全空氣系統憑借恒溫恒濕與持續新風供應的復合優勢,為老年群體構建了更健康的室內環境。系統通過精細的溫濕度控制模塊,將室內溫度維持在 22-24℃、相對濕度保持在 40%-60% 的舒適區間,避免溫度驟變或濕度過高過低對呼吸道的刺激。同時,每小時 0.6 次的新風置換量可持續輸送富氧空氣,降低室內過敏原濃度,減少粉塵、霉菌等誘發呼吸道疾病的風險因素。日本厚生勞動省 2023 年發布的養老機構健康數據顯示,配備全空氣系統的養老院中,老年人因肺炎、呼吸道炎癥等呼吸道疾病的住院率較傳統建筑下降 22%。這一成果源于系統對環境參數的精細化管理:恒溫環境減少老年人體溫調節負擔,恒濕條件維持呼吸道黏膜濕潤,而持續新風則有效稀釋空氣中的致病微生物。該系統在東京都多所高端養老院的應用案例中,還同步降低了流感病毒傳播率與過敏性鼻炎發作頻次,充分體現了科技賦能健康養老的社會價值,為銀發群體打造了更具安全感的生活空間。全空氣系統建議配置變頻風機調節風量。恒溫全空氣系統優化設計

全空氣系統在空氣凈化行業的關鍵優勢,在于其“全流程”空氣處理能力。傳統空氣凈化器只能處理局部空間空氣,而全空氣系統通過新風管道將室外空氣引入機房,經初效、中效、高效三級過濾(過濾效率達H13級),再結合紫外線殺菌模塊(波長254nm,殺菌率99.9%),可徹底去除細菌、病毒、花粉及揮發性有機物(VOCs)。上海某制藥廠潔凈車間采用丹特怡家全空氣系統后,室內塵埃粒子數(≥0.5μm)從350萬粒/m3降至10萬粒/m3,達到GMP標準C級要求。系統還配備活性炭吸附層,對甲醛、苯等有害氣體的去除率超90%,且通過智能監測模塊實時反饋空氣質量,當PM2.5濃度超過35μg/m3時自動啟動深度凈化模式,確保24小時空氣潔凈度達標。恒溫全空氣系統優化設計全空氣系統風管材質宜選用鍍鋅鋼板。

傳統中央空調只能實現溫度調節,而全空氣系統通過熱回收技術將能效提升40%-50%。以廣州丹特怡家科技有限公司的"低碳之家"項目為例,其全空氣系統采用變頻壓縮機與全熱交換器組合,在夏季制冷工況下,每平方米能耗較傳統多聯機降低0.12kWh/h。美國ASHRAE標準驗證,該系統在過渡季節可利用無償冷源滿足60%以上負荷需求,綜合能效比(EER)達3.8,遠超國家一級能效標準。北京建筑科學研究院2024年跟蹤報告顯示,300㎡別墅使用全空氣系統年節電量達4200kWh,相當于減少3.2噸二氧化碳排放。
全空氣系統重新定義了通風凈化行業的技術邊界。傳統通風系統存在“新風不足”與“能量浪費”的雙重矛盾,而全空氣系統通過正負壓氣流組織設計,實現了新風量與能耗的精細平衡。以HV系統為例,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CO?濃度穩定在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。全空氣系統靜壓箱設計可優化氣流組織。

全空氣系統通過科學的持續換氣機制,為室內甲醛、苯系物等有害氣體的治理提供了高效解決方案。系統采用每小時 0.8-1.2 次的全屋空氣置換標準,通過新風管道持續引入室外新鮮空氣,同時經排風管道將含污染物的室內空氣排出,形成 “動態稀釋” 效應。這種持續循環的氣流組織設計,可使裝修后室內甲醛、苯系物等揮發性有機物(VOCs)的濃度快速降低。清華大學建筑環境檢測中心 2023 年的專項實驗數據顯示,在裝修后的密閉空間中開啟全空氣系統,總揮發性有機物(TVOC)濃度從超標狀態(≥0.6mg/m3)降至國標限值(≤0.5mg/m3)的時間可縮短 60%。相較于自然通風或傳統新風系統,全空氣系統通過更精細的風量控制、更均勻的氣流分布以及高效的過濾組合(初效 + HEPA + 活性炭三級過濾),不只加速有害氣體排出,還能同步吸附分解殘留污染物,使室內空氣質量在裝修后短期內即可達到健康標準,為用戶打造安全宜居的室內環境。全空氣系統需進行風系統水力平衡調試。親膚感全空氣系統風管網絡
全空氣系統風管長寬比建議控制在4:1內。恒溫全空氣系統優化設計
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%。恒溫全空氣系統優化設計