大面积西晒玻璃,另一个房间位于建筑内部,人体的实际冷热感受也可能不同。
这是因为人体还会与墙体、玻璃、屋顶和其他表面进行辐射换热。
因此,高品质住宅空调设计不能只关注温控器显示的数字,还需要结合建筑朝向、玻璃面积、保温性能和太阳辐射进行冷热负荷设计。
客厅、卧室、书房以及大面积玻璃区域的冷热负荷通常并不完全相同。
全空气系统可以根据各房间实际负荷确定设计送风量,再通过风管和风口把空气输送到需要的位置。
如果进一步配置房间温度传感器、比例风阀和EC变速风机,还可以根据实际需求动态调整各区域风量。
对于面积较大的客厅、挑空空间或长条形房间,可以根据实际负荷和建筑结构采用多个送风点。
相比单一位置集中送入大量空气,多点送风可以帮助降低单个风口所承担的风量,并改善房间内部空气分布。
但送风点并不是越多越好,仍需要根据房间负荷、送风距离、风口形式和回风位置统一设计。
住宅全空气系统通常希望在满足房间冷热负荷的同时,避免人员活动区域出现明显高速气流。
这需要综合控制:
因此,“低风感”并不是把所有风口风速都降到极低,而是让送出的空气经过合理扩散以后,在主要人员活动区域形成较柔和的空气流动。
落地窗、大面积幕墙以及西晒玻璃区域,往往是住宅冷热负荷比较集中的位置。
夏季玻璃受到太阳辐射后会增加周边热负荷,冬季玻璃内表面温度较低时,也可能造成靠窗区域明显的冷辐射感。
因此,可以根据建筑条件在玻璃外围护区域布置合理的送风气流,对外围护负荷进行补偿。
这种设计不是简单制造一道高速“风幕”,而是通过风量、送风方向和末端位置设计,改善玻璃附近的温度场和人体体感。
挑空客厅、楼梯间以及高层高住宅容易出现热空气上浮,从而形成上下温度差。
长距离空间、大面积玻璃以及不同朝向房间,也可能出现横向温度分布不均。
全空气系统可以通过合理的送风位置、回风位置、设计风量和持续空气循环改善这些问题。
具体温差能够控制到什么程度,应根据建筑结构、负荷、风量和现场调试结果判断,不建议统一承诺“所有区域温差小于1℃”。
对于强调恒温舒适的住宅,全空气系统可以采用连续运行、按负荷调节的控制思路。
当房间接近设定温度后,变频冷热源、EC风机和比例风阀可以降低输出,而不是始终保持满负荷运行。
这种运行方式的主要目的,是减少室温大幅波动,提高舒适稳定性。
住宅舒适度不仅取决于温度,空气湿度同样会明显影响人体体感以及建筑内部环境。
对于五恒全空气系统来说,“恒湿”并不是简单依靠空调制冷时产生的除湿,而是根据季节、室外气候和室内实际湿度,通过制冷除湿、独立除湿、加湿以及新风处理等方式进行综合控制。
夏季空气经过Air Handler冷却盘管时,如果盘管表面温度低于空气露点,空气中的部分水蒸气会凝结成冷凝水并排出,从而实现制冷和除湿。
在普通夏季工况下,这种方式通常可以承担一部分室内潜热负荷。
但在梅雨季、高湿地区或者室内显热负荷较低的情况下,仅依靠制冷除湿可能出现一个问题:
室内温度已经达到设定值,但湿度仍然偏高。
对于杭州梅雨季、沿海地区、地下室或者高湿住宅,系统可以增加独立除湿设备,使湿度控制不完全依赖制冷需求。
这样即使室内温度已经接近设定值,系统仍然可以根据湿度需求继续进行空气除湿。
独立除湿尤其适合:
全空气系统可以根据设备结构设置旁通式独立除湿回路,在回风与送风之间增加除湿设备。
这种方式可以让部分室内空气独立经过除湿处理,再重新送入主空气循环系统。
这样可以把“温度控制”和“湿度控制”在一定程度上分开,提高高湿季节的控制灵活性。
冬季采暖过程中,虽然空气中的绝对含湿量未必发生很大变化,但空气温度升高后,相对湿度通常会下降。
如果住宅长期处于较低相对湿度,可以根据实际需求增加中央加湿设备。
