
全空气空调除了完成室内冷热量输送,还可以利用集中回风和循环空气路径,在系统中增加空气过滤与净化模块,对循环空气中的颗粒物、部分微生物气溶胶以及部分气态污染物进行处理。
御居环境早期全空气系统资料中曾配套一款多功能空气净化器,采用MERV 11颗粒过滤 + UV-C紫外处理 + TiO₂光催化氧化(PCO)的三级空气处理结构。以下内容作为历史产品资料和系统技术原理保留。
图片说明:全空气系统配套空气净化模块示意,通过集中循环空气路径进行多级空气处理。
全空气系统的一个特点,是室内空气会持续经过回风系统、空气处理设备和送风系统循环。相比只在单个房间摆放空气净化设备,集中风道可以让多个房间的空气统一经过过滤和处理模块。
实际净化效果仍然取决于过滤等级、实际循环风量、设备密封、污染物种类以及维护状态,不能只根据设备名称判断。
该历史产品资料记录的第一级为MERV 11等级颗粒介质过滤,主要用于拦截循环空气中的灰尘、花粉以及一定粒径范围内的悬浮颗粒。
MERV等级描述的是过滤器在不同颗粒粒径范围内的过滤性能,不应简单理解为“所有PM2.5都能达到固定95%以上效率”。实际表现还与滤材、风速、密封和维护状态有关。
该设备中间设置UV-C紫外处理模块。UV-C可用于对经过设备内部的部分微生物气溶胶及设备表面进行紫外处理,其作用机理是通过特定波段紫外辐射影响微生物的核酸结构,从而降低其活性或繁殖能力。
UV-C实际处理效果会受到辐射强度、照射时间、灯管状态、风速以及微生物种类影响,因此不能简单表述为“全部杀灭”。
该历史设备资料中,末级采用含二氧化钛(TiO₂)的光催化材料,并与紫外光配合形成PCO光催化氧化处理。
PCO的目标是通过催化氧化反应,对经过设备的部分挥发性有机化合物和气态污染物进行分解。其实际处理能力与催化材料、紫外能量、空气停留时间、污染物类型和浓度密切相关。
需要特别说明:TiO₂是催化材料本身,并不是光催化反应最终产生的物质。对于甲醛、苯系物等不同污染物,也不能脱离测试条件直接宣称固定去除率。
图片说明:全空气系统配套多功能净化设备历史产品示意。
这三种技术针对的污染物类型不同,因此不能简单理解为“一个滤芯解决所有空气问题”。
图片说明:历史资料中的三级处理结构:MERV 11颗粒介质过滤、UV-C处理及含TiO₂材料的PCO光催化模块。
任何接入风管系统的过滤或净化部件都会产生一定空气阻力,因此净化能力和暖通系统设计必须一起考虑。
如果只增加高阻力过滤设备而没有校核风机能力,可能导致系统实际风量下降。因此空气净化设备必须作为整个风系统的一部分进行设计。
不一定。过滤等级提高通常也意味着系统阻力可能增加,因此需要在颗粒物过滤能力、风量、静压、噪声和维护成本之间做综合平衡。
| 因素 | 设计关注点 |
| 过滤等级 | 对应颗粒物过滤能力 |
| 空气阻力 | 是否超出风机可用静压 |
| 实际风量 | 各房间是否仍获得设计风量 |
| 维护 | 过滤材料更换和设备清洁是否方便 |
不是。
循环空气净化设备主要处理住宅内部循环空气,而新风系统的核心作用是引入室外空气并排出室内空气,两者解决的问题不同。
御居环境五恒全空气系统中的“恒净”和“恒氧”也应分开理解:恒净侧重循环空气过滤与污染物控制,恒氧侧重新风换气与CO₂管理。
根据御居环境保存的历史产品资料,该设备记录参数如下。由于属于历史型号,当前项目如需选型,应重新核对现有产品技术资料。
| 项目 | 历史资料记录 |
| 适用系统 | 约3.5–5.0冷吨全空气系统 |
| 电源 | 220V / 50Hz |
| 最大风量 | 4000 m³/h |
| 尺寸 | 约533 × 635 × 254 mm(H × W × D) |
| 第一级 | MERV 11颗粒介质过滤 |
| 第二级 | UV-C紫外处理模块 |
| 第三级 | 含TiO₂材料的PCO光催化模块 |
真正有效的全屋空气净化,不是简单叠加过滤器、紫外灯和光催化模块,而是让空气处理设备与整个全空气系统匹配。