
过去,人们对空调的基本要求是冬暖夏凉。未来,在这一基础上,人们会更加关注个性化舒适、空气质量、能源成本,以及极端天气下的环境保障。
我们认为,HVAC将逐步发展为服务人类居住、工作和生产活动的环境基础设施。
御居环境希望围绕三个问题展开创新:人需要怎样的环境?如何更合理地利用能源与资源?面对不同应用场景,怎样设计适合的系统?
未来的竞争力,既来自产品能力,也来自对场景的理解,以及把不同技术组合成有效方案的能力。
舒适没有适合所有人的固定答案。不同年龄、身体状态和生活习惯的人,对温度、湿度、风感和噪音的感受有所不同。同一个人在睡眠、运动、办公和休息时,也会有不同需求。
因此,未来HVAC应支持按人、按房间、按使用场景调节,并结合用户反馈持续优化。
系统可以根据需要,协调温度、加湿除湿、新风、CO₂浓度、过滤净化、气流和噪音;通过变风量、变容量、柔和送风和避免直吹,改善实际体验。适宜的空气消毒功能也应结合应用条件配置。
在人居环境的整体设计中,自然采光、照明和遮阳也值得与HVAC共同考虑。这些能力应根据气候、建筑和用户需求组合。内部控制可以复杂,用户的操作应当简单。
对于住宅、酒店、园区和公共建筑,设备效率需要通过合理的系统设计,才能转化为实际效果。
能源统计让客户看见消耗,能源控制与协调则帮助客户改变消耗。
未来系统应能够感知环境和使用需求,分析运行状态,协调新风、除湿、空调、冷热源、热水和照明等设备,并验证调整后的效果。
例如,无人空间降低运行强度,不同房间按需分配冷量,制冷与除湿协调;自然光充足时适度调暗人工照明,光伏、储能和储热根据需求参与运行。
AI可以辅助负荷预测、异常识别和运行优化,其价值应体现在更稳定的环境、更少的无效消耗和更方便的管理上。
随着AI、机器人和数字基础设施的发展,能源需求和供能条件可能持续变化。客户需要能够适应这些变化的系统,在保障舒适与生产需求的同时,合理控制长期费用。
这是御居环境希望重点发展的设计能力:发现一个场景中排出的资源,能否满足另一个环节的需求;识别当地可利用的自然条件,并将其融入整体方案。
空调制冷和机械除湿排出的冷凝热,可以根据项目条件,用于生活热水、空气再热或其他供热环节。必要时结合储热,协调不同时间的需求。
例如,酒店可能同时需要客房制冷和热水;农业空间可能需要除湿后再热。把这些需求一起考虑,就有机会减少部分额外供热投入。
空调和除湿产生的冷凝水,可以根据水质与用途要求,评估用于绿化、冲洗或适宜的生产补水。
也可以研究将冷凝水用于冷凝侧辅助冷却,帮助系统散热。具体方案应考虑当地气候、可回收水量、水处理、设备适配及腐蚀结垢风险,并核算新增设备与维护投入后的整体节能效果。
对于具备条件的空间,可以评估导光管等自然采光系统,将室外自然光引入室内。这里所说的“阳光导入”,是自然光的利用,与光伏发电、太阳能集热属于不同的技术路径。
当自然采光与照度感知、人工照明调节配合时,有机会减少白天的照明用电,并减少部分灯具散热。与此同时,采光设计也要控制眩光和太阳得热,结合遮阳、隔热、建筑朝向与空调负荷共同评估整体效果。
自然光并非越多越好。御居环境关注的是适合这个空间的采光与环境组合,让光环境、热环境和能源使用相互配合。参考:美国能源部自然采光与照明说明
根据场地条件,研究太阳能、地源、湖泊等水源换热,以及邻近设施余热的利用,并与储能、储热和HVAC控制相结合。
这些方案的价值,取决于资源数量、温度等级、使用时间和实际需求是否匹配,也需要考虑当地环境要求和长期维护条件。
我们希望通过整体设计,让每一份冷、热、水和可利用的自然光,在合适的条件下发挥更大的价值。
当地适用的环保法律法规,是HVAC制冷剂选型和系统设计的前提;相关政策方向,则是规划技术升级和产品转型的重要依据。
御居环境应首先核实项目所在国家和地区对制冷剂使用、限制或淘汰安排,以及适用的安装、维护、泄漏管理和回收处理要求,再结合安全性、运行效率、气候条件和维修能力,选择符合要求的方案。
对于低全球变暖潜值制冷剂,应关注其技术适用性及当地政策发展,为客户后续使用和系统升级做好准备。不同市场的要求和实施时间可能不同,因此需要按项目所在地进行判断。
