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        溫室效應(yīng)及第四代制冷工質(zhì)

        2017-12-21 01:42:33馬一太王派李敏霞王飛波孟祥瑞
        制冷技術(shù) 2017年5期
        關(guān)鍵詞:溫室效應(yīng)臭氧層蒙特利爾

        馬一太,王派,李敏霞,王飛波,孟祥瑞

        (中低溫熱能高效利用教育部重點實驗室,天津大學熱能研究所,天津300072)

        溫室效應(yīng)及第四代制冷工質(zhì)

        馬一太,王派,李敏霞*,王飛波,孟祥瑞

        (中低溫熱能高效利用教育部重點實驗室,天津大學熱能研究所,天津300072)

        《蒙特利爾議定書》簽訂后,隨著CFCs的停止生產(chǎn),其在大氣中的含量緩慢降低,但臭氧層的恢復,還需要一段時間。部分可以使用的HCFCs和作為CFCs替代物的HFCs濃度的上升加劇了溫室效應(yīng)。本文介紹了全球變暖潛能(Global Warming Potential,GWP)的計算方法,分子結(jié)構(gòu)和分子壽命是影響工質(zhì)GWP的2個因素。新合成的制冷劑對地球生態(tài)的長期影響難以預(yù)料,從對環(huán)境的長期安全來看,第四代工質(zhì)應(yīng)回歸自然工質(zhì)。

        溫室效應(yīng);GWP(全球變暖潛能);工質(zhì)替代;自然工質(zhì)

        0 引言

        在門捷列夫周期表的鹵族元素中,氟、氯等是自然界中最活潑的非金屬元素,一般它與最活潑的金屬元素形成極其穩(wěn)定的化合物,如NaF、KCl、NaCl、CaF2等。雖然動植物內(nèi)含有少量鹵族元素,自然界幾乎沒有任何含鹵素的有機物氣態(tài)物質(zhì)。1930年以后,人類合成出氯氟碳(CFCs)、溴氟碳(哈龍)化合物,因其穩(wěn)定、無毒、不燃、安全等原因,大量用于工業(yè)和生活中,作為制冷劑、滅火劑、噴霧劑、發(fā)泡劑等。由于這類物質(zhì)在自然界中不易降解,其在大氣中逐步積累,引發(fā)了嚴重的環(huán)境問題。

        第1個引起人們重視的環(huán)境問題是臭氧層的破壞。氯氟碳(CFCs)、溴氟碳(哈龍)兩類化合物中的氯原子或溴原子與大氣上空平流層的臭氧發(fā)生反應(yīng),消耗臭氧。一個氯自由基Cl—能夠消耗10萬個臭氧O3分子[1]。為減輕臭氧層破壞現(xiàn)象,國際上不斷做出了努力。1977年,聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署開始調(diào)查氟氯烴問題[2]。為緩解臭氧層破壞現(xiàn)象,1985年簽署《保護臭氧維也納公約》,采取措施保護臭氧層免受人類活動破壞[3]。1987年簽署《蒙特利爾議定書》,逐步削減并停止生產(chǎn)嚴重破壞臭氧層的CFCs和哈龍[4],并與1990年、1992年、1995年、1997年和1999年不斷調(diào)整和修正,擴大范圍,加快CFCs和哈龍?zhí)蕴瓡r間[5]。從1996年到 2006年,發(fā)達國家和發(fā)展中國家逐步停止了CFCs和哈龍的生產(chǎn)。2007年《蒙特利爾議定書》第19次成員國會議上,通過了發(fā)達國家和發(fā)展中國家分別在2020年和2030年停止生產(chǎn)使用HCFCs的規(guī)定[6]。圖1給出了部分CFCs和HCFCs在大氣中的濃度變化。隨著相關(guān)條例的執(zhí)行,CFCs在大氣中的含量緩慢下降,但要臭氧層恢復到幾十年前的水平,可能還要幾十年。

        圖1 部分CFCs和HCFCs在大氣中的濃度變化[7]

