劉 暢,張 旭,劉金濤
(1.同濟(jì)大學(xué) 機(jī)械與能源工程學(xué)院 暖通空調(diào)及燃?xì)庋芯克?,上?00092;2.海信(山東)空調(diào)有限公司,山東 青島266000)
高濕不僅影響室內(nèi)人員的熱舒適感,而且對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生條件,人體健康和室內(nèi)電器設(shè)備、家具的使用壽命帶來(lái)不利影響.因此從熱舒適與室內(nèi)空氣品質(zhì)出發(fā),需要對(duì)室內(nèi)溫濕度進(jìn)行全面控制[1].根據(jù)熱舒適標(biāo)準(zhǔn),夏季室內(nèi)相對(duì)濕度應(yīng)保持在30%~60%之間[2-3].因此住宅建筑應(yīng)該從傳統(tǒng)的僅控制溫度的空調(diào)方式向溫濕度獨(dú)立控制方式轉(zhuǎn)變,一方面滿足人體需要,另一方面實(shí)現(xiàn)節(jié)能.
房間顯熱比(sensible heat ratio,SHR,以SHR表示)表示房間顯熱得熱與總得熱量的比值,設(shè)備顯熱比(sensible cooling ratio,SCR,以SCR表示)表示設(shè)備顯熱處理能力占總熱量處理能力的比值.如果要將室內(nèi)的濕度水平控制在要求范圍內(nèi),設(shè)備SCR必須與房間SHR的變化相匹配[4-8].對(duì)于空調(diào)房間來(lái)說(shuō),其房間SHR取決于室內(nèi)負(fù)荷的變化、滲透率的大小以及通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)的采用.在亞熱帶氣候區(qū)域下,房間SHR的范圍通常在0.6~0.7之間[9].而傳統(tǒng)家用空調(diào)住宅建筑的空調(diào)設(shè)備通常是獨(dú)立元件,如窗式空調(diào)機(jī)組、柜式空調(diào)機(jī)組等直接蒸發(fā)空調(diào)機(jī)組.這類機(jī)組普遍采用冷卻除濕原理對(duì)室內(nèi)空氣進(jìn)行處理.由于受到空氣露點(diǎn)的制約,空氣處理設(shè)備熱濕處理性能參數(shù)SCR受到限制[10].因此,傳統(tǒng)家用空調(diào)不能準(zhǔn)確地響應(yīng)室內(nèi)溫濕負(fù)荷的變化,設(shè)備除濕能力與建筑潛熱負(fù)荷不匹配制約了濕度控制效果,降低了室內(nèi)舒適度.
本文采用戶式溫濕分控空調(diào)機(jī)組實(shí)現(xiàn)住宅內(nèi)的溫濕分控,采用實(shí)驗(yàn)的方法,對(duì)機(jī)組對(duì)溫濕負(fù)荷的處理特性進(jìn)行研究,探討該機(jī)組設(shè)備顯熱比SCR在不同參數(shù)組合下的變化范圍及其影響因素,說(shuō)明該機(jī)組在戶式溫濕分控系統(tǒng)中可以精確地響應(yīng)室內(nèi)溫濕負(fù)荷的變化.
戶式溫濕分控空調(diào)機(jī)組原理圖如圖1所示,其各部件設(shè)計(jì)參數(shù)詳見(jiàn)文獻(xiàn)[11].不同于傳統(tǒng)的單體分體式家用空調(diào)器,它采用一個(gè)室外機(jī),兩個(gè)室內(nèi)機(jī),即包括兩個(gè)蒸發(fā)器及兩個(gè)節(jié)流裝置.由于只有一個(gè)壓縮機(jī),兩個(gè)蒸發(fā)器在壓縮機(jī)進(jìn)口連接在一起,所以兩個(gè)蒸發(fā)器的蒸發(fā)壓力相同,兩個(gè)節(jié)流裝置的作用僅僅是用于控制蒸發(fā)器的出口過(guò)熱度以及調(diào)節(jié)進(jìn)入兩個(gè)蒸發(fā)器的制冷劑流量.
