全空氣系統通過“正壓防護”技術,可明顯提升建筑氣密性,降低能源損耗。其新風模塊持續向室內輸送過濾后的新鮮空氣,使室內保持5-10Pa的正壓狀態,有效阻止室外污染空氣通過門窗縫隙滲入。德國被動房研究所2024年測試顯示,采用全空氣系統的建筑,氣密性指標n50≤0.6h?1,較傳統建筑提升60%;冬季供暖能耗降低35%,夏季制冷能耗降低28%。此外,系統搭載的壓力傳感器可實時監測室內外壓差,自動調節新風量以維持比較好的氣密狀態,避免“過度正壓”導致的門窗開啟困難問題。全空氣系統風機宜選用后向離心式葉輪。恒溫恒氧全空氣系統定風量系統(CAV)

清華大學建筑環境檢測中心 2023 年的專項實驗數據顯示,在裝修后的 100㎡密閉空間中,傳統通風方式需 30 天才能使總揮發性有機物(TVOC)濃度從 1.2mg/m3 降至國標限值(≤0.6mg/m3),而開啟全空氣系統后,達標時間可縮短至 12 天,效率提升 60%。系統通過精細控制風量風壓,配合管道內的光觸媒催化涂層,不只加速污染物排出,還能在氣流循環中分解殘留甲醛,使裝修后室內空氣質量在短期內即達到健康標準,為新居入住提供安全保障,尤其適合兒童房、老人房等對空氣質量要求更高的空間。全空氣系統防火設計全空氣系統需按GB50736標準計算新風量。

全空氣系統正通過與太陽能、地熱能等可再生能源的集成,推動建筑能源結構轉型。在青島某別墅項目中,系統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”的零碳住宅,年度能源自給率可達95%,碳排放較傳統住宅降低82%。
該系統具備超卓的環境適應能力,可在 - 30℃至 55℃的極端環境下穩定運行。通過先進的變頻技術,即便在 - 15℃的低溫條件下,制熱量也不會衰減。哈爾濱工業大學 2024 年的極寒測試成果明顯,在 - 25℃的惡劣工況下,系統依舊能保持 92% 的制熱效率,相較于普通空氣源熱泵,提升幅度高達 27% 。迪拜沙漠環境測試也表明,在 55℃高溫時,系統制冷量只衰減 8% 。同時,配合預冷新風技術,可將室內溫度穩穩控制在 26℃。憑借這樣出色的寬環境適應性,該系統在諸如青藏高原這類低溫嚴寒地區,以及吐魯番盆地這種高溫酷熱區域,都成功落地應用,充分展現了其強大的性能與可靠性 。全空氣系統需設置風壓傳感器監測運行。

全空氣系統的風口設計突破傳統空調的機械感局限,可根據室內裝修風格定制為多元化造型。其中線型風口采用極窄邊框設計,寬度只 15-20mm,可沿吊頂陰角或墻面踢腳線無縫嵌入,形成 “隱形送風” 效果;圓形風口則借鑒工業風美學,搭配金屬拉絲或啞光噴涂工藝,成為空間裝飾元素;更可通過 3D 打印技術定制藝術造型,如仿綠植葉脈、幾何折線等,與現代極簡或古典輕奢風格深度融合。米蘭理工大學設計學院 2024 年發布的住宅設計案例表明,采用隱藏式風口的室內空間,視覺完整性較傳統空調提升 50%。在佛羅倫薩某文藝復興風格別墅改造中,設計師將風口偽裝成天花板浮雕紋樣,通過壓力平衡技術實現 360° 均勻送風;而在迪拜現代藝術館項目中,線性風口與 LED 燈帶一體化設計,既保證每小時 1 次的空氣置換,又以極簡線條強化空間縱深感。這種將功能性設備轉化為裝飾語言的設計理念,徹底打破了 “設備破壞裝修” 的固有認知,使全空氣系統成為高級室內設計中兼具實用與美學價值的關鍵元素。全空氣系統風管材質宜選用鍍鋅鋼板。遠程全空氣系統智能控制系統
全空氣系統需按GB/T14294進行性能測試。恒溫恒氧全空氣系統定風量系統(CAV)
在長三角、珠三角等高濕度地區,全空氣系統的除濕功能展現出明顯優勢。其采用的轉輪除濕技術,可將室內相對濕度穩定在45%-55%區間,有效抑制霉菌繁殖。杭州某別墅項目實測顯示,安裝全空氣系統后,地下室濕度從85%降至50%,墻面霉斑面積減少90%,鋼琴、字畫等貴重物品的損壞率降低85%。系統搭載的濕度傳感器可實時監測環境濕度,當濕度超過設定值時,自動啟動除濕模式,避免“過度除濕”導致的空氣干燥問題。這種精細控制能力,使全空氣系統成為潮濕地區別墅裝修的優先環境管理系統。恒溫恒氧全空氣系統定風量系統(CAV)