        第2個引起人們注意的環(huán)境問題是氣候變暖。隨著全球平均氣溫持續(xù)上升,聯(lián)合國IPCC在1990、1995、2001、2007年和2014年分別發(fā)表了氣候變化報告,全球性的氣候變暖已經(jīng)非常明顯,人類對氣候系統(tǒng)的影響是不斷增長的,如果不加以遏制,氣候變化造成不可逆轉(zhuǎn)后果的可能性將增加[8]。除去因人們大量燃燒化石燃料而過多排放的CO2之外,還有許多人工合成的化合物也是溫室氣體,對地球溫度的上升起到重要作用。

        為緩解氣候變暖現(xiàn)象,國際社會做出了不斷的努力。1992年,聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會簽署《聯(lián)合國氣候變化框架公約(UNFCCC)》[9],最終目標是“把大氣中的溫室氣體濃度穩(wěn)定在對氣候系統(tǒng)不進行危險的人為干涉水平上”。1997年在京都召開COP3,簽署《京都議定書》,對2012年前主要發(fā)達國家減排溫室氣體的種類、減排時間表和額度進行了具體規(guī)定[10]。

        制冷劑的泄漏對臭氧層破壞、溫室效應(yīng)起到了推波助瀾的[11]作用。人們認為制冷技術(shù)已經(jīng)歷了3代制冷劑,第一代是1930年以前的原生代,以NH3和CO2等自然工質(zhì)為主;第二代是含氯的合成制冷劑,即CFCs(CFC-11、CFC-12、CFC-114等)和HCFCs(HCFC-22、HCFC-142b等),因其會引起臭氧層破壞而停止生產(chǎn)或即將停止生產(chǎn);第三代是含氫和氟的合成制冷劑即HFCs(HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-143a等及其混合物R407C、R410A等),第三代制冷劑解決了臭氧層破壞問題,在當時被稱為“環(huán)保工質(zhì)”、“綠色工質(zhì)”或“無氟工質(zhì)”等,被稱之為中長期替代物。隨著生產(chǎn)量的增加,這些工質(zhì)會帶來強烈的溫室效應(yīng),為此,人們開始研發(fā)第四代制冷工質(zhì),即“零ODP(Ozone Depletion Potential),低GWP”工質(zhì)。

        1 制冷劑對全球變暖的影響

        溫室效應(yīng)使地球表面的溫度上升,引起全球性氣候反常,氟利昂等制冷劑的使用對此有著重要的影響[12]。1990年以后,受到限控的CFCs含量顯著減小,但那些還可以使用的HCFCs和作為CFCs替代工質(zhì)的 HFCs在大氣中的濃度在急劇上升。圖 2給出了部分CFCs、HCFCs和HFCs生產(chǎn)量隨時間的變化情況。還可以使用的HCFCs和HFCs,雖然對臭氧層破壞輕微或無破壞,但都有強烈的溫室效應(yīng)。

        圖2 部分HFCs、CFCs和HCFCs生產(chǎn)量隨時間變化情況[13]

        含氟氣體也是主要溫室氣體,特別是全氟或以氟為主的碳化合物。例如,全氟化碳PFCs,即CF4(PFC-14)和C2F6(PFC-116),非常穩(wěn)定不易降解,在大氣中有很長的壽命,能在大氣中存在數(shù)百或數(shù)千年,其在大氣中逐漸積累導致濃度不斷上升,也會引起強烈的溫室效應(yīng)。還有“自然雜交”高GWP化合物,如三氟甲基五氟化硫(SF5CF3),這種氣體可能是 PFCs與 SF6分解產(chǎn)物的自然合成的結(jié)果,其大氣豐度從1960年代的0值到1999年的0.12 ppt[14]。以相對于CO2的 20年、100年和500年時間長度(年)計算得出的SF5CF3的GWP分別是13,200、17,700和21,200[14]。

        在評價制冷劑溫室效應(yīng)數(shù)量方面,發(fā)展出直接全球變暖潛能值GWP方法和總當量變暖影響TEWI(Total Equivalent Warming Impact)方法。前者計算工質(zhì)泄露產(chǎn)生的直接溫室效應(yīng),經(jīng)常被使用;后者計算因工質(zhì)泄漏產(chǎn)生的直接溫室效應(yīng)和因設(shè)備用能產(chǎn)生的間接溫室效應(yīng)之和。如果解決了系統(tǒng)的泄漏問題和工質(zhì)的循環(huán)再利用問題,也就大大地降低了工質(zhì)的直接溫室效應(yīng);如果提高系統(tǒng)運行效率,降低能耗,也就降低了工質(zhì)的間接溫室效應(yīng)[15]。

