趙玲玲,王輝濤,秦進(jìn),葛眾,韓金蓉
(1.昆明理工大學(xué) 冶金與能源工程學(xué)院,昆明 650093;2.云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,昆明 650228);3.清華大學(xué) 熱科學(xué)與動(dòng)力工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100084
近年來(lái),中國(guó)各地的酒店客房、多功能廳、餐廳、影劇院及商場(chǎng)等功能性房間加設(shè)中央空調(diào)系統(tǒng),以保證房間溫度、濕度、新風(fēng)量等參數(shù)達(dá)到室內(nèi)設(shè)計(jì)要求。相對(duì)濕度是影響人體舒適性的一個(gè)重要設(shè)計(jì)參數(shù),主要影響人體皮膚表面的蒸發(fā)散熱[1],尤其在冬季,當(dāng)室內(nèi)相對(duì)濕度太低時(shí),一方面會(huì)使人體的皮膚因缺少水分而變得粗糙甚至開(kāi)裂,降低人體對(duì)疾病的免疫力[2];另一方面使人體產(chǎn)生靜電,靜電可能引起人體心率異常,誘發(fā)早搏[3],也可能使血液中的堿性升高,影響人的機(jī)體生理平衡[4],還可能引起腦神經(jīng)細(xì)胞電流傳導(dǎo)異常,影響人的中樞神經(jīng),使人感到疲勞、煩躁等。當(dāng)室內(nèi)濕度太高時(shí),會(huì)影響人體舒適感以及為室內(nèi)環(huán)境中的細(xì)菌、霉菌及其他微生物提供了生長(zhǎng)繁殖條件,加劇室內(nèi)微生物污染,導(dǎo)致人體容易患呼吸道或消化道疾病[5]。冬季室內(nèi)相對(duì)濕度若能在不加濕的情況下達(dá)到設(shè)計(jì)要求,一方面能降低設(shè)備造價(jià),另一方面能節(jié)省運(yùn)行維護(hù)成本,對(duì)空調(diào)系統(tǒng)具有較大益處。
學(xué)者們對(duì)空調(diào)系統(tǒng)加濕特性做了大量研究,劉乃玲等[6]用實(shí)驗(yàn)法研究了風(fēng)機(jī)盤管加濕膜空調(diào)系統(tǒng)對(duì)房間溫濕度的影響規(guī)律及該系統(tǒng)對(duì)室內(nèi)溫濕度的改善程度;徐宏慶等[7]根據(jù)風(fēng)機(jī)盤管熱濕交換機(jī)理,對(duì)空調(diào)變工況運(yùn)行時(shí)房間的含濕特性進(jìn)行了分析;Ghazikhani等[8]選取特定房間研究了通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)中等焓加濕和等溫加濕過(guò)程中的能量消耗量和有效能損失;Sobrinho等[9]采用實(shí)驗(yàn)的方法量化研究了相對(duì)濕度對(duì)空調(diào)系統(tǒng)性能系數(shù)(COP)的影響;Shailendra等[10]針對(duì)炎熱干燥地區(qū)蒸汽蒸發(fā)-壓縮的組合式空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行了熱力學(xué)及舒適性分析;Zhang等[11]研究了冬季太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的熱濕交換系統(tǒng)對(duì)室內(nèi)溫度及濕度的影響機(jī)理。通過(guò)查閱文獻(xiàn)可知,目前尚缺乏針對(duì)中國(guó)各氣候區(qū)冬季空調(diào)系統(tǒng)不加濕對(duì)室內(nèi)含濕量及相對(duì)濕度影響方面的研究。
中國(guó)的氣候多樣化,按氣候不同將中國(guó)分為嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)、夏熱冬暖地區(qū)以及溫和地區(qū),各氣候區(qū)室外環(huán)境各不相同,設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)空調(diào)時(shí),應(yīng)該充分考慮當(dāng)?shù)貧夂騾^(qū)的特殊性,分析空調(diào)系統(tǒng)的熱濕性,爭(zhēng)取在滿足設(shè)計(jì)要求的條件下,盡量簡(jiǎn)化空調(diào)系統(tǒng),降低系統(tǒng)造價(jià)。本文基于房間內(nèi)濕空氣含濕量質(zhì)量守恒方程分析空調(diào)房間內(nèi)含濕特性,并對(duì)中國(guó)不同地區(qū)功能房間冬季空調(diào)系統(tǒng)不加濕的條件進(jìn)行探討。