圖1 空調(diào)機(jī)組原理圖Fig.1 Schematic diagram of air-conditioner
從空調(diào)系統(tǒng)的角度來(lái)講,水側(cè)蒸發(fā)器提供高溫冷水,用來(lái)去除室內(nèi)的顯熱負(fù)荷;風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器提供低溫送風(fēng),用來(lái)去除室內(nèi)的潛熱負(fù)荷.通過(guò)調(diào)節(jié)兩個(gè)蒸發(fā)器內(nèi)的制冷劑流量可以起到調(diào)節(jié)機(jī)組除濕量和除熱量的作用,實(shí)現(xiàn)溫濕分控.
圖2所示為該機(jī)組應(yīng)用在不同末端系統(tǒng)中的系統(tǒng)圖,這兩個(gè)系統(tǒng)的不同之處在于使用了不同的顯熱末端,而潛熱末端都是采用獨(dú)立送風(fēng)系統(tǒng).圖2a所示的空調(diào)系統(tǒng)采用冷板輻射系統(tǒng),在水機(jī)中制冷劑與水換熱制取冷水,冷水送入輻射板與室內(nèi)空氣換熱;圖2b所示的空調(diào)系統(tǒng)采用了干盤管,在水機(jī)中制冷劑與空氣換熱,經(jīng)干盤管送入室內(nèi).
圖2 戶式溫濕分控空調(diào)系統(tǒng)圖Fig.2 Schematic diagram of residential temperature humidity independent control air-conditioning
本文利用焓差實(shí)驗(yàn)室來(lái)研究戶式溫濕分控空調(diào)機(jī)組的熱濕處理性能參數(shù)SCR,探討其對(duì)溫濕負(fù)荷的處理特性.實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)原理圖如圖3所示,測(cè)試裝置用絕熱隔墻分成室內(nèi)側(cè)和室外側(cè)兩部分,分別形成室內(nèi)、外工況條件,測(cè)試裝置的四周圍護(hù)結(jié)構(gòu)和天花板均采用隔熱處理.室內(nèi)、外側(cè)均配備有恒溫恒濕機(jī)來(lái)保證空調(diào)器實(shí)驗(yàn)所需要的測(cè)試工況.
圖3 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)原理圖Fig.3 Schematic diagram of experimental system
實(shí)驗(yàn)中所需測(cè)量物理量包括:水側(cè)蒸發(fā)器的入口水溫及出口水溫;風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器的出口空氣溫度及入口空氣溫度,包括干球溫度與濕球溫度.所使用的測(cè)試裝置及精度見(jiàn)表1.
表1 測(cè)試參數(shù)及儀器Tab.1 Parameters and instruments
壓縮機(jī)運(yùn)行頻率是調(diào)節(jié)制冷循環(huán)、改善系統(tǒng)性能和制冷劑狀態(tài)的主要因素,其變化對(duì)空調(diào)機(jī)組的正常工作及運(yùn)行效率是至關(guān)重要的;而空調(diào)機(jī)組的風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器和水側(cè)蒸發(fā)器并聯(lián),通過(guò)電子膨脹閥可以精確調(diào)節(jié)兩個(gè)蒸發(fā)器內(nèi)的制冷劑流量,從而可以對(duì)機(jī)組的制冷量和除濕量產(chǎn)生影響,所以,兩個(gè)蒸發(fā)器之間的制冷劑分配比例也是影響設(shè)備SCR的重要因素.因此取壓縮機(jī)運(yùn)行頻率與風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器的冷劑比例作為調(diào)節(jié)因素,在各調(diào)節(jié)因素變化的情況下,通過(guò)測(cè)量?jī)烧舭l(fā)器換熱工質(zhì)出口參數(shù),可以得到或者計(jì)算得到機(jī)組的運(yùn)行特性.
