
2015年,《穹顶之下》让“雾霾、PM2.5、空气污染”第一次如此集中地进入公众视野。
那一年,御居环境也在公司网站写下了一篇文章,讨论我们当时所理解的雾霾、能源、污染和空气环境问题。
十一年后的2026年,我们再次打开这篇旧文,最明显的感受不是去评价当年哪些观点对、哪些观点错,而是发现: 环境在改变,暖通行业在改变,住宅在改变,御居自己对“空气”和“能源”的理解也发生了很大的变化。
回到2015年,当时很多家庭第一次开始真正关注PM2.5。
空气净化器、新风系统、过滤器开始进入越来越多住宅,人们开始习惯查看空气质量,开始讨论开窗还是关窗,开始考虑怎样减少室外颗粒物进入家中。
对于当时的御居环境来说,这同样是一个重要的认知起点。
那个阶段,我们关注得更多的是“如何把污染物挡在外面”。
今天回看,这个方向没有错,但它只是住宅空气环境的第一步。
过去十多年,中国城市空气质量总体持续改善,过去那种大范围、长时间严重雾霾频繁出现的情况已经明显减少。
但这并不意味着“空气问题已经解决”。
相反,当室外空气问题不再是住宅唯一焦点以后,我们在项目中开始越来越多地面对另一组问题:
这些项目经验让我们逐渐认识到:
空气环境不是“净化”两个字能够概括的,它是一套完整的温度、湿度、空气质量、气流和能源控制系统。
早期住宅暖通往往是一台设备解决一个问题:
设备越来越多,但不同系统之间常常彼此独立。
随着项目经验增加,御居逐渐把注意力转向全空气系统。
因为全空气系统最大的价值,并不只是“用风管送空调”,而是能够把进入住宅的空气送到空气处理设备中进行集中处理,再根据各房间需求进行输送和控制。
传统空调最核心的任务是制冷和制热。
但人在一个空间里的舒适体验,从来不只由温度决定。
| 功能 | 全空气系统中的作用 |
| 制冷 / 制热 | 控制房间冷热环境 |
| 机械新风 | 持续进行室内外空气交换并帮助管理CO₂ |
| 空气过滤 | 降低空气中的颗粒物、灰尘等污染物 |
| 除湿 | 夏季和高湿季节降低空气含湿量 |
| 加湿 | 冬季确有需要时补充空气水分 |
| 空气微生物控制 | 可配置UV-C等辅助处理模块,对特定空气微生物进行控制 |
| 气流组织 | 优化送风、回风、风速和房间温度均匀性 |
| 智能分区 | 根据不同房间需求调节送风量和运行状态 |
所以今天御居理解的全空气系统,本质上已经更接近一套住宅空气处理基础设施。
十一年来另一个明显变化,是我们越来越重视湿度。
夏季尤其是在杭州这样的高湿地区,即使室温已经降低,如果空气中的水分没有得到有效处理,人仍然可能感觉闷、黏,风口和风管还可能出现结露。
因此真正的夏季空气处理,不是单纯“把温度降下来”。
冬季则相反。
采暖以后空气温度升高,如果实际水汽含量没有增加,相对湿度通常会降低。对于确实存在空气过干问题的住宅,全空气系统可以根据项目条件配置加湿。
2015年谈空气净化,大家最关心的是PM2.5。
今天,一个完整的空气处理系统可以根据项目需求配置不同层级的空气处理措施。
这里我们也越来越强调技术边界。
过滤器主要解决颗粒物;吸附材料针对部分气态污染物;新风负责空气交换;湿度需要独立管理。
UV-C等技术可以在满足照射剂量、作用时间、安装位置和安全防护等条件时,作为空气系统中的微生物灭活和控制辅助方式。
但我们不会把它简单宣传成“空气经过一次就能杀灭所有细菌和病毒”。
过去很多人把空气好不好主要理解为PM2.5高不高。
但门窗长期关闭以后,卧室、客厅等有人活动的空间还会面临CO₂积累问题。
所以御居五恒系统里所说的“恒氧”,并不是给房间额外制造氧气,而是通过机械新风、空气交换和CO₂管理保持空气持续更新。
这也是为什么今天的新风系统,不应该再仅仅理解为“防雾霾设备”。
从中央空调,到新风、净化、地暖,再到今天的全空气系统,御居逐渐把住宅空气环境归纳为五个长期控制目标。
| 五恒目标 | 系统实现方式 |
| 恒温 | 冷热源 + AHU空气处理 + 房间独立分区控制 |
| 恒湿 | 夏季冷却除湿,冬季根据实际需要进行加湿 |
| 恒氧 | 机械新风 + CO₂监测与空气更新,不是额外制氧 |
| 恒净 | 过滤、净化以及可选空气微生物控制模块 |
| 恒静 | 设备选型、风速、风管、消声与末端气流共同控制 |
全空气系统另一个重要变化,是控制方式的变化。
传统风管空调往往按照整个区域统一运行,但住宅中的卧室、客厅、书房和地下室,并不会始终同时需要相同的冷热量。
因此御居在全空气系统中越来越重视VAV变风量、比例风阀以及房间独立温控。
这意味着舒适控制不再只是“空调开还是关”,而逐渐变成每个空间真正需要多少空气、多少冷热量。
十一年前,我们更多讨论的是空气污染。
今天御居关注的问题已经继续向前走了一步:
一个建筑在获得舒适空气环境的同时,需要消耗多少能源?
因为制冷、采暖、除湿、加湿、新风和空气输送全部需要能源。
如果只不断增加设备,而不考虑建筑负荷、热泵效率、分区控制和实际需求,舒适度可能提高了,但能源消耗也可能随之增加。
随着项目从住宅进入更大的建筑空间,御居对“系统”的理解也在继续扩大。
现在我们关注的不只是某一台空调是否能够远程开关,而是整个建筑的设备怎样协同运行。
当这些设备的数据真正连接起来以后,建筑才能知道:
回看2015年的文章,我们当时更多是在思考一个问题:
怎样减少污染,怎样拥有更好的空气?
十一年以后,御居对这个问题的答案变得更加完整。
我们认为,未来的建筑环境不能只追求“更冷、更热、更干净”,还需要同时考虑能源效率和长期运行。
所以今天御居所理解的“低碳”,不是牺牲舒适。
恰恰相反,它应该是用更精确的设计、更高效的能源和更智能的控制,获得同样甚至更好的室内环境。
2015年,我们因为雾霾和PM2.5,开始更加认真地思考“空气干不干净”。
2026年,我们每天面对的问题已经变成:
问题越来越多,却也让我们的方向越来越清楚。
真正好的建筑环境,不是堆叠更多设备,而是让空气、冷热、控制和能源形成一套完整系统。
空调通常隐藏在吊顶里。
地暖埋在地面下面。
新风在风管里流动。
过滤、除湿、加湿和空气处理过程通常也不会被用户看见。
传感器、控制算法和能源管理逻辑更是几乎完全隐藏在建筑背后。
但正是这些看不见的系统,决定着人每天真正感受到的温度、湿度、新鲜空气、洁净程度、噪声以及能源费用。