取空調(diào)系統(tǒng)及房間為控制體,如圖1所示。
圖1 全新風(fēng)(一次回風(fēng))空調(diào)系統(tǒng)Fig.1 Fresh air (return air) air-conditioning system
以空調(diào)房間為開(kāi)式系統(tǒng)進(jìn)行濕量質(zhì)量守恒分析,忽略房間圍護(hù)結(jié)構(gòu)表面?zhèn)鳚駮r(shí)
(1)
(2)
導(dǎo)出室內(nèi)含濕量的計(jì)算式為
(3)
1)空調(diào)房間內(nèi)濕負(fù)荷[12]
G=Gr+Gs+Gz
(4)
其中:
Gr=nβg
(5)
Gs=3.33n·β×10-6
(6)
Gz=0.278Fτ·gz×10-3
(7)
式(4~7)中:Gr為室內(nèi)人員散濕量,kg·s-1;Gs為食物散濕量,kg·s-1,一般除餐廳外,其余房間的Gs=0[12];Gz為敞開(kāi)水表面蒸發(fā)量,kg·s-1,對(duì)于敞開(kāi)水表面積較大的房間(游泳池)需要計(jì)算敞開(kāi)水表面蒸發(fā)量,其余房間Gz=0;g為室內(nèi)單個(gè)人員的散濕量,kg·s-1;β為群集系數(shù),取值見(jiàn)表1[12];n為室內(nèi)總?cè)藬?shù);Fτ為蒸發(fā)表面積,m2,3星級(jí)及以下酒店餐廳中Fτ=2.5,4星級(jí)及以上酒店餐廳中Fτ=4[12];gz為水面的單位蒸發(fā)量,kg·m-2·h-1。
表1 空調(diào)建筑物內(nèi)的群集系數(shù)Table 1 The cluster coefficient in air conditioning buildings
2)新風(fēng)、排風(fēng)量
(8)
式中:ρg為新風(fēng)空氣密度,kg·m-3;Vmin為最小新風(fēng)量,m3·h-1·人-1。
3)空調(diào)房間內(nèi)總空氣質(zhì)量
MN=AN·h·ρN
(9)
式中:AN為房間的面積,m2;h為房間的高度,m;ρN為室內(nèi)空氣的密度,kg·m-3,計(jì)算式為[13]
(10)
式中:Pbq為干球溫度下水蒸汽的飽和壓力,Pa;B為當(dāng)?shù)卮髿鈮?,Pa;T為房間內(nèi)設(shè)計(jì)溫度,℃。得出非餐廳類房間的含濕量的函數(shù)表達(dá)式為
(11-1)
餐廳內(nèi)的含濕量函數(shù)表達(dá)式為
(11-2)
式中:PF為室內(nèi)人員密度,人·m-2;α為新風(fēng)空氣密度與室內(nèi)空氣密度之比;g′=g+3.3×10-6;當(dāng)室內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)計(jì)溫度且室內(nèi)參數(shù)趨于穩(wěn)定時(shí),非餐廳類房間含濕量為
(12-1)
餐廳類房間含濕量為
(12-2)
由式(12)可知,對(duì)不加濕的空調(diào)房間,影響冬季室內(nèi)含濕量的因素有新風(fēng)含濕量、新風(fēng)空氣密度、群集系數(shù)、新風(fēng)量、室內(nèi)單個(gè)人員散濕量;新風(fēng)含濕量、群集系數(shù)及室內(nèi)單個(gè)人員散濕量越大,穩(wěn)定時(shí)含濕量越大;新風(fēng)空氣密度及新風(fēng)量越小,穩(wěn)定時(shí)含濕量越大;而影響含濕量增加速度的因素有初始時(shí)刻含濕量、新風(fēng)含濕量、群集系數(shù)、單個(gè)人員的散濕量、室內(nèi)外空氣密度、新風(fēng)量、室內(nèi)人員密度以及房間高度;新風(fēng)含濕量、群集系數(shù)、人員密度、室內(nèi)單個(gè)人員散濕量及新風(fēng)與室內(nèi)空氣密度比越大,含濕量增長(zhǎng)越快;初始時(shí)刻含濕量越小,房間高度越低,含濕量增長(zhǎng)越快。
