
住宅舒适度并不只是把室温控制在24℃或26℃。即使两个房间显示相同的温度,由于相对湿度、空气流速、气流方向、新风量以及噪声环境不同,人体实际感受到的舒适程度也可能完全不同。
传统空调更多关注“把房间变冷或变热”,而高品质住宅的空气环境设计,需要进一步考虑温度、湿度、气流组织、新鲜空气、空气洁净度和噪声之间的关系。
人体感受到的舒适程度,并不能完全由墙上的温控器数字决定。
例如夏季室温已经降低,但如果室内湿度仍然较高,人仍然可能感觉潮湿和闷热;冬季如果空气过于干燥,即使室温已经达到设定值,也可能出现明显的干燥感。
同样,如果空调送风速度过高或者风口直接对着人体,即使室内温度完全正常,也可能产生明显的冷风直吹感。
因此,高品质住宅的空调设计不能只解决“多少度”的问题,而应该从整个室内空气环境出发。
进一步来说,高品质住宅不应该把空调、新风、除湿、加湿、空气过滤和智能控制看成彼此独立的设备,而应该把住宅作为一个完整的空气环境进行系统设计。冷热源负责提供冷量和热量,Air Handler负责空气处理与循环,新风负责室外空气补充,除湿或加湿负责湿度管理,再通过统一的送回风系统和控制系统协同运行。
全空气系统通过Air Handler空气处理机集中处理空气,再利用送风管道把经过制冷、制热、过滤或其他处理后的空气输送到不同房间。
因此,系统设计的重点不仅是设备能够产生多少冷量和热量,还包括这些冷量和热量如何通过空气均匀地输送到住宅各个区域。
客厅、卧室、书房、衣帽间以及其他空间的面积、层高、朝向、玻璃面积和使用情况不同,所需要的冷热量和送风量也不同。
设计时需要根据各房间实际负荷确定送风量,再进一步确定风管尺寸、风速、静压和风口尺寸。
【图片1:YUJU全空气系统住宅气流组织与舒适环境示意图】
这是全空气系统设计中非常容易被误解的问题。
增加风量确实可以提高空气输送能力,但如果风管尺寸、风口尺寸和送风方式没有同步设计,过大的风量可能带来更高的风速、气流噪声以及明显的吹风感。
因此,御居环境在全空气系统设计中,更关注风量、风速、静压、风管和风口之间的匹配。
传统壁挂空调、风机盘管或部分室内机距离人体较近,如果出风速度较高或者风向设计不合理,容易产生明显的冷风直吹感。
全空气系统可以利用风管把空气输送到更加合适的位置,并根据室内结构选择顶送、侧送、下送、条形风口或其他送风形式。
通过合理增加风口有效面积、控制末端风速并优化送风方向,可以让处理后的空气逐渐与室内空气混合,而不是依靠高速气流直接吹向人体。
真正决定“无明显吹风感”的,并不是某一种特殊风口,而是送风量、风口面积、送风速度、安装位置和房间气流组织共同作用的结果。
只有送风而没有合理的回风路径,处理后的空气就很难按照设计方向持续循环。
全空气系统需要同时考虑送风和回风。空气由Air Handler送入房间,与室内空气混合并承担冷热负荷后,再通过回风系统返回空气处理设备重新处理。
对于卧室等经常关闭房门的独立空间,更需要考虑合理的回风路径或空气转移路径,避免因为房门关闭影响房间空气循环和压力平衡。
夏季人体感觉闷热,并不一定只是因为温度高。较高的相对湿度会影响汗液蒸发,因此即使室内温度已经下降,人体仍然可能感觉潮湿和不舒服。
相反,冬季采暖以后,如果室内空气长期过于干燥,也会降低居住舒适度。
因此,全空气系统可以根据不同地区的气候条件,把除湿或加湿功能纳入整体空气处理方案。
对于高温高湿地区,可以重点考虑制冷除湿、独立除湿以及风量控制;对于冬季长期采暖且空气干燥的地区,则可以根据实际需求配置加湿功能。