        2 對GWP的介紹

        制冷劑的GWP值的推算方法,是大氣環(huán)境或地球物理界研究的內(nèi)容,大多數(shù)人不熟悉,往往是從有關(guān)資料上查到,也很少去刨根問底。一般來說,影響GWP值的因素有如下2個。

        1)物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)。分子中原子數(shù)越多,對紅外線的吸收率越大,溫室效應(yīng)越大。對自然界廣泛存在的單原子和雙原子氣體,GWP值為0,3原子氣體的GWP值稍大,3原子以上氣體的GWP普遍較大。例如:氦氣、氧氣、氫氣及一氧化碳的GWP值為0,N2O的GWP值為296,SF5CF3的GWP值為17,700。

        2)分子在自然界的壽命。氣體分子會由于與氧氣起反應(yīng)、被水等物質(zhì)吸收、在太陽光的作用下分解等轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌镔|(zhì)。不易分解的具有溫室效應(yīng)的分子,隨著其濃度在大氣中的不斷升高,會對環(huán)境造成較大的影響。

        對于分子壽命的確定,無法采用跟蹤分子的辦法觀察它在多長時間會“死去”,而是采用計算或?qū)嶒灧椒?,主要為如?種方法。

        1)對于在自然本來沒有的物質(zhì),如R11、R12制冷劑,可以通過估算逐年排放到大氣中的總量和實際測量在大氣中的含量之差,確定有多少制冷劑消失了,來計算其壽命。這必須是針對已經(jīng)使用并且數(shù)量很大、歷史很長的化合物。

        2)化合物化學鍵的牢固程度,決定了它與其它物質(zhì)結(jié)合的可能性、被陽光分解的可能性,用預(yù)測方式計算出它的壽命。

        近年來隨著人口老年化及對老年高血壓研究逐步深入,老年高血壓患者特別是合并衰弱患者往往合并有不同程度的器官生理功能下降、機體儲備能力減退甚至合并功能障礙如跌倒、營養(yǎng)不良及認知功能下降等老年綜合征。對于該類老年高血壓患者在治療前通過老年綜合評估(comprehensive geriatric assessment,CGA)了解老年人軀體健康、功能狀態(tài)、心理健康和社會環(huán)境狀況等,篩查出影響老年人疾病預(yù)后和增加病死率的老年綜合征,并通過針對性干預(yù)改善患者機體功能,提高藥物效果,進而提高患者整體生活質(zhì)量[16]。

        3)老化實驗方法。將工質(zhì)氣體放在密封的容器中,加上氧氣、氮氣、水等自然界的物質(zhì),用較高溫度加熱或較強紫外線的照射,通過“加快老化”,從而分析出在自然界中正常的壽命。

        自然界的情況千變?nèi)f化,使得有機物分子的壽命千變?nèi)f化,是實際GWP值不易準確推算的原因之一。人們給出的GWP值是理論上可能的值,不同來源資料給出的值有時會相差20%左右。此外,制冷劑往往具有同分異構(gòu)體,雖分子中的原子個數(shù)相同,但卻有不同的GWP,如HFC-134的GWP是1,000,而HFC-134a的GWP是1,300。

        起初GWP的公式是仿照著ODP公式推導的,ODP的比較對象是以CFC-12為1,GWP的比較對象是CFC-11為1?,F(xiàn)在,以CFC11為比較對象的直接全球增溫潛能稱為HGWP。根據(jù)輻射強迫的定義,即溫室氣體濃度變化所引起的模式對對流層頂?shù)膬糨椛淠芰孔兓?,可得出HGWP的公式:

        式中:

        If,i——氣體成分i的紅外輻射強度;

        Er,i——氣體成分i的釋放速率。

        由于計算所得的某一給定釋放量的紅外輻射強迫正比于地面溫度變化dTs和大氣含量的乘積,大氣含量又正比于氣體壽命Lt乘釋放率與分子量M之比,所以可得出HGWP的另一等效公式:

        dTs,i——i的地面溫度變化;

