# 生物气候建筑控制（藻类围护结构系统）

将微藻光生物反应器面板与装置嵌入建筑立面或空调系统——既是活体CO2/VOC洗涤器，又能为玻璃幕墙遮阳与预冷——由建筑生物科技工作室与消费级硬件初创公司销售，在技术与企业构成上均不同于本站已收录的扎根植物活体墙生物过滤层。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/bio-climatic-building-control/
Updated: 2026-09-25



## 概述与价值链

标记：[EC: 欧盟建筑能效指令（EPBD）修订版 | OECD: 生物基材料 | 监管机构: EPA（美国）、ADEME（法国）、NEA（中国）]

生物气候建筑控制利用悬浮于透明或半透明光生物反应器面板中的微藻——立面玻璃幕墙、独立
式塔状结构，或安装于风道内的模块——从建筑空气中清除CO2与挥发性有机化合物，同时藻类
培养液的密度与颜色变化会调节玻璃幕墙的遮阳程度并缓冲太阳得热。一块1平方米的面板在白
天处理CO2的速率约相当于20棵成年树木，早期立面试点报告显示，相较于普通玻璃幕墙，面板
的遮阳与蒸发冷却效应可将制冷负荷降低多达25%。这种协同效应本质上是机械性的：为藻类生
长供给养分的同一闭环回路同时充当热缓冲层，因此单一硬件层可同时提供空气质量改善、遮阳
与可收获的副产物生物质。这是一项与biophilic-real-estate-green-premium.md所述扎根水
培活体墙截然不同的技术与供应商体系——悬浮于密封玻璃或生物塑料容器中的光合培养物，而非
种植于基质中的植物。

生物气候建筑控制的关键方向：
1. **立面集成光生物反应器（Bio-Facade Panels）：** 藻类培养于幕墙玻璃面板中，在遮阳、
   冷却建筑围护结构的同时捕获CO2——2013年汉堡BIQ House首次实现示范规模应用。
2. **独立式城市空气装置（Algae Towers）：** 更高的独立式光生物反应器结构，设置于广场
   或游乐场，用于局部户外空气净化，独立于任何单一建筑的围护结构。
3. **风道及房间级生物反应器模块（Indoor Bio-Purifiers）：** 安装于暖通空调回风路径或
   房间内的紧凑密封藻类模块，目标是降低室内CO2与VOC浓度，而非建筑围护结构的热负荷。
4. **生物质副产物回收（Harvest Loop）：** 定期从上述任一系统中收获藻类，用作饲料原
   料、肥料，或回馈用于面板材料本身的生物塑料生产。

