全空氣系統(tǒng)在空調(diào)行業(yè)的技術革新,推動了“集中式”向“集成化”的轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)空調(diào)需分別安裝制冷、制熱、新風、除濕等設備,而全空氣系統(tǒng)將上述功能集成于一臺空氣處理機組(AHU),通過表冷器、加熱盤管、加濕器、轉(zhuǎn)輪除濕機等模塊的協(xié)同工作,實現(xiàn)“一機多能”。以約克全空氣系統(tǒng)為例,其采用變頻壓縮機和直流無刷風機,能效比(EER)達3.8,較定頻系統(tǒng)提升25%。系統(tǒng)還配備AI算法,可根據(jù)室外天氣(如雨天自動提高除濕強度)、室內(nèi)人員密度(通過紅外傳感器檢測)動態(tài)調(diào)整運行參數(shù),確保舒適性與節(jié)能性的平衡。此外,其模塊化設計支持后期功能擴展(如增加PM2.5監(jiān)測模塊),延長了設備使用壽命。全空氣系統(tǒng)過渡季節(jié)可采用全新風運行。微正壓全空氣系統(tǒng)熱回收系統(tǒng)
全空氣系統(tǒng)正從民用領域向工業(yè)建筑拓展,為電子車間、制藥廠房等高潔凈度場所提供環(huán)境解決方案。在深圳某半導體工廠項目中,系統(tǒng)通過“FFU(風機過濾單元)+全空氣系統(tǒng)”的混合模式,使車間潔凈度達到ISO 6級(0.1μm顆粒物≤100萬級),較傳統(tǒng)FFU系統(tǒng)節(jié)能40%。其采用的變頻風機可根據(jù)生產(chǎn)負荷動態(tài)調(diào)節(jié)風量,避免“恒定高風量”導致的能源浪費;熱回收模塊可回收60%以上的排風能量,使新風處理能耗降低55%。這種“潔凈+節(jié)能”的雙重優(yōu)勢,使全空氣系統(tǒng)成為工業(yè)建筑環(huán)境控制的新選擇。靜音節(jié)能全空氣系統(tǒng)二次回風系統(tǒng)全空氣系統(tǒng)建議配置管道式濕度傳感器。
全空氣系統(tǒng)正通過與太陽能、地熱能等可再生能源的集成,推動建筑能源結(jié)構轉(zhuǎn)型。在青島某別墅項目中,系統(tǒng)搭載的光伏板可滿足30%的用電需求,地源熱泵模塊利用地下120m深度的地熱能,使供暖能耗降低60%。更值得關注的是,系統(tǒng)采用的相變儲能技術,可在夜間低價電時段儲存冷量/熱量,白天高峰時段釋放,進一步降低運行成本。德國Fraunhofer研究所2024年模擬顯示,采用“光伏+地源熱泵+全空氣系統(tǒng)”的零碳住宅,年度能源自給率可達95%,碳排放較傳統(tǒng)住宅降低82%。
清華大學建筑環(huán)境檢測中心 2023 年的專項實驗數(shù)據(jù)顯示,在裝修后的 100㎡密閉空間中,傳統(tǒng)通風方式需 30 天才能使總揮發(fā)性有機物(TVOC)濃度從 1.2mg/m3 降至國標限值(≤0.6mg/m3),而開啟全空氣系統(tǒng)后,達標時間可縮短至 12 天,效率提升 60%。系統(tǒng)通過精細控制風量風壓,配合管道內(nèi)的光觸媒催化涂層,不只加速污染物排出,還能在氣流循環(huán)中分解殘留甲醛,使裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量在短期內(nèi)即達到健康標準,為新居入住提供安全保障,尤其適合兒童房、老人房等對空氣質(zhì)量要求更高的空間。全空氣系統(tǒng)靜壓箱設計可優(yōu)化氣流組織。
在沿海地區(qū)應用時,系統(tǒng)針對高鹽霧、高濕度的特殊環(huán)境進行了各方面防護設計。管道選用 316L 不銹鋼材質(zhì),其鉬元素含量達 2-3%,抗氯離子腐蝕能力明顯增強,通過 960 小時鹽霧試驗后表面無紅銹生成,相較普通 304 不銹鋼耐蝕性提升 40%。電子元件則采用三防涂層(防潮、防鹽霧、防霉菌)處理,經(jīng)特殊工藝將納米級防護材料均勻覆蓋于電路板表面,防護等級達到 IP65,可有效抵御海洋性氣候中的水汽侵蝕與鹽粒附著。青島海洋大學 2024 年實海暴露試驗顯示,該防護體系使系統(tǒng)使用壽命延長至 25 年,較采用普通碳鋼管道的設備提升 3 倍。此外,冷凝水盤采用環(huán)氧樹脂涂層,通過添加耐蝕填料增強抗?jié)B性,其耐氯離子腐蝕能力達 500mg/L,即便在海水倒灌等極端情況下仍能保持結(jié)構完整性,從管道到關鍵部件的全鏈路防護,確保系統(tǒng)在沿海高腐蝕環(huán)境中穩(wěn)定運行。全空氣系統(tǒng)風管彎頭曲率半徑應≥1.5D。恒溫全空氣系統(tǒng)單風管系統(tǒng)
全空氣系統(tǒng)風管支吊架間距需符合規(guī)范。微正壓全空氣系統(tǒng)熱回收系統(tǒng)
全空氣系統(tǒng)重新定義了通風凈化行業(yè)的技術邊界。傳統(tǒng)通風系統(tǒng)存在“新風不足”與“能量浪費”的雙重矛盾,而全空氣系統(tǒng)通過正負壓氣流組織設計,實現(xiàn)了新風量與能耗的精細平衡。以HV系統(tǒng)為例,其采用的“置換通風”技術,可使新鮮空氣以0.1-0.3m/s的速度從地面送入,形成“新風湖”效應,將污濁空氣從頂部排出。這種氣流組織方式可使室內(nèi)CO?濃度穩(wěn)定在800ppm以下,較混合通風降低40%;同時,熱回收裝置可回收65%以上的排風能量,使新風處理能耗降低50%。上海同濟大學2024年模擬實驗顯示,全空氣系統(tǒng)可使建筑通風能耗從15kWh/m2·a降至7.5kWh/m2·a,為低能耗建筑提供了關鍵技術支撐。微正壓全空氣系統(tǒng)熱回收系統(tǒng)