房間濕空氣相對(duì)濕度的計(jì)算為
(13)
用Clapeyron方程[14]計(jì)算濕空氣的飽和蒸汽壓力與溫度的關(guān)系。
(14)
式中:tc=647.35 K,Pc=22 103 000 Pa。
根據(jù)規(guī)范要求的冬季空調(diào)房間室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)范圍:30%≤φN≤60%,以設(shè)計(jì)范圍的中點(diǎn)45%為設(shè)計(jì)相對(duì)濕度,即可得到不加濕時(shí)若要達(dá)到室內(nèi)設(shè)計(jì)要求,室內(nèi)相對(duì)濕度需要滿足的條件。
|φN-φ0|≤15%
(15)
式中:φ0為室內(nèi)設(shè)計(jì)相對(duì)濕度。
故可得非餐廳類房間相對(duì)濕度要滿足的條件為
15%
(16a)
餐廳類房間相對(duì)濕度要滿足的條件為:
15%
(16b)
由此可見(jiàn),若不加濕室內(nèi)相對(duì)濕度滿足條件(16),則空調(diào)系統(tǒng)可以不加濕便能滿足設(shè)計(jì)要求,反之,若不滿足該條件,則空調(diào)系統(tǒng)必須加濕方能滿足設(shè)計(jì)要求。
通過(guò)對(duì)各建筑熱工設(shè)計(jì)分區(qū)的地域特點(diǎn)進(jìn)行分析,嚴(yán)寒地區(qū)選取哈爾濱市和烏魯木齊市兩個(gè)代表城市,寒冷地區(qū)選取北京市為代表城市,夏熱冬冷地區(qū)選取武漢市為代表城市,夏熱冬暖地區(qū)選取廣州市為代表城市,溫和地區(qū)選取昆明市為代表城市以研究冬季不加濕對(duì)室內(nèi)參數(shù)的影響。按《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50736—2012),查得不同氣候區(qū)代表城市的空調(diào)設(shè)計(jì)室外空氣計(jì)算參數(shù)。
假定房間初始含濕量與新風(fēng)含濕量相等,在式(16)的基礎(chǔ)上分別選取影劇院、商場(chǎng)、辦公室、餐廳(宴會(huì)廳)酒店客房及多功能廳等典型的功能性空調(diào)房間分析空調(diào)系統(tǒng)冬季不加濕時(shí)室內(nèi)含濕特性。不同功能性房間的設(shè)計(jì)參數(shù)不同,各空調(diào)房間室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2[15]。
表2 各房間室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)表Table 2 The design parameters of rooms
圖2~圖7是根據(jù)式(11)計(jì)算所得各氣候區(qū)典型房間的含濕量隨時(shí)間的變化曲線。
圖2 影劇院室內(nèi)含濕量隨時(shí)間的變化曲線Fig.2 The upward curves of moisture content in theater
如圖2,當(dāng)時(shí)間達(dá)到4 500 s時(shí),影劇院內(nèi)空氣參數(shù)基本趨于穩(wěn)定狀態(tài),雖然影劇院人員密度大,但因建筑高度高,最小新風(fēng)量大,故含濕量隨時(shí)間變化速度慢,曲線比較平緩,穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)室內(nèi)含濕量較小。
圖3 商場(chǎng)內(nèi)含濕量隨時(shí)間的變化曲線Fig.3 The upward curves of moisture content in mall
如圖3,當(dāng)時(shí)間達(dá)到4 000 s時(shí),商場(chǎng)內(nèi)空氣參數(shù)基本趨于穩(wěn)定。商場(chǎng)的人員密度大,新風(fēng)量小,故含濕量隨著時(shí)間的增加速度較快,商場(chǎng)內(nèi)空氣參數(shù)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)含濕量較大。