加湿设备可以与Air Handler和风管系统结合,使加湿后的空气通过全屋送风系统分配到不同房间。
独立房间除湿机或加湿器主要影响设备附近区域,而全空气系统通过送风与回风形成整个住宅的空气循环。
湿度处理后的空气可以随主风管输送到不同房间,再通过回风系统重新循环,从而更容易实现多个空间之间相对均匀的湿度环境。
实际均匀性仍然取决于:
住宅新风并不是只有空气品质收益,同时也会把室外空气中的水分带入室内。
在杭州梅雨季或南方高湿天气,大量未经除湿的新风可能显著增加室内湿负荷。
因此,新风量、除湿能力和室内湿度控制需要统一设计。
更加完整的全空气系统可以同时监测室内温度和相对湿度。
当温度达到设定值而湿度仍然偏高时,可以启动独立除湿;当冬季湿度低于设定范围时,则根据系统配置启动加湿。
通过这种方式,系统控制目标不再只是“达到设定温度”,而是同时考虑温度和湿度两个舒适参数。
根据项目配置,住宅可以安装温度、湿度、CO₂、PM2.5或VOC等不同类型的环境传感器。
这些传感器的数据可以提供给中央控制系统,用于协调Air Handler、新风、除湿、加湿和房间风量。
具体能够监测哪些空气参数,应以项目实际配置的传感器为准。
如果地下室、墙体或其他建筑部位长期出现潮湿,不能简单认为增加除湿机就可以解决所有问题。
还应同时检查:
建筑防潮与HVAC除湿需要共同解决,才能获得更加稳定的室内湿度环境。
住宅空调系统本身并不会制造氧气,因此“五恒”中的“恒氧”更准确的理解,是通过机械新风持续补充室外空气,降低人员活动造成的室内CO₂累积,并稀释部分室内污染物。
对于门窗长期关闭的高气密住宅,新风系统承担的是室内外空气交换功能,而不是简单的“补氧设备”。
住宅新风量不能简单采用固定比例,而应结合实际居住人数、建筑面积、房间功能、建筑气密性和相关设计要求综合确定。
新风量过小,室内CO₂和气味容易累积;新风量过大,则会增加夏季湿负荷和冬季冷热负荷。
如果系统配置CO₂传感器,可以根据室内人员数量和CO₂变化动态调整新风量。
例如住宅人员较少时降低新风量,人员集中或CO₂升高时适当增加新风,从而在空气品质与能源消耗之间取得更合理的平衡。
具体控制阈值应根据设计标准、传感器精度和项目控制策略确定,而不建议把所有住宅统一设定为固定的几个CO₂数值。
机械新风并不是把室外空气直接送入房间。
根据项目条件,室外新风可以先经过过滤,并根据季节需要进行热回收、降温、除湿或其他预处理,再与室内回风或送风系统结合。
这样既可以维持必要的空气交换,又能够减少室外颗粒物、温湿度负荷对室内环境的影响。
全空气系统具有较大的室内循环风量,但循环风并不等于室外新风。
室内回风可以多次经过Air Handler进行过滤、冷却、加热和湿度处理,而室外新风只占整个送风量中的一部分。
全空气系统的一个重要特点,是住宅中的循环回风可以集中经过Air Handler空气处理机,因此更容易建立统一的中央空气过滤和空气处理系统。
所谓“恒净”,并不是依靠某一种净化技术解决所有污染物,而是根据室内空气品质需求,把颗粒过滤、气态污染物处理、微生物控制和新风管理组合起来。
机械过滤器主要用于拦截空气中的灰尘、花粉、宠物皮屑以及不同粒径的悬浮颗粒。
过滤能力通常与过滤器等级、过滤面积、实际风量和密封情况有关。
根据系统设计,可以采用初效、中效或更高等级的过滤器,但过滤等级提高以后,也需要同时考虑空气阻力。
根据项目需求,全空气系统还可以配置静电集尘或其他电子空气净化设备,对部分空气颗粒物进行进一步处理。
电子净化设备的实际效率、压降和臭氧排放等指标,应以具体产品测试数据和认证资料为准。