### 部门价值链

```
[藻类培养] ──> [面板/模块制造] ──> [建筑集成] ──> [运行]
                                        │
                                (CO2吸收 + 遮阳)
                                        │
                                        ▼
[更洁净空气 + 更低制冷负荷] <─── [生物质收获] <───┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **菌株筛选** | 选择快速生长、耐荫的微藻菌株 | **输入：** 藻类菌株库、生长速率数据。**输出：** 生产菌株。 |
| **面板/模块制造** | 组装玻璃或生物塑料容器及循环回路 | **输入：** 玻璃/生物塑料、泵、LED。**输出：** 密封光生物反应器模块。 |
| **建筑集成** | 安装于立面、广场或空调回路 | **输入：** 模块、安装五金件、风管。**输出：** 已安装系统。 |
| **运行与监测** | 养分投加、温度控制、CO2/VOC传感 | **输入：** 养分、传感器。**输出：** 空气质量与热工遥测数据。 |
| **生物质收获** | 定期取出藻类以维持生长速率 | **输入：** 收获泵/过滤器。**输出：** 生物质原料。 |
| **副产物利用** | 生物质转化为生物塑料、肥料或生物燃料原料 | **输入：** 收获的生物质。**输出：** 生物塑料面板原料、肥料。 |

跨领域技术：
- **微藻光生物反应器立面（Bio-Facade Glazing）：** 内含藻类循环回路的幕墙玻璃单元。
- **风道集成生物反应器（HVAC Bio-Cartridge）：** 专为安装于回风路径设计的紧凑密封
  模块。
- **生物捕集空气净化器（Liquid-Plant Unit）：** 面向单一房间的独立式消费级/商用藻类
  空气净化装置。

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## 美国

美国市场集中于消费级与商用室内装置，而非立面集成建筑，通过电商渠道直接销售。

### 直销藻类空气净化器、室内空气质量标准、众筹硬件初创公司
- **EPA室内空气质量指南：** 消费级硬件营销所引用的VOC与CO2暴露限值参考标准，尽管
  目前尚无专门针对藻类净化器的EPA认证方案。
- **众筹硬件模式：** 美国早期入局者（AlgenAir）先通过股权众筹平台融资，后转向电商
  直销。
- **室内空气质量法框架：** 各州层面针对商用建筑的室内空气规定，未来风道集成生物反
  应器有可能据此获得规范，尽管目前尚无州份明确提及藻类生物反应器。

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## 中国

中国的活动集中于香港孵化的消费级硬件，依托大学技术转化项目，而非建筑规模的立面
项目。

### 高校初创孵化、消费级空气质量需求、大湾区硬件制造
- **香港科技大学技术转化：** AlGreen源自香港科技大学一门生物技术课程项目，后完成
  公司注册。
- **香港科技园孵化：** 香港科技园公司在AlGreen通过孵化项目里程碑后资助了其早期产品
  开发。
- **NEA能源与碳排放目标：** 中国国家能源局的建筑能效目标是内地藻类立面研究所引用的
  政策背景，但尚未确认拥有自有域名的内地建筑规模供应商——该部分保留为定性描述，待
  出现更有力的候选企业。

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## 欧盟

欧洲在该品类中拥有最深厚的建筑传承——从2013年BIQ House示范项目，到目前总部位于英国
的商业化装置。

### 立面集成研究传承、城市空气质量装置、建筑生物科技工作室
- **BIQ House先例（汉堡，2013）：** 首个建筑规模的藻类生物立面项目，由Strategic
  Science Consult与Arup联合开发，确立了目前供应商仍在引用的遮阳与CO2吸收性能基准。
- **EPBD修订版：** 欧盟建筑能效指令设定了近零能耗建筑目标，生物立面面板等遮阳系统
  正日益据此定位。
- **城市装置管线：** ecoLogicStudio的Photo.Synth.Etica幕帘与AirBubble装置已部署于
  包括米兰世博会在内的公共场所及户外空气质量示范项目——区别于单一建筑的立面改造。

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## 领先企业与研究机构

| 企业/机构 | 国家 | 关键产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **ecoLogicStudio** | 🇬🇧 英国 | *Photo.Synth.Etica立面幕帘、AIReactor、AirBubble* | 建筑生物科技工作室；在米兰世博会及公共游乐场部署藻类光生物反应器装置；2024年推出商业产品线 | 商业化 |
| **AlgenAir** | 🇺🇸 美国 | *the aerium 3.0* | 桌面型消费/商用藻类空气净化器；售价299–349美元；通过股权众筹融资（巴尔的摩） | 商业化 |
| **AlGreen** | 🇭🇰 香港 | *VAYU、OAK* | 液态培养微藻空气净化器；香港科技大学衍生企业，香港科技园孵化 | 商业化 |
| **Carbelim** | 🇮🇳 印度 | *Carbon Bio-Façade、AirForest、Carbelim Tree* | 印度理工学院马德拉斯分校孵化；建筑集成CO2捕获立面面板+室内装置；德里已部署 | 商业化 |

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## 技术栈与创新

该品类的硬件建立在三个相互关联的层面之上：生物培养物、密封容器，以及维持培养物
生产力的传感/投加控制回路。

1. **光合培养物管理（Strain & Nutrient Control）：**
   - 快速生长、耐荫的微藻菌株（通常为小球藻属或螺旋藻属），依据CO2吸收速率与视觉
     密度筛选。
   - 自动化养分与CO2投加将培养密度维持在同时最大化空气净化速率与遮阳效果的区间内。
2. **密封容器设计（Panel & Cartridge Design）：**
   - 幕墙玻璃单元（立面规模）与紧凑玻璃或生物塑料模块（房间/风道规模）之间，是以
     热缓冲面积换取占地面积的权衡。
   - 循环泵与内部隔板防止藻类沉降，同时将能耗降至最低——该品类的共同设计目标是使
     泵/LED功耗低于面板所节省的制冷能耗。
3. **空气质量与热工遥测（Sensing & Dosing Loop）：**
   - CO2与VOC传感器驱动投加与循环速率调节——这正是AlGreen的VAYU与Carbelim的
     AirForest向消费者应用程序输出的同一控制回路。
   - 立面级系统还额外使用太阳辐照传感器，使面板密度随太阳角度变化——这正是早期立面
     试点项目报告制冷负荷降低约25%所依据的机制。

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## 价值链与生产管线

### 立面规模光生物反应器装置的工业流程

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 菌株培养                │ ───> │ 2. 面板制造                │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 立面安装                │ <─── │ 3. 循环回路测试            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 运行与监测              │ ───> │ 6. 生物质收获周期          │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：菌株培养
将小球藻或同类快速生长微藻的生产菌株，在种子光生物反应器中扩大培养至该项目全套立
面面板或模块所需的体积。

#### 阶段2：面板制造
将藻类培养物密封于幕墙玻璃单元或紧凑模块中，每个单元均内置循环回路、养分投加口及
CO2输送管路。

#### 阶段3：循环回路测试
每块面板或模块在出厂前均需经过压力与流量测试，以确认泵与隔板系统能在面板安装朝向
下防止藻类沉降。

#### 阶段4：立面安装
面板如常规玻璃幕墙单元一样安装于幕墙或雨幕系统中，养分与CO2供应管路接入中央投加
站；风道规模模块则改为安装于暖通空调回风路径中。

#### 阶段5：运行与监测
CO2、VOC及太阳辐照传感器驱动自动化养分投加与循环速率调节，遥测数据依据装置规模输
出至建筑管理系统或消费者应用程序。

#### 阶段6：生物质收获周期
定期收取藻类生物质以维持培养密度处于生产区间，收获的材料可用作生物塑料原料、肥料
或生物燃料原料。