圖4 辦公室內(nèi)含濕量隨時(shí)間的變化曲線Fig.4 The upward curves of moisture content in office
如圖4,當(dāng)時(shí)間達(dá)到4 400 s時(shí),商場(chǎng)內(nèi)空氣參數(shù)基本趨于穩(wěn)定。辦公室的人員密度小,新風(fēng)量大,故含濕量隨著時(shí)間上升速度較慢,商場(chǎng)內(nèi)空氣參數(shù)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)含濕量較小。
圖5 不同星級(jí)酒店客房含濕量隨時(shí)間變化曲線Fig.5 The upward curves of moisture content in rooms of hotel
如圖5,當(dāng)時(shí)間達(dá)到5 000 s時(shí),酒店客房?jī)?nèi)空氣參數(shù)基本趨于穩(wěn)定。酒店客房?jī)?nèi)人員密度小,人員散濕量小,故含濕量隨著時(shí)間變化速度慢,曲線比較平緩;與四星級(jí)及以上酒店客房相比,三星級(jí)及以下酒店客房新風(fēng)量小,故三星級(jí)及以下酒店客房的室內(nèi)含濕量增長(zhǎng)速度更快,達(dá)到穩(wěn)定時(shí)室內(nèi)含濕量也更大。
圖6 不同星級(jí)多功能廳內(nèi)含濕量隨時(shí)間變化曲線Fig.6 The upward curves of moisture content in the multi-purpose halls of hotel
如圖6,當(dāng)時(shí)間達(dá)到3 800 s時(shí),酒店多功能廳內(nèi)空氣參數(shù)基本趨于穩(wěn)定。多功能廳內(nèi)人員密度及人員散濕量較大,房間高度低,故含濕量增長(zhǎng)速度較快;與四星級(jí)及以上酒店多功能廳相比,三星級(jí)及以下酒店多功能廳新風(fēng)量較小,故三星級(jí)及以下酒店多功能廳內(nèi)含濕量增長(zhǎng)速度更快,穩(wěn)定時(shí)含濕量更大。
圖7 不同星級(jí)餐廳(宴會(huì)廳)內(nèi)含濕量隨時(shí)間變化曲線Fig.7 The upward curves of moisture content in restaurant
如圖7,當(dāng)時(shí)間達(dá)到2 500 s時(shí),餐廳(宴會(huì)廳)內(nèi)空氣參數(shù)基本趨于穩(wěn)定。一般的餐廳(宴會(huì)廳)都需要配備中西餐,餐廳濕負(fù)荷包括人員散濕量和食物散濕量,餐廳內(nèi)人員密度較大,房間高度較低,故含濕量隨著時(shí)間的增加速度較快;與四星級(jí)及以上餐廳相比,三星級(jí)及以下餐廳新風(fēng)量較小,故三星級(jí)及以下餐廳內(nèi)含濕量增長(zhǎng)速度更快,穩(wěn)定時(shí)含濕量更大。
對(duì)大多數(shù)功能房間來(lái)說(shuō),當(dāng)室內(nèi)空氣相對(duì)濕度為30%≤φ≤60%時(shí)滿足設(shè)計(jì)要求,本文將相對(duì)濕度φ<30%看作“干燥”,將相對(duì)濕度為φ>60%看作“濕潤(rùn)”。根據(jù)此界定,在冬季空調(diào)不加濕情況下,主要?dú)夂騾^(qū)各房間空調(diào)系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)的相對(duì)濕度計(jì)算及評(píng)價(jià)情況見(jiàn)表3及表4。
表3 各氣候區(qū)影劇院及商場(chǎng)內(nèi)相對(duì)濕度及評(píng)價(jià)表Table 3 The relative humidity and evaluation table of mall and theater all around our country
續(xù)表3