在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,利用恒溫恒濕機(jī)將室外側(cè)空氣參數(shù)保持在35℃,80%(濕球溫度31.9℃),水側(cè)蒸發(fā)器的水量控制在2.5m3·h-1,風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器的風(fēng)量控制在1 200m3·h-1.同時(shí)保持兩個(gè)蒸發(fā)器換熱介質(zhì)的入口參數(shù)保持不變,根據(jù)室內(nèi)空氣狀態(tài)點(diǎn)的要求,入口空氣溫度取25℃,相對(duì)濕度取60%(濕球溫度19.5℃);根據(jù)去除顯熱負(fù)荷的高溫冷源的要求,水側(cè)蒸發(fā)器入口供水溫度取22℃.壓縮機(jī)運(yùn)行頻率從20Hz變化到90Hz;風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例從0.1~0.9之間變化.
利用實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器入口和出口的空氣干球溫度和濕球溫度,以及水側(cè)蒸發(fā)器的入口和出口的供水溫度都可以很方便地測(cè)量,但是還有一些重要的參數(shù)是實(shí)驗(yàn)中不能直接測(cè)量得到的,這就需要通過(guò)計(jì)算來(lái)得到,下面為各個(gè)參數(shù)的計(jì)算方法.
水側(cè)蒸發(fā)器的總冷量(顯熱冷量):
式中:mw為水的流量,m3·h-1;Cw為水的比熱,kJ·kg-1·℃-1;tw,o為水側(cè)蒸發(fā)器出口水溫,℃;tw,i為水側(cè)蒸發(fā)器入口水溫,℃.
風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器輸出的顯熱冷量:
式中:ma為空氣的流量,m3·h-1;Cpa為空氣的定壓比熱,kJ·kg-1·℃-1;tadb,o為風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器出口風(fēng)溫,℃;tadb,i為風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器入口風(fēng)溫,℃.
風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器輸出的總冷量:
式中:ha,o為風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器出口空氣焓值,kJ·kg-1;ha,i為風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器入口空氣焓值,kJ·kg-1.
其中空氣焓值ha的計(jì)算:
式中:tawb為空氣濕球溫度,℃;dsa為空氣飽和含濕量,kg·kg-1.
空氣飽和含濕量dsa的計(jì)算如下:
圖4所示為機(jī)組輸出總冷量的變化曲線,隨著壓縮機(jī)頻率增加,戶式溫濕分控空調(diào)機(jī)組的制冷量也隨之增加,且隨著壓縮機(jī)頻率的提高,制冷量增加的幅度越來(lái)越小.當(dāng)壓縮機(jī)頻率從20Hz增加到30 Hz,總冷量有平均2.051kW的階躍;而當(dāng)壓縮機(jī)頻率從80Hz增加到90Hz時(shí),總冷量只有平均1.071 kW的階躍.可以看出隨著壓縮機(jī)頻率的升高,對(duì)制冷量的影響逐漸降低.
圖4 輸出總冷量變化曲線Fig.4 Total cooling capacity at different compressor speeds and refrigerant distribution ratios
隨著風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例的增加,制冷量先增大,后減小,當(dāng)風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例為0.3時(shí),制冷量達(dá)到最大值.這是由于室內(nèi)側(cè)由水機(jī)和風(fēng)管機(jī)兩部分組成,因此最佳的性能為二者的流量跟其制冷量比例相當(dāng)?shù)臅r(shí)候.風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器和水側(cè)蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)面積約為1:2,則當(dāng)風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例為0.3時(shí),水側(cè)蒸發(fā)器的冷劑比例為0.7,這時(shí)兩個(gè)蒸發(fā)器內(nèi)的冷劑分布較為一致,出口過(guò)熱度比較接近,不會(huì)出現(xiàn)一個(gè)蒸發(fā)器出口過(guò)熱度很大,一個(gè)蒸發(fā)器出口過(guò)熱度很小甚至沒(méi)有的情況,所以,蒸發(fā)器的面積得到了充分的利用,此時(shí)制冷量最大.當(dāng)風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器制冷劑比例高于0.3后,制冷量降低.