它不能替代合理的新风、机械过滤和日常维护。
部分全空气系统可以在Air Handler内部配置UV-C紫外线装置。
常见应用位置包括换热盘管和冷凝水盘附近,用于辅助控制潮湿表面上的部分微生物滋生。
也可以根据具体设备设计用于空气流处理,但实际作用与紫外线强度、波长、照射时间、空气速度以及安装位置有关。
紫外线设备如果安装在Air Handler内部,应采用合理的封闭结构,并避免人员在维护过程中直接暴露于紫外线。
根据设备设计,可以设置:
安装和维护应遵循具体UV-C设备制造商的安全要求。
甲醛、部分VOC和气味属于气态污染物,与PM2.5、花粉等颗粒物的处理方式不同。
普通机械过滤器主要处理颗粒物,并不能有效解决所有气态污染物。
对于气态污染物,可以根据项目需求考虑:
部分系统也会使用光催化等空气处理技术,但其实际处理能力应根据具体产品测试结果判断。
空气净化不能只依赖循环过滤。
住宅人员活动会产生CO₂、气味和其他室内污染物,因此还需要持续引入合理的新风。
室外新风进入住宅前,可以先经过过滤和必要的温湿度处理,再与室内循环空气共同进入Air Handler。
这样可以同时兼顾室内空气新鲜度和颗粒物控制。
独立空气净化器通常主要处理单个房间附近的空气。
全空气系统则可以通过送风和回风系统,让多个房间的空气持续回到Air Handler进行集中处理。
其优势并不是承诺某一个固定净化百分比,而是把空气过滤变成住宅HVAC系统日常运行的一部分。
| 空气问题 | 主要处理方式 |
| 灰尘、花粉、颗粒物 | 机械过滤、电子颗粒净化 |
| CO₂ | 机械新风 |
| 部分VOC和异味 | 吸附、专用气态处理、新风及污染源控制 |
| 盘管潮湿表面微生物 | 保持清洁干燥,必要时结合UV-C辅助处理 |
| 高湿环境 | 空调除湿、独立除湿或新风除湿 |
中央净化系统只有保持正常维护,才能持续发挥作用。
需要定期检查:
过滤器长期堵塞不仅影响空气处理效果,也可能增加系统阻力并降低送风量。
全空气系统的低噪声优势,首先来自设备布置方式。
Air Handler空气处理机以及主要功能模块可以集中安装在设备间、车库、地下室、阁楼或其他非主要生活区域,使卧室、客厅等空间减少风机、压缩机和其他机械设备产生的直接噪声。
但“恒静”并不等于完全没有声音。
全空气系统仍然存在风机运行、空气流动以及冷热源设备产生的声音,因此真正的低噪声需要从设备、风管、风口和建筑隔声多个方面共同设计。
将Air Handler、除湿设备及其他机械模块集中布置在独立设备区域,可以减少主要生活空间中的机械噪声源。
设备间同时可以采用减振垫、软连接、隔声墙体或其他措施,对设备振动和空气传播噪声进行集中处理。
住宅全空气系统如果风管尺寸过小,空气速度过高,就可能产生明显的气流噪声。
因此,低噪声设计不能只依赖“消音材料”,更重要的是在设计阶段合理确定主管、支管和末端风速。
风口尺寸过小会增加末端空气速度和压降,容易出现明显的吹风声。
因此,送风口和回风口应根据房间设计风量、允许风速和噪声目标进行选型,而不是只根据装修尺寸决定。
EC或变速风机可以根据系统风量和房间需求调整转速。
当住宅处于低负荷运行状态时,风机可以降低风量和转速,有利于减少不必要的风机噪声和气流噪声。
根据项目条件,可以通过吸声风管材料、消声段、软连接以及合理的弯头和静压箱设计,降低风机声音沿风管传播到卧室和客厅的风险。
夜间住宅冷热负荷通常下降,此时系统可以结合房间温度需求降低送风量,使设备在较低输出状态下持续稳定运行。
对于卧室等对声音更加敏感的空间,应在设计阶段重点控制风口位置、末端风速、风管传声和设备间隔声。