表4 各氣候區(qū)酒店客房、多功能廳及餐廳內(nèi)相對(duì)濕度及評(píng)價(jià)表Table 4 The relative humidity and evaluation of bedrooms and multi-purpose halls of hotels and restaurants all around our country
由表3、表4可知,在廣州市設(shè)計(jì)影劇院空調(diào)系統(tǒng)時(shí),不加濕即可滿足設(shè)計(jì)要求;中國(guó)各地區(qū)的商場(chǎng)空調(diào)系統(tǒng)冬季室內(nèi)濕度不加濕便可滿足設(shè)計(jì)要求;在武漢市、廣州市、昆明市不加濕時(shí)冬季商場(chǎng)相對(duì)濕度已超過(guò)設(shè)計(jì)范圍,需要采取適當(dāng)?shù)某凉翊胧┓侥苓_(dá)到設(shè)計(jì)要求;在廣州市及昆明市設(shè)計(jì)辦公室及三星級(jí)及以下酒店客房以及在廣州市設(shè)計(jì)四星級(jí)及以上酒店客房空調(diào)系統(tǒng)時(shí),不加濕即可滿足設(shè)計(jì)要求,在武漢市、廣州市、昆明市設(shè)計(jì)三星級(jí)及以下酒店多功能廳及餐廳空調(diào)系統(tǒng)時(shí),在廣州市及昆明市設(shè)計(jì)四星級(jí)及以上酒店多功能廳空調(diào)系統(tǒng)時(shí)不加濕即可滿足設(shè)計(jì)要求,除此之外的影劇院、辦公室、酒店客房及多功能廳以及餐廳空調(diào)系統(tǒng)冬季均需要加濕方能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
基于房間內(nèi)濕空氣含濕量質(zhì)量守恒方程分析空調(diào)房間內(nèi)含濕特性,并對(duì)中國(guó)不同地區(qū)功能房間冬季空調(diào)系統(tǒng)不加濕的條件進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:
1)中國(guó)各氣候區(qū)的商場(chǎng)、以武漢為代表的夏熱冬冷地區(qū)的餐廳及三星級(jí)及以下酒店多功能廳,以廣州為代表的夏熱冬暖地區(qū)的影劇院、辦公室、酒店客房、酒店多功能廳及餐廳(宴會(huì)廳)以及以昆明市為代表的溫和地區(qū)的辦公室、三星級(jí)及以下酒店客房、多功能廳及餐廳(宴會(huì)廳)的空調(diào)系統(tǒng)不加濕時(shí)冬季室內(nèi)相對(duì)濕度便能滿足設(shè)計(jì)要求。
2)以武漢市為代表的夏熱冬冷地區(qū)、以廣州市為代表的夏熱冬暖地區(qū)、以昆明市為代表溫和地區(qū)商場(chǎng)空調(diào)系統(tǒng)在冬季不加濕時(shí)室內(nèi)相對(duì)濕度已超過(guò)設(shè)計(jì)范圍,尚需采用適當(dāng)?shù)某凉翊胧┓侥苓_(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3)以哈爾濱市和烏魯木齊市為代表的嚴(yán)寒地區(qū)、以北京市為代表的寒冷地區(qū)的影劇院、辦公室、酒店客房、酒店多功能廳及餐廳(宴會(huì)廳),以武漢市為代表的夏熱冬冷地區(qū)的影劇院、辦公室、酒店客房、四星級(jí)及以上酒店多功能廳,以及以昆明市為代表的溫和地區(qū)的影劇院、四星級(jí)及以上酒店客房等房間的空調(diào)系統(tǒng)需要設(shè)置加濕措施以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
參考文獻(xiàn):
[1] 袁萌,王彥淞.室內(nèi)空氣溫濕度對(duì)人體熱舒適性影響的實(shí)驗(yàn)研究[J].建筑節(jié)能,2014(8):17-20.
YUAN M,WANG Y S.Experimental research on impact of indoor air temperature and humidity on Human thermal comfort[J].Building Energy Efficiency,2014(8): 17-20.(in Chinese)
[2] 徐昆侖.低濕對(duì)人體舒適感影響的實(shí)驗(yàn)研究[D] .重慶:重慶大學(xué),2016:17-19.