        Lt,i——i的氣體壽命;

        Mi——i的分子量。

        除少數(shù)CFCs物質(zhì)的HGWP值大于1外,大多數(shù)HCFCs和HFCs的HGWP值小于1。后來用CO2作為比較對象,得到GWP計算公式,如公式(3)所示。由于CFC-11和CO2的差別,這時的GWP值都顯得很大,從幾百到數(shù)千,有的達1萬以上。

        相對于CO2的直接全球增溫潛能(GWP),是用來估計大氣釋放1 kg指定溫室氣體而帶來的全球增溫與大氣釋放1 kg二氧化碳所帶來的全球增溫的比值。各種氣體在不同時間尺度下的全球增溫潛能的值也不同,一般取100年為準。部分工質(zhì)的壽命以及GWP值見表1。

        表1 部分工質(zhì)的壽命以及GWP值[16-18]

        3 第四代制冷劑

        由于很多高GWP的工質(zhì)同時也是高ODP的工質(zhì),這些工質(zhì)現(xiàn)在基本淘汰了,剩下的零ODP但高GWP工質(zhì)就屬于氟氣體之列。HCFCs制冷劑在中國的淘汰進程已經(jīng)全面開始[19]。只有極少數(shù)零ODP、低GWP的HFCs,曾被寄予希望。

        2016年10月10日至14日,《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》第 28次締約方會議在盧旺達首都基加利市召開,來自197個國家的800多名代表經(jīng)過艱苦的談判,最終通過了將氫氟碳化合物(HFCs)納入蒙特利爾議定書框架內(nèi)進行管控的基加利修正案[20]。

        在基加利修正案中,《蒙特利爾議定書》締約方達成一致:發(fā)達國家將在 2019年前開始逐步減少HFCs;發(fā)展中國家將在2024年起凍結(jié)HFCs的消費量,其中一些發(fā)展中國家則需在 2028年凍結(jié)消費。至21世紀40年代后期,預(yù)計所有締約方國家的消費量不超過各自基準量的15%~20%[21]。圖3為工質(zhì)相對含量隨年份變化情況預(yù)測圖。到2030年HCFCs將基本被淘汰,HFCs也將受到嚴格限制,自然工質(zhì)和近自然工質(zhì)將得到較快發(fā)展。

        在第四代制冷劑的發(fā)展方向上,存在著兩個截然不同的方向。一個方向是尋找更難于合成的新化合物,另一個方向是退回第一代制冷劑,即自然工質(zhì)。制冷工業(yè)起初大量用的是簡單化合物,即一碳系列的有機物R12、R11等;為解決臭氧層破壞,不得不用二碳系列的化合物即R134a、R125等;現(xiàn)在為了解決溫室效應(yīng)又啟用了三碳、四碳系列的化合物;隨著分子結(jié)構(gòu)復雜性的提高,其分解產(chǎn)物增多,就不能僅僅考慮原始化合物了,需要考慮生產(chǎn)這些復雜化合物的能耗等對環(huán)境的影響。人們已經(jīng)意識到,人工制造的物質(zhì)與自然界狀態(tài)偏離得越遠,合成過程能耗越多,報廢后分解產(chǎn)物越多,對自然和人類造成的危害就越大。

        對于HFOs類工質(zhì),不應(yīng)該抱太大的希望。因為其壽命太短(HFO-1234yf是11天,HFO-1234ze是1天),按物質(zhì)不滅原理,HFOs工質(zhì)分解后也不會消失,C-F鍵會不會再持續(xù)以其它分子形式存在下去,還有待科學證明。HFOs類工質(zhì)是地球上從來沒有的物質(zhì),如果大規(guī)模地應(yīng)用,后果如何還有很大的不確定性。而自然界存在的物質(zhì)易于與自然界相融合,如CO2、NH3可被水體、植物吸收,碳氫化合物容易被氧化生成水和CO2,GWP都小于10。其次,HFOs合成制造成本很高,也意味著生產(chǎn)過程會帶來高能耗、高排放帶來次生的溫室效應(yīng)。而自然工質(zhì)的次生溫室效應(yīng)可認為是零。