全空气系统与普通局部空调最大的结构差异之一,是通过送风、回风和新风共同建立整个住宅的空气循环路径。
经过Air Handler处理后的空气通过送风管进入卧室、客厅、书房等空间,再通过独立回风、集中回风或过流路径回到空气处理设备,形成连续循环。
全空气系统在运行时,室内空气会持续经过Air Handler循环处理,因此整个住宅能够保持较稳定的空气流动。
需要特别区分“循环空气次数”和“室外新风换气次数”。
系统中的大部分空气通常是室内回风,经过过滤、冷却、加热或湿度处理后重新送回房间;只有其中一部分是室外新风。
全空气系统可以根据房间形状、人员活动区、外墙和玻璃负荷,对送风口和回风口的位置进行规划,使空气按照设计路径在房间内流动。
合理的气流组织有助于:
住宅舒适性并不是简单把“风口风速”控制到很低,而是需要控制人员活动区域的实际空气速度。
在合理送风组织下,人员活动区空气速度可以维持在较低水平,从而降低明显吹风感。
风口出口本身则需要根据设计风量、风口尺寸、射程和噪声要求单独计算,不能直接按照人员活动区风速确定。
如果房间只有送风,没有合理的回风或过流路径,关闭房门后可能形成压力失衡。
这不仅会影响实际送风量,也可能造成门缝气流声和不同区域空气循环不稳定。
住宅项目可以根据建筑条件采用:
当机械新风量与排风系统经过合理平衡,使住宅室内压力略高于室外时,可以形成一定程度的微正压环境。
合理微正压可以减少室外未经处理空气通过门窗缝隙和建筑缝隙无组织进入室内的机会。
对于花粉、灰尘或室外颗粒物较多的环境,这种设计可以与新风过滤共同发挥作用。
全空气系统的价值并不是追求非常高的“换气次数”,而是让温度、湿度、新风、过滤和房间空气循环协同工作。
通过合理的送回风设计和房间分区控制,使处理后的空气能够稳定送到需要的位置,再按照规划路径返回Air Handler进行再次处理。
传统中央风管系统可以使用一个总温控器,但对于别墅和大宅,不同房间的朝向、玻璃面积和使用时间差异明显。
因此可以进一步配置房间级智能分区。
| 控制设备 | 主要功能 |
| 房间温湿度传感器 | 检测不同区域实际需求。 |
| 比例风阀 | 动态调整各房间送风量。 |
| EC / 变速风机 | 根据系统总风量或静压变化调整风机。 |
| 中央控制器 | 协调Air Handler、冷热源和多个房间需求。 |
全空气系统把主要机械设备集中布置在设备区域,卧室、客厅等生活空间通常只需要布置送风口和必要的回风口。
风口可以根据室内设计采用线性风口、窄缝风口、侧墙风口或其他形式,与吊顶和墙面造型协调。
风管则可以根据建筑梁位和层高,在走廊、局部吊顶或其他次要区域进行规划。
但是否能够减少吊顶高度,仍然取决于系统风量、风管尺寸和建筑结构,不能简单认为所有全空气系统都不占层高。
全空气系统的一个重要特点,是可以把Air Handler空气处理机、过滤器、部分除湿设备、控制模块以及主要机电设备集中布置在设备间、车库、地下室、阁楼或其他便于检修的位置。
相比多个房间分别设置室内机的系统,集中式设备布局可以减少维护人员频繁进入卧室、客厅等主要生活空间的情况。
住宅全空气系统中的Air Handler、部分控制模块和空气处理组件可以集中设置。
这样在进行常规检查、过滤器更换、风机维护和盘管清洁时,大部分工作可以在设备区域内完成。
主要生活空间通常以送风口、回风口、传感器和风阀等末端部件为主。
因此,大部分常规设备维护无需拆开卧室或客厅吊顶内部的大型室内机,有利于减少维护工作对日常生活的影响。