XU K L.Effect of low air humidity on human comfort sensation[D].Chongqing:Chongqing University,2016:17-19.(in Chinese)
[3] 李金梅,朱鳴,李強(qiáng),等.環(huán)境溫濕度對(duì)人體靜電電位影響的實(shí)驗(yàn)研究[J].消防科學(xué)與技術(shù),2014(12):1370-1373.
LI J M,ZHU M,LI Q,et al.Experimental study on human body electrostatic potential effect by environmental temperature and humidity[J].Fire Science and Technology,2014(12):1370-1373.(in Chinese)
[4] 任召峰.靜電危害及防護(hù)[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2010,33(21):203-206.
REN Z F.Damage and prevention of static electricity [J].Modern Electronics Technique,2010,33(21):203-206.(in Chinese)
[5] 嚴(yán)漢彬,丁力行.控制空調(diào)系統(tǒng)微生物污染的溫濕度條件分析[J].制冷與空調(diào),2011,11(2):14-17.
YAN H B,DING L X.Analysis of conditions of temperature and humidity to control microbial contaminant in air-conditioning system [J].Refrigeration and Air-Conditioning,2011,11(2):14-17.(in Chinese)
[6] 劉乃玲,蔡芳芳,呂金全.風(fēng)機(jī)盤管濕膜加濕器對(duì)房間溫濕度影響的實(shí)驗(yàn)研究[J].山東建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2012,27(2):147-151.
LIU N L, CAI F F, LV J Q. Experimental re search on the influence of room temperature and relative humidity by fan coil unit with wet film humidifier[J]. Journal of Shandong Jianzhu University, 2012, 27(2):147-151.(in Chinese)
[7] 宋陽(yáng)光,吳志湘,王謙.傳統(tǒng)常用空調(diào)系統(tǒng)冬季新風(fēng)處理的分析與研究[J].發(fā)電與空調(diào),2015(3):40-43.
SONG Y G,WU Z X,WANG Q.Fresh air processed analysis and studies for common air condition system [J]. Refrigeration Air Conditioning & Electric Power Machinery,2015(3):40-43.(in Chinese)
[8] GHAZIKHANI M, KHAZAEE I,VAHIDIFAR S. Energy analysis of two humidification process methods in air-conditioning systems[J].Energy and Buildings,2016,124:129-140.
[9] SOBRINHO P M,TUNA C E.Experimental research on the influence of the air humidity conditions in an air conditioning system[J].Experimental Thermal and Fluid Science,2013,49:152-159.
[10] CHAUHANS S,RAJPUT S P S. Thermodynamic analysis of the evaporative-vapor compression based combined air conditioning system for hot and dry climatic conditions [J].Journal of Building Engineering,2015(4):200-208.
[11] ZHANG J Y, GE T S, DAI Y J,et al.Experimental investigation on solar powered desiccant coated heat exchanger humidification air conditioning system in winter, Energy[S]. 2017, ISSN 0360-5442,
[12] 陸耀慶.實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].2版.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008:1547-1548.
LU Y Q.Practical heating air conditioning design manual [M].2ed edition. Beijing:China Architecture & Building Press,2008:1547-1548.(in Chinese)
[13] PICARD A, DAVIS R S, GLlSER M, et al. Revised formula for the density of moist air (CIPM-2007)[J]. Metrologia, 2008, 45(2):149.
[14] 章霆芳,章伯其.濕空氣飽和水蒸氣壓力與溫度關(guān)系式的改進(jìn)與應(yīng)用[J].發(fā)電與空調(diào),2005,26(4):43-45.
ZHANG T F,ZHANG B Q.Improvement and application of the relationship between the water vapor saturation pressure and temperature of the moist air[J].Refrigeration Air Conditioning & Electric Power Machinery,2005,26(4):43-45.(in Chinese)
[15] 中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部. 民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范:GB 50736—2012 [S]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2012:6-13.
Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People Republic. Design code for heating ventilation and air conditioning of civil buildings:GB 50736-2012[S]. Beijing:China Architecture & Building Press,2012:6-13.(in Chinese)