现代住宅门窗气密性越来越高。长期关闭门窗虽然能够减少室外冷热量进入,但人员活动产生的二氧化碳、气味以及其他室内污染物也更容易累积。
全空气系统可以根据住宅人数、面积和实际使用需求设计新风量,将室外空气经过过滤及必要处理以后引入住宅。
与此同时,室内回风也可以经过过滤后重新循环,从而减少灰尘、花粉和其他颗粒物在住宅中的持续循环。
过滤等级需要与Air Handler风机能力和系统静压共同考虑。过滤阻力过高而风机余压不足,同样可能造成实际风量下降。
传统分体空调、风机盘管和部分中央空调室内机通常安装在房间内部或吊顶附近,风机、电机和高速气流产生的声音距离居住区域较近。
全空气系统可以将Air Handler等主要空气处理设备集中布置在设备间、地下室、阁楼或其他辅助空间,再利用风管向不同房间输送空气。
设备远离主要生活区域以后,再结合设备减振、风管消声、合理静压以及低风速末端设计,可以进一步降低卧室和客厅受到的机械及气流噪声影响。
全空气系统的另一个特点,是风口形式和安装位置具有较大的设计自由度。
根据建筑结构和装修设计,可以采用顶部送风、侧墙送风、条形风口、下送风以及其他适合项目的送风方式。
风口不应该在装修完成以后再随意选择,而应在系统设计阶段,根据设计风量、送风距离、房间结构和装修效果共同确定。
与此同时,全空气系统可以减少主要生活空间内分散设置空调室内机的数量。设备集中布置后,过滤器清洁、空气处理设备检查以及主要机组维护可以更多地集中在设备区域完成,既有利于保持室内装修的完整性,也方便后期维护管理。
【图片2:顶部送风、侧送风、条形风口与下送风气流组织对比图】
一台高性能热泵或者Air Handler,并不能单独决定住宅最终的舒适度。
如果设备容量过大、风管尺寸过小、系统静压过高、房间风量分配错误或者送回风位置不合理,即使设备本身性能很好,最终仍然可能出现噪声、温差、吹风感以及能耗偏高的问题。
| 设计项目 | 主要影响 |
| 冷热负荷 | 决定设备容量和房间所需冷量、热量 |
| Air Handler | 决定空气处理能力、总风量和可用静压 |
| 风管系统 | 影响空气输送、阻力和气流噪声 |
| 送回风设计 | 影响房间温差、空气循环和压力平衡 |
| 新风与过滤 | 影响室内空气品质及系统阻力 |
| 湿度控制 | 影响夏季闷热感和冬季干燥感 |
| 控制与空气平衡 | 决定设计参数能否真正落实到每个房间 |
当住宅同时配置热泵、Air Handler、新风、湿度处理、地暖以及分区控制以后,如果每套设备都采用独立控制器,不仅墙面控制面板较多,各系统之间也很难真正协同运行。
因此,YUJU在全空气系统设计中会根据项目条件考虑智能控制整合。例如通过Nest等智能温控器或其他控制系统,将室内温度需求与热泵、Air Handler及相关空气处理设备进行联动,并根据不同项目进一步实现远程控制、运行模式切换和分区管理。
对于需要更精细控制的住宅,还可以根据房间实际需求调节不同区域的送风量,使设备输出、房间负荷和实际风量之间形成更合理的匹配。
对于普通住宅,解决基本制冷和制热需求可能已经足够;但对于别墅、大平层、复式住宅以及对室内环境要求较高的住宅,仅仅控制温度往往不能代表完整的舒适体验。
全空气系统真正的价值,是可以把冷热处理、空气循环、湿度、新风、过滤、气流组织和智能控制放到同一个系统中进行整体设计。
这也是全空气系统与单纯“安装一台空调”最大的区别之一:设计对象从单台设备转变为整个住宅空气环境,从设备选型进一步延伸到风量、风管、送回风、新风、湿度、过滤、噪声和控制之间的系统匹配。