但风口、风阀、传感器和局部风管仍然需要根据实际运行情况进行检查,因此不能理解为房间内“完全零维护”。
现代HVAC设备和智能控制系统可以记录部分运行状态和故障信息。
例如可以监测:
通过集中控制界面或设备控制器,可以帮助技术人员更快定位部分异常位置。
全空气系统的循环回风集中经过Air Handler,因此中央过滤器通常也布置在设备区域。
只要设计阶段预留足够的过滤器抽取空间,就可以比较方便地进行检查和更换。
这也是为什么设备间设计不能只考虑“设备能不能放进去”,还需要考虑后期维护空间。
集中式系统并不代表没有冷凝水。
Air Handler在夏季制冷和除湿过程中仍然会产生冷凝水,因此设备间需要合理设计:
集中排水的优势在于主要冷凝水点更容易管理,但并不能因此省略排水设计和检查。
对于采用一套或少量集中式Air Handler的系统,主要冷媒连接点通常集中在设备区域附近。
相比多个房间分散布置大量直膨室内机,冷媒管路和连接点可以相对集中,有利于施工管理和后期检查。
但具体系统是否存在冷媒管、冷媒管长度以及连接点数量,仍然取决于采用的冷热源形式。
集中设备只有在具备合理检修空间时,维护优势才能真正发挥出来。
设计阶段应提前预留:
住宅舒适度不仅取决于室内温度,还与空气速度、湿度、平均辐射温度以及气流组织有关。
全空气系统可以通过合理的风管和风口设计,使空气在房间内形成较均匀的流动路径。
设计重点包括:
合理设计后,可以减少明显的直吹感和局部冷热不均。
不能简单给出固定答案。
全空气系统的能源表现与建筑保温、设备效率、风机能耗、新风量、设定温度、房间分区和控制策略都有关系。
通过高效冷热源、EC风机、比例风量控制以及合理的24小时小温差运行,可以减少部分不必要的冷热量和送风需求。
全空气系统比较适合:
对于建筑空间有限、使用时间非常短或主要依赖独立房间启停的项目,则需要结合实际使用方式判断是否适合采用全空气系统。
五恒全空气系统最终并不是为了堆叠更多设备,而是希望通过建筑、空调、新风、湿度、过滤和智能控制之间的协同,为住宅建立更加稳定的室内环境。
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安全 关注室内装修污染物、设备运行安全、冷凝水管理以及系统长期稳定性。空气品质指标应结合项目检测要求和实际污染源进行控制。 |
健康空气环境 通过机械新风、中央过滤、湿度管理和空气循环,减少室内颗粒物积累,并维持合理的新鲜空气供应。 |
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舒适 综合控制温度、相对湿度、空气速度、CO₂和噪声。住宅相对湿度通常可参考40%~60%,人员活动区风速则通过合理气流组织控制。 |
节能 通过高效冷热源、EC变速风机、合理新风量和房间按需分区控制,减少不必要的冷热量和送风需求。实际能耗取决于建筑和使用条件。 |
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智慧 结合房间温湿度传感器、CO₂监测、比例风阀和中央控制,可实现自动模式、远程控制、房间分区以及能源管理。 |
美观 主要机械设备集中在设备区域,生活空间以送风口和回风口为主,可采用线性、窄缝或隐藏式风口,与室内设计协调。 |
五恒全空气系统的核心并不是把制冷、除湿、新风、净化等设备简单叠加在一起。
真正的系统设计需要把建筑负荷、冷热源、Air Handler、送回风、新风、过滤、湿度和房间控制作为一个完整的整体。
最终目标是在合理能耗和低噪声条件下,使住宅获得更加稳定的温度、湿度、新鲜空气和空气品质。