清华大学建筑环境检测中心 2023 年的专项实验数据显示,在装修后的 100㎡密闭空间中,传统通风方式需 30 天才能使总挥发性有机物(TVOC)浓度从 1.2mg/m³ 降至国标限值(≤0.6mg/m³),而开启全空气系统后,达标时间可缩短至 12 天,效率提升 60%。系统通过精细控制风量风压,...
全空气系统通过“正压防护”技术,可明显提升建筑气密性,降低能源损耗。其新风模块持续向室内输送过滤后的新鲜空气,使室内保持5-10Pa的正压状态,有效阻止室外污染空气通过门窗缝隙渗入。德国被动房研究所2024年测试显示,采用全空气系统的建筑,气密性指标n50≤0.6h⁻¹,较传统建筑提升60%;冬季供暖能耗降低35%,夏季制冷能耗降低28%。此外,系统搭载的压力传感器可实时监测室内外压差,自动调节新风量以维持比较好的气密状态,避免“过度正压”导致的门窗开启困难问题。全空气系统风管风速宜控制在2.5-4m/s区间。智能感应全空气系统风管网络

全空气系统在通风净化行业的突破,在于解决了“新风量”与“能耗”的矛盾。传统通风系统为保证新风量,需持续运行大功率风机,导致能耗激增。而全空气系统通过热回收技术(全热交换效率≥75%),将排风中的热量/冷量回收至新风,减少空调负荷。以广州某商场为例,采用开利全空气系统后,新风量从30m³/(人·h)提升至50m³/(人·h),但空调能耗只增加8%,远低于行业平均的25%。系统还配备智能风阀,可根据室内CO₂浓度自动调节新风比(当CO₂浓度>1000PPM时,新风量自动增加30%),避免过度通风造成的能量浪费。此外,其风管采用镀锌钢板+聚氨酯保温层,漏风率<1%,确保送风效率。语音控制全空气系统传承级住宅全空气系统送回风口位置影响温度均匀度。

全空气系统正从民用领域向工业建筑拓展,为电子车间、制药厂房等高洁净度场所提供环境解决方案。在深圳某半导体工厂项目中,系统通过“FFU(风机过滤单元)+全空气系统”的混合模式,使车间洁净度达到ISO 6级(0.1μm颗粒物≤100万级),较传统FFU系统节能40%。其采用的变频风机可根据生产负荷动态调节风量,避免“恒定高风量”导致的能源浪费;热回收模块可回收60%以上的排风能量,使新风处理能耗降低55%。这种“洁净+节能”的双重优势,使全空气系统成为工业建筑环境控制的新选择。
在地下商场、地铁站等密闭空间中,全空气系统通过“新风增氧+污染控制”技术,解决了传统通风系统的局限性。其采用的分布式新风模块,可根据人流量动态调节供风量,避免“过度通风”导致的能源浪费;活性炭吸附与光催化氧化模块,可有效分解地下空间特有的VOCs(如汽油味、霉味),使室内异味强度降低80%。成都某地下商业街项目应用全空气系统后,CO₂浓度从2000ppm降至800ppm以下,顾客停留时间延长40%,商户营业额提升25%。这种“环境优化+商业增值”的协同效应,为城市地下空间开发提供了新思路。全空气系统风管保温宜采用B1级橡塑材料。

全空气系统重新定义了通风净化行业的技术边界。传统通风系统存在“新风不足”与“能量浪费”的双重矛盾,而全空气系统通过正负压气流组织设计,实现了新风量与能耗的精细平衡。以HV系统为例,其采用的“置换通风”技术,可使新鲜空气以0.1-0.3m/s的速度从地面送入,形成“新风湖”效应,将污浊空气从顶部排出。这种气流组织方式可使室内CO₂浓度稳定在800ppm以下,较混合通风降低40%;同时,热回收装置可回收65%以上的排风能量,使新风处理能耗降低50%。上海同济大学2024年模拟实验显示,全空气系统可使建筑通风能耗从15kWh/m²·a降至7.5kWh/m²·a,为低能耗建筑提供了关键技术支撑。全空气系统需配置消声器控制风机传递噪音。低碳全空气系统智能控制系统
全空气系统风机应配备弹簧减振基础。智能感应全空气系统风管网络
全空气系统正通过物联网技术向“主动式环境服务”演进。其搭载的AIoT平台可连接智能音箱、手机APP及可穿戴设备,实现语音控制、远程监控与健康预警功能。例如,系统可根据用户睡眠时的体温变化,自动调节卧室温度与湿度;当检测到室内PM2.5浓度超标时,可联动空气净化器加强净化;当CO₂浓度超过1000ppm时,自动开启新风增氧模式。小米生态链企业2024年推出的全空气系统2.0版本,已实现与米家智能家居生态的无缝对接,用户可通过一块中控屏管理全屋环境设备,使居住体验从“被动适应”转向“主动呵护”。智能感应全空气系统风管网络
清华大学建筑环境检测中心 2023 年的专项实验数据显示,在装修后的 100㎡密闭空间中,传统通风方式需 30 天才能使总挥发性有机物(TVOC)浓度从 1.2mg/m³ 降至国标限值(≤0.6mg/m³),而开启全空气系统后,达标时间可缩短至 12 天,效率提升 60%。系统通过精细控制风量风压,...