        以往的經(jīng)驗說明,當新合成的制冷劑被介紹推廣時,由于人工合成類制冷工質(zhì)的絕大部分都會排放到大氣中,對地球生態(tài)環(huán)境的長期影響難以預(yù)料,每種“性能優(yōu)良”的新型人工合成工質(zhì)“蜜月”過后,便可能會面臨淘汰的結(jié)局。從對環(huán)境的長期安全來看,應(yīng)盡量避免使用那些最終會排放到生物圈中的非自然工質(zhì),因此重新啟用自然工質(zhì)是一種非常安全的選擇。

        第四代制冷劑中,首先是自然工質(zhì),例如CO2、氨和碳氫化合物等;其次是“近自然工質(zhì)”(Near Natural Working Fluids),即雖然是人類合成的化工產(chǎn)品,但在大氣中的壽命較短,易于被自然界所消化吸收;包括HFC-152、HFC-152a、HFC-41、HFC-161等。HFC-32的GWP是675,可以作為高GWP工質(zhì)的替代物,但很可能只是過渡物質(zhì)。

        如果僅從靜態(tài)分析,HFC-32的GWP為R410A的三分之一,也是HCFC-22的近三分之一,而充灌量是R410A的三分之二,可用R410A近五分之一的量達到基加利修正案最終20%的目標。所以HFC-32可望一直用下去。

        如果僅從動態(tài)分析,中國未來GDP按6.5%的增速,制冷、空調(diào)和熱泵的發(fā)展可能按10%或更高的速度。如果按10%,平均7—8年翻一番。2024到2045年為21年,制冷空調(diào)和熱泵的產(chǎn)能可能會翻7倍,也意味著制冷劑的用量會增加到7倍。這說明,如果只依靠HFC-32去解決問題,2045年的GWP量是2024年的140%,而不是20%。很顯然,需要用GWP更低的物質(zhì)。

        今后可以再考慮控制充灌量、減少泄漏量和進行工質(zhì)的回收再利用,得出精確的動態(tài)結(jié)果。其結(jié)果也許在上述兩者之間。無論如何,應(yīng)該肯定HFC-32在《基加利修正案》執(zhí)行的前期會起到重要作用,但依然需要考慮GWP更低的替代物。

        圖3 工質(zhì)相對含量隨年份變化情況預(yù)測圖

        4 結(jié)論

        1)隨著環(huán)境問題的不斷深化,臭氧層破壞和溫室效應(yīng)逐步得到關(guān)注。制冷劑的泄漏對臭氧層破壞、溫室效應(yīng)起到了推波助瀾的作用。CFCs的停止生產(chǎn)緩解了臭氧層破壞現(xiàn)象。但HCFCs和HFCs濃度的上升加劇了溫室效應(yīng)。

        2)制冷劑的GWP值會受到物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和分子在自然界中壽命的雙重影響。

        3)新合成開發(fā)的物質(zhì),其分解產(chǎn)物的GWP相對難以測量,對溫室效應(yīng)的影響難以預(yù)計。因此,第四代制冷劑要回歸到自然工質(zhì)。

        [1]馬德明.“無氟”提法不科學[J].制冷技術(shù), 1999, 19(4):42.

        [2]管海清.CO2跨臨界循環(huán)膨脹機理與轉(zhuǎn)子式膨脹機—壓縮機研究[D].天津:天津大學, 2005.

        [3]保護臭氧層維也納公約[J].制冷學報,1990,11(3):38-41.

        [4]聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署.關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書修正[R/OL].[2017-11-7].http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/mop-28/final-report/SitePages/Chinese.aspx.

        [5]姜云濤.CO2跨臨界水-水熱泵及兩缸滾動活塞膨脹機的研究[D].天津:天津大學, 2009.

        [6]聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署.《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》締約方第十九次會議報告[R/OL]. [2017-11-07].http:// ozone.unep.org/en/meetings/mop/mopl9.

        [7]WMO.WMO最新溫室氣體公報觀測結(jié)果[EB/OL].2014.[2017-11-07].https://www.wmo.int/pages/index_zh.html.2014.