制冷剂转型需要与设备设计、部件匹配、安装、检修和回收配套考虑。系统设计也应覆盖整个使用周期:从合理选型,到运行监测、清洗检修、部件更换、控制升级,再到最终退役与回收处理。
在保障安全和可靠性的前提下,让设备易维护、关键部件易更换,并为未来升级留出空间。
对客户而言,好的方案应当符合当地适用法规,经得起长期使用:初期投入清楚,运行费用可理解,维护责任明确,实际效果能够验证。
热浪、极寒、高湿和供电中断,会对生活和公共空间提出更高要求。AI及其他高热密度设施,也需要更加可靠的冷却能力。
我们希望通过建筑与设备的共同设计,在外部环境恶化或能源受限时,为人们保留相对稳定的活动空间。这个愿景可以用“诺亚方舟”来比喻,其具体方向是气候韧性舒适空间。
它可以是住宅中的关键区域,也可以是社区、学校、养老机构或其他公共场所。方案需要结合保温遮阳、HVAC、新风过滤、能源管理和必要的备用能力,根据项目风险与预算明确保障范围。在能源受限时,优先维持关键空间和基本环境需求。
电影《火星救援》提供了一个直观的联想:面对不适合人类生存的外部环境,主角利用基地设施、有限资源和种植知识,为自己创造了继续生存的条件。
这与我们思考HVAC未来的方式有相通之处。在地球上,面对热浪、高湿和农业生产的季节限制,我们也可以通过系统设计,把温度、湿度、空气、水、光照和能源协调起来,创造适合人生活、也适合作物生长的环境。
现实中的系统仍需要能源输入。我们追求的是更合理的资源利用,以及更稳定的生活和生产条件。这一思路,也把HVAC与现代农业连接起来。
HVAC对人类的服务,可以进一步延伸到食品生产。我们希望把温湿度控制、气流管理与冷热回收、水资源利用结合起来,为作物创造稳定的生长环境,并降低维持环境所需的资源投入。
农业方案应围绕具体作物和生长阶段设计,与光照、灌溉、CO₂管理及种植措施协同。
植物蒸腾会向空气中释放水分。夜间温度下降时,相对湿度可能升高,叶面或结构表面可能出现凝露。因此,农业环境控制需要同时考虑温度、含湿量、露点和作物周围气流。
通风是否有助于除湿,应比较室内外空气的含湿量。当室外空气携带更多水分时,增加通风可能加重湿负荷,需要结合机械除湿等方式处理。
通过合理控制高湿、凝露和叶面潮湿时间,可以降低部分病害风险;配合防虫设施、卫生管理、监测和生物防治等措施,共同减少病虫害相关损失。
在能源利用方面,可以研究冷凝热再热、余热供暖、储热、地源或水源换热,以及经过适当处理的冷凝水回收利用。
自然光利用也应纳入农业设计,但需要按作物的光照强度、光谱、每日光照总量和光周期等需求,评估采光、遮阳与补光的组合。适合人居照明的导光方案,不能直接视为满足作物生长需求的方案。
稳定的受控环境可以延长生产季节,为部分蔬菜的反季节种植提供支持。在符合适用有机生产与认证要求的前提下,这些能力可以服务于反季节有机蔬菜生产。
其商业价值包括:提高设施利用率,改善品质和供应稳定性,减少生产损失,并根据市场需求安排种植与交付。
反季节生产可能增加供暖、制冷或补光投入,因此应把资源回收与能源利用方案同种植计划共同设计,用可销售产量、单位产品成本和实际收益评价效果。
我们的目标,是让环境控制成为农业生产能力的一部分,让更多优质食材能够以合理成本、稳定地供应市场。
不同应用需要不同的设计重点。
住宅重视个性化舒适、自然采光、家庭热水和能源利用;酒店关注制冷、除湿与热水协同;农业关注作物环境、生产稳定性和资源循环;AI等高热密度设施则重视冷却可靠性、热点管理和可能的余热利用。
同样的设备,通过不同组合和控制方式,可以创造不同的项目价值。
客户愿意付费,是因为方案解决了具体问题:更舒适、更稳定,减少部分重复能源投入,降低损失,或提高生产和空间使用效率。
御居环境希望通过项目实践验证这些收益,并逐步形成自己的方案库。每套方案都应明确适用条件、设备组合、控制逻辑、运行效果和使用边界。
在新项目中复用成熟经验,再根据现场条件调整,让个性化设计与高效交付相互支持。
未来,我们关注的不只是能够生产多少产品,更是能够针对多少种应用场景,提供经过验证、可以持续运行的设计方案。
以人的需求为起点,让冷热、水、自然光和能源更合理地协同,通过更好的设计,为生活与生产创造更大的价值。
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