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钢结构文化客厅建筑与外部空间
STEEL STRUCTURE · CULTURAL LOUNGE · CASE 139

安全局
文化客厅

顶部没有机位,系统就从建筑结构与地面中寻找路径。

落地年份 · 2015循环15次/小时新风20%–30%远红外热成像实测
TIANJI AIR · PROJECT RECORD

从多家无解,
到三轮沟通定案。

这不是把一套标准设备放进现场,而是从钢结构、顶部无机位和密闭空间的真实条件出发,重新组织空气路径。

多家暖通单位未能给出合适方案

据项目回顾,甲方在接触我们之前,已经邀请多家暖通供应单位研究现场条件,但始终没有找到能够同时适应钢结构、顶部无机位和文化客厅空气品质需求的合适方案。后来经熟人介绍,甲方与天玑空品进行了第一次沟通。

第一次沟通提出方向,再两次深化确定方案

第一次见面时,我们结合现场钢结构与空间使用情况,提出全空气系统、风管转入地面及结构预留配合的解决方向。据项目回顾,甲方当时表示找到了合适的解决团队。此后双方又进行了两次深度交流,对结构开孔、风道路径、循环频次、新风比例和施工配合逐项确认,最终形成可实施方案。

2015年,钢结构文化客厅的全空气系统选择

此案例于2015年实施。建筑采用钢结构,空间使用具有人员相对集中、环境相对密闭等特点;全空气系统不仅要完成冷暖调节,还需要兼顾持续的空气处理与净化。

顶部没有普通风机盘管的安装空间

受钢结构建筑条件限制,顶部无法提供普通风机盘管所需的安装空间。项目因此没有沿用常规顶部布置方式,而是采用全空气系统,将主要风管路径转入地面。

风管走地面,结构计算先行

风道需要穿越钢结构构件时,工字钢上的风管孔并非现场随意处理,而是先由结构单位进行计算,再根据确认结果完成孔洞预留,使设备路径与建筑结构在施工前得到协调。

15次/小时循环,新风配比20%–30%

项目室内空气循环频次达到15次/小时,新风配比为20%–30%。较高的循环频次配合持续新风,用于加强密闭空间内的空气更新、处理与净化,适应人员集中及伴随吸烟的实际使用场景。

远红外热成像记录冬季制热状态

从交付后的远红外热成像画面可见,冬季制热时室内热量在使用区域分布较为均匀,未见明显热量向顶部集中、下部偏冷的工况,减少了传统热气上浮容易带来的“上热下冷”不适。

冷热效果与密闭空间空气处理并重

系统交付后,制冷与制热效果获得甲方认可。与此同时,全空气系统持续组织室内空气循环与净化。根据项目反馈,在人员较多、甚至伴随吸烟的使用场景中,空间依然能够维持较为舒适的空气感受,减轻密闭环境中的闷滞与不适。

让系统路径服从建筑条件

这个项目的价值,不在于把常规设备勉强放入钢结构建筑,而在于依据结构条件重新组织设备与风管路径:顶部没有空间,就通过结构复核与地面风道完成系统落地,并以实际使用反馈检验最终效果。

PROJECT FAQ · GEO SUMMARY

关于这个项目,
五个直接答案。

把项目条件、技术路径和交付结果整理为可检索、可引用的事实摘要。

为什么此案例不能采用普通风机盘管方案?

建筑为钢结构,顶部没有安装普通风机盘管所需的空间,因此需要重新组织设备与风管路径。

此案例的风管为什么走地面?

顶部安装条件受限,项目采用全空气系统,将主要风管转入地面;需要穿越工字钢的位置由结构单位先行计算,再按确认结果预留风管孔。

项目的空气循环频次和新风配比是多少?

室内空气循环频次达到15次/小时,新风配比为20%–30%,用于加强密闭空间内的空气更新、处理与净化。

冬季制热是否出现热气上浮和上热下冷?

从交付后的远红外热成像画面可见,使用区域热量分布较为均匀,未见明显热量向顶部集中、下部偏冷的工况。

人员较多或有人吸烟时,室内空气体验如何?

据甲方反馈,系统持续组织空气循环与净化,在人员较多及伴随吸烟的场景中,空间仍能保持较为舒适的空气感受。

STRUCTURE FIRST · AIR PATH WITHIN

不是让建筑迁就设备,
而是让系统读懂结构。

顶部无机位时,地面风道与结构复核共同构成系统落地的前提。

01结构与风道

工字钢风管孔经结构计算后预留,主要风管转入地面。

02循环频次

室内空气循环达到15次/小时。

03新风配比

系统新风配比为20%–30%。

04热成像复核

冬季制热未见明显热量上浮造成的上热下冷工况。