另外值得注意的是,在壓縮機(jī)頻率從20Hz變化到90Hz,風(fēng)側(cè)冷劑比例從0.1變化到0.9的過(guò)程中,并不是所有的點(diǎn)都有制冷量.如圖4中風(fēng)側(cè)冷劑比例為0.7,0.8,0.9這三種情況下,均有機(jī)組沒(méi)有制冷量的點(diǎn),這是由于兩側(cè)蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)能力不同造成的.高壓壓力隨頻率增加而增加,蒸發(fā)側(cè)由于蒸發(fā)面積與室外機(jī)不匹配,會(huì)導(dǎo)致蒸發(fā)壓力下降.即隨室外頻率增加,高壓升高、低壓降低、能力提高.頻率增加到一定程度,高低壓會(huì)超過(guò)系統(tǒng)允許的范圍,導(dǎo)致空調(diào)故障.
圖5表明不同壓縮機(jī)頻率與風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例組合下空調(diào)機(jī)組去除建筑顯熱負(fù)荷的能力,即空調(diào)機(jī)組輸出的顯熱冷量的變化曲線.與圖4全冷量相比較,在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速固定不變,冷劑比例增大時(shí),總冷量與顯熱冷量都是下降的趨勢(shì),但是顯然顯熱冷量下降曲線的斜率更加陡峭,這是由于機(jī)組輸出全冷量中所含潛熱冷量的增加所導(dǎo)致,如圖6所示.
圖5 顯熱冷量變化曲線Fig.5 Sensible cooling capacity at different compressor speeds and refrigerant distribution ratios
圖6 潛熱冷量變化曲線Fig.6 Latent cooling capacity at different compressor speeds and refrigerant distribution ratios
從圖6可以看出:溫濕分控空調(diào)機(jī)組并不是在任意情況下都具有除濕能力.在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速越低、風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例越小的情況下,機(jī)組可以除濕的工況點(diǎn)變少.如壓縮機(jī)頻率為20Hz時(shí),風(fēng)側(cè)冷劑比例在0.1~0.6之間運(yùn)行時(shí),機(jī)組不能除濕;風(fēng)側(cè)冷劑比例從0.7開(kāi)始,機(jī)組才有除濕能力,但是除濕能力也很低,只有140.8W的潛熱冷量.但是在壓縮機(jī)頻率達(dá)到60Hz以后,風(fēng)側(cè)冷劑比例0.2開(kāi)始機(jī)組的除濕能力就開(kāi)始顯現(xiàn).因此,壓縮機(jī)頻率增加,風(fēng)側(cè)蒸發(fā)器冷劑比例增加,都會(huì)提高除濕能力.
從圖4~6可以看出,在給定的壓機(jī)轉(zhuǎn)速下,當(dāng)變化冷劑比例時(shí),雖然全輸出冷量沒(méi)有很明顯的變化,但是在顯熱負(fù)荷和潛熱負(fù)荷的分配比上有比較明顯的變化.較大的冷劑比例會(huì)導(dǎo)致較大的去除潛熱的能力,得到較低的設(shè)備SCR值.圖7所示為根據(jù)公式(1)~(7)計(jì)算得出的設(shè)備SCR的變化曲線.在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速固定時(shí),增大風(fēng)側(cè)冷劑比例會(huì)使得設(shè)備SCR值較低,這有助于除濕.而在冷劑比例固定時(shí),壓縮機(jī)高轉(zhuǎn)速也會(huì)導(dǎo)致較低的SCR,當(dāng)機(jī)組輸出冷量越多,冷卻盤管的表面溫度越低.從圖中可以看出,在壓機(jī)轉(zhuǎn)速較高時(shí),曲線間隔遠(yuǎn),在壓機(jī)轉(zhuǎn)速較低時(shí),曲線間隔近,這表明在壓機(jī)轉(zhuǎn)速較高時(shí),再通過(guò)增加壓機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)影響設(shè)備SCR值,效果并不明顯.