        [8]IPCC.Climatechange 2013:the physical science basis[M].Cambridge:Cambridge University Press,in press.(2013-09-30).http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDrat_All.pdf.

        [9]The United Nations Framework Convention on Climate Change [EB/OL]. [2017-11-7]. http://unfccc.int/2860.php.

        [10]Kyoto Protocol[EB/OL].[2017-11-7]. http://unfccc.int/resource/docs/ convkp/kpeng.html.

        [11]馬一太,李敏霞,田華,等.自然工質(zhì)二氧化碳制冷與熱泵循環(huán)原理的研究與進展[M].北京:科學出版社,2017.

        [12]馬一太,張國莉.緊迫的氟利昂大氣污染問題及其解決措施[J].制冷技術(shù), 1990, 10(2): 17-21.

        [13]劉釗.中國區(qū)域CFC-12、HCFC-22和HFC-134a排放量反演研究[D].北京:中國氣象科學研究院, 2015.

        [14]張建良. SF5CF3、SF6在大氣中匯去途徑的研究[D].上海:復旦大學, 2004.

        [15]雷鳴,華澤釗.在臭氧層消耗與全球變暖這兩個全球問題的制約下,CFCs/HCFCs替代技術(shù)的新發(fā)展[J].制冷技術(shù), 2000, 20(3): 15-19.

        [16]CALM J M,HOURAHAN G C.Refrigerant data summary[J]. Engineered Systems, 2001, 18(11): 74-88.

        [17]歐洲聯(lián)盟及其成員國對《蒙特利爾議定書》提出的修正提案[EB/OL].[2017-11-7].http://conf.montreal protocol.org/meeting/oewg/oewg-36/presession/DocLib1/OEWG-36-5A.pdf.

        [18]LEMMON E W,MCLINDEN M O,WAGNER W.Thermodynamic Properties of Propane,Ⅲ. A Reference Equation of State for Temperatures from the Melting Line to650 K and Pressures up to1000 MPa[J]. Journal of Chemical and Engineering Data, 2009, 54: 3141-3180.

        [19]王亞東,于志浩, ERIC Y,等.制冷劑產(chǎn)品市場分析[J].制冷技術(shù), 2017, 37(S1): 36-49.

        [20]The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [EB/OL].[2017-11-7].http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substanc es-deplete-ozone-layer.

        [21]中國制冷與空調(diào)網(wǎng).《蒙特利爾議定書》多邊基金執(zhí)委會第77次會議取得重大成果[EB/OL].(2016-12-07)[2017-11-7]. http://www.chinarefac.corn/news—show.asp x?id=1458.

        Greenhouse Effect and the Fourth Generation of Refrigerant

        MA Yitai, WANG Pai, LI Minxia*, WANG Feibo, MENG Xiangrui
        (Key Laboratory of Efficient Utilization of Low and Medium Grade Energy, MOE, Thermal Energy Research Institute,Tianjin University, Tianjin 300072, China)

        After the sign of the Montreal Protocol, with the discontinued production of CFCs, the content of CFCs in the atmospheric was reduced slowly. But the recovery of the ozone layer will take some time. The increase of the HCFCs and the HFCs exacerbates the greenhouse effect. This article describes the calculation method ofGWP(Global Warming Potential). The molecular structure and the molecular life are two factors that affect theGWP. The long-term effects of newly synthesized refrigerants on the earth are difficult to predict.From the long-term safety of the environment, the fourth generation of refrigerant should return to the natural working fluid.

        Greenhouseeffect;GWP(GlobalWarming Potential);Substitutionof workingfluid;Natural working fluid

        10.3969/j.issn.2095-4468.2017.05.002

        *李敏霞(1973-),女,教授。研究方向:創(chuàng)新熱泵、空調(diào)能效評價、微型換熱器、兩相換熱。聯(lián)系地址:天津市津南區(qū)海河教育園區(qū)雅觀路135號天津大學北洋園校區(qū)34樓,郵編:300072。聯(lián)系電話:022-27406040。E-mail:tjmxli@tju.edu.com。

        國家科技支撐計劃課題《與建筑集成的多能源互補供暖系統(tǒng)示范》(No.2014BAA01B02)。

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