由式(8)可以計(jì)算設(shè)備能效比EER,圖8所示為EER的變化曲線.可以看出隨著壓縮機(jī)頻率的變化,EER值有較大的變化.一般來(lái)說(shuō),較低的壓縮機(jī)頻率會(huì)導(dǎo)致較高的EER值,反之亦然.另外,機(jī)組能耗曲線的走勢(shì)與圖5總冷量曲線的走勢(shì)類似,都是在冷劑比例為0.3處,能效最高,越往兩邊越低.在冷劑比例0.3處,制冷劑的分配最佳,此時(shí)蒸發(fā)溫度最高,輸入功率最大,制冷量最大,但是制冷量增加的比例高于壓機(jī)輸入功率的增加,因此能效比最高.
圖7 設(shè)備SCR變化曲線Fig.7 Equipment SCRat different compressor speeds and refrigerant distribution ratios
圖8 能效比變化曲線Fig.8 Equipment EERat different compressor speeds and refrigerant distribution ratios
在給定的壓縮機(jī)頻率下,隨著風(fēng)側(cè)冷劑比例的變化EER值的變化幅度并不大.必須指出的是,降低壓縮機(jī)頻率會(huì)導(dǎo)致更高的EER值,但是由于機(jī)組運(yùn)行在更高的蒸發(fā)溫度的條件下,所以機(jī)組的輸出冷量以及其除濕能力可能不能滿足要求.
根據(jù)圖4—8所示的不同組合下所測(cè)得的總制冷能力,以及其中顯熱負(fù)荷和潛熱負(fù)荷的分配,分析討論空調(diào)機(jī)組對(duì)溫濕負(fù)荷的控制特性.
當(dāng)同時(shí)變化壓縮機(jī)頻率和風(fēng)側(cè)冷劑比例時(shí),會(huì)導(dǎo)致總制冷量的變化,但是更加重要的是在實(shí)際應(yīng)用中導(dǎo)致了機(jī)組輸出顯熱冷量和潛熱冷量比例的變化.這從圖8設(shè)備SCR的變化曲線可以體現(xiàn)出來(lái),當(dāng)設(shè)備SCR值較低時(shí),空調(diào)機(jī)組的除濕能力就增強(qiáng)了.設(shè)備SCR的變化范圍從0.6到1.0,通過(guò)調(diào)整運(yùn)行參數(shù),完全可以覆蓋房間SHR的變化范圍.
另一方面,改變冷劑比例比改變壓機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)于改變?cè)O(shè)備SCR來(lái)說(shuō),更加有效.在固定的壓機(jī)轉(zhuǎn)速下,或者說(shuō)在固定的冷量下,冷劑比例越高,設(shè)備SCR就越低,機(jī)組的除濕能力就越強(qiáng).
通過(guò)改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速和風(fēng)側(cè)冷劑比例來(lái)改變?cè)O(shè)備SCR,有很多種組合.比如,選擇設(shè)備SCR為0.8,由圖8可以看出,滿足這一要求的壓機(jī)轉(zhuǎn)速有6個(gè)選項(xiàng),對(duì)應(yīng)6組風(fēng)側(cè)冷劑比例,在圖4中可以找出它們分別對(duì)應(yīng)的總輸出冷量,繪制在圖9中.在壓縮機(jī)輸出頻率最高90Hz時(shí),輸出冷量14.3kW;壓縮機(jī)運(yùn)行在40Hz時(shí),冷量下降到7.1kW,制冷能力下降了50%;而壓縮機(jī)在20,30Hz的運(yùn)行工況下,不存在SCR為0.8的情況.
圖9 設(shè)備SCR為0.8時(shí)的總冷量Fig.9 Total cooling capacity,SCR=0.8
為了同時(shí)處理相應(yīng)的顯熱及潛熱負(fù)荷,制冷量與設(shè)備SCR必須同時(shí)達(dá)到要求.很明顯,如果在指定的參數(shù)組合下不能滿足要求的總制冷量,那么即使設(shè)備SCR達(dá)到要求,也不能實(shí)現(xiàn)要求的室內(nèi)環(huán)境控制.
此外,假設(shè)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)要求的總制冷量與設(shè)備SCR,也會(huì)受到機(jī)組能效比的限制.4.2節(jié)中提到設(shè)備SCR為0.8的6個(gè)運(yùn)行點(diǎn),在圖8中可以找到對(duì)應(yīng)的能效比EER,如圖10所示.能效比EER從3.05變化到5.2,有41.3%的增長(zhǎng).很明顯,同時(shí)在合適的制冷量和合適的SCR下,能效比越高意味著越節(jié)能.
圖10 設(shè)備SCR為0.8時(shí)的EERFig.10 Equipment EER,SCR=0.8
因此理論上,可以有很多種組合,來(lái)實(shí)現(xiàn)指定的設(shè)備SCR,但是有兩個(gè)參數(shù)可以限制組合的個(gè)數(shù).第一個(gè)限制是必須達(dá)到要求的機(jī)組總冷量,第二個(gè)限制為能效比最低,這實(shí)際上大大縮小了組合的數(shù)目.
本文通過(guò)對(duì)戶式溫濕分控空調(diào)機(jī)組在不同壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速和風(fēng)側(cè)冷劑比例組合下,進(jìn)行設(shè)備SCR以及EER的實(shí)驗(yàn)研究,得到以下結(jié)論:
(1)改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速以及冷劑的比例,除了會(huì)導(dǎo)致總制冷量的變化,更重要的是改變了機(jī)組顯熱冷量與潛熱冷量的比例,這對(duì)于溫濕分控的實(shí)現(xiàn)非常重要;
(2)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速以及冷劑的比例的變化范圍內(nèi),設(shè)備SCR的變化范圍為0.6~1.0,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)空調(diào)機(jī)組的變化范圍,可以與房間SHR值更好地匹配,因此通過(guò)改變壓機(jī)和風(fēng)側(cè)冷劑比例的運(yùn)行策略,可以更好地來(lái)控制室內(nèi)熱環(huán)境;
(3)設(shè)備SCR的調(diào)控受到機(jī)組總冷量與能效比的限制.在實(shí)現(xiàn)設(shè)備SCR及總制冷量的前提下,盡量使得EER值最高.
[1] 劉曉華,江億,張濤,等.溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)[M].2版,北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2013.LIU Xiaohua,JIANG Yi,ZHANG Tao,et al.Temperature and humidity independent control of air-conditioning systems[M].2nd ed.Beijing:China Architecture &Building Press,2013.
[2] ASHRAE.ASHRAE handbook:HVAC systems and equipment[S].[S.l.]:ASHRAE,2000.
[3] ASHRAE.ANSI/ASHRAE Standard 62-2001 Ventilation for acceptable indoor air quality[S].[S.l.]:ASHRAE,2001.
[4] Amrane K,Hourahan G C,Potts G.Latent performance of unitary equipment[J].ASHRAE Journal,2003,45(1):28.
[5] Lstiburek J.Residential ventilation and latent loads [J].ASHRAE Journal,2002,44(4):18.
[6] ShireyⅢ D B.Demonstration of efficient humidity control techniques at an art museum [J].ASHRAE Transactions,1993,99(1):694.
[7] Hourahan G C.How to properly size unitary equipment[J].ASHRAE Journal,2004,46(4):42.
[8] Andrade M A,Bullard C W.Modulating blower and compressor capacities for efficient comfort control [J].ASHRAE Transactions,2002,108(1):631.
[9] LI Zheng, CHEN Wu, DENG Shiming,et al.The characteristics of space cooling load and indoor humidity control for residences in the subtropics[J].Building and Environment,2006,41(9):1137.
[10] Kumar K M.Design study of temperature and humidity control in enclosed spaces [D].Melbourne:Florida Institute of Technology,1997.
[11] 韓星.熱濕分控戶式空調(diào)機(jī)組優(yōu)化組合及其節(jié)能性分析[D].上海:同濟(jì)大學(xué),2009.HAN Xing.Study on the temperature humidity independent control air-conditioning system for residential use [D].Shanghai:Tongji University,2009.