暖通空调新技术 太阳能采暖通风讲解

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通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科技的不断进步和社会的不断发展,暖通空调系统设计中的新技术应用也日益受到重视。

通风空调系统作为建筑物中不可或缺的部分,对于保障建筑物内部空气质量、舒适度和能源消耗具有重要的作用。

运用新技术来提升暖通空调系统的性能和效果已成为建筑设计和施工中的重要内容之一。

本文将结合实际案例,对暖通空调新技术在通风系统设计中的应用进行解析,从而给读者带来一些有关该领域的实用信息和启发。

首先我们将介绍一下几个常见的暖通空调新技术,并分别说明其在通风空调系统设计中的应用情况。

一、新风热量回收技术随着住宅和商业建筑的密度越来越大,建筑外围的环境也越来越恶劣,使得大量新风进入室内需要进行采暖或降温处理,这对于节能和保障室内空气质量都是一个挑战。

而采用新风热量回收技术就可以解决这一问题。

该技术通过在室内和室外之间进行热量交换,将室内排出的热空气中的热量传递给室外新风,在冬季可以使新风预热,减少新风的采暖负荷,在夏季则可以使新风预冷,减少空调的负荷。

上海一栋办公楼的通风系统通过引入新风热量回收技术,相比传统通风系统可以减少60%的能源消耗,同时也极大地提升了室内空气质量,改善了员工的工作环境。

二、全热交换技术全热交换技术是一种用于回收室内排风的热量的技术,与新风热量回收技术不同的是,全热交换技术不仅可以回收室内排风的热量,还可以回收其中的湿度。

通过在排风和新风之间进行热量和湿度的交换,可以使得室内空气的温度和湿度都得到一定程度的调节,从而减少了对于采暖和降温的能源消耗,同时也提升了室内空气质量。

一个成功的案例是在北京一家办公大楼的通风系统中引入了全热交换技术,不仅大大降低了空调耗能,还使得室内的湿度得到了一定程度的控制,让员工在夏季也能感受到相对舒适的工作环境。

三、智能控制技术智能控制技术是将传感器、控制器和执行机构等设备整合在一起,通过实时监测和智能控制来实现对通风系统运行的精准监测和控制。

《暖通空调课件讲解PPT》

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暖通空调的设计参数和要求
室内空气温度 相对湿度 气流速度 室内噪声
20-26°C 40-60% 0.1-0.5 m/s ≤45 dB
暖通空调系统的构成
供热和供冷设备
包括锅炉、空调机组等。
通风系统
包括送风和排风设备。
风管系统
将空气引导到不同的房间。
控制系统
用于控制温度、湿度和其他 参数。
暖通空调系统的工作原理
暖通空调的概念和作用
1 概念
暖通空调是通过机械或自然方式改变室内环境的技术系统。
2 作用
暖通空调系统可以提供舒适的室内温度和湿度,促进室内气流循环, 净化空气并排除有害物质。8世纪末,美国发明了第一台制冷
机,标志着暖通空调的现代化。
3
古代技术
古代人们使用烟囱和通风孔来调节 室内温度。
《暖通空调课件讲解PPT》
欢迎来到《暖通空调课件讲解PPT》!在本次课程中,我们将探讨暖通空调的 各个方面,并深入了解其概念、发展历程、工作原理以及未来的应用前景。 让我们一起开始吧!
什么是暖通空调
暖通空调是一种技术系统,通过调节室内空气温度、湿度和流动性,为人们 提供舒适的室内环境。它既包括供暖系统,又包括通风与空气调节系统。
暖通空调的安全注意事项
• 遵循电气安全规范,确保电路安全。 • 定期检查燃气设备,防止泄漏。 • 使用合适的温度和湿度,避免过度干燥或潮湿。 • 保持通风系统和烟雾报警器的正常运行。
暖通空调的应用前景和发展方向
随着人们对室内舒适度和空气质量要求的提高,暖通空调市场将持续增长。未来,智能化和环保 技术将成为发展的重点,以满足人们对能效和环境友好的需求。
技术进步
21世纪初,暖通空调技术经历了飞 速发展,实现了更高的能效和更舒 适的室内环境。

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科学技术和经济水平的发展,暖通空调系统在建筑物中的应用越来越普遍。

为了提高节能效果和空气质量,暖通空调系统设计中不断涌现出新技术。

本文将从几个方面解析暖通空调系统设计中的新技术应用。

一、新风系统新风系统是一种用于建筑物空气化的设备,可将户外新鲜空气带入室内,以改善室内空气质量。

新风系统可以分为常规型、回风型和混合型,其中常规型是将新风和回风分别通过不同的通道送入室内;回风型是将室内空气和新风一起送入室内,并经过混合处理实现温度、湿度的控制;混合型则是将新风和室内空气各自通过风管,混合后送入室内。

二、地暖系统地暖系统是指通过地板或地面供热的系统,被称为“地暖”是因为它的供热方式与传统的散热方式相比更加舒适。

地暖系统可以分为水暖地暖和电暖地暖两种类型。

水暖地暖是将通过锅炉或热泵设备产生的热水通过地暖管道输送到地面供热。

电暖地暖则是通过电加热板或电加热膜加热。

地暖系统的特点是能够将热量均匀地散发到室内,使居室温度比传统散热方式更加均匀。

同时也不占用墙面或采用壁挂式的供暖器。

三、太阳能热水器系统太阳能热水器系统是指利用太阳能产生热水的系统。

太阳能热水器系统以太阳能热水器(集热器)为主体,分为平板集热型、真空管集热型和混合型。

其中,真空管集热型的效果最好。

太阳能热水器系统的特点是无需燃料,利用太阳能热水器收集太阳能发电,从而达到热水的供应。

太阳能热水器系统的设备优点是能够有效减少热水费用。

四、智能控制系统智能控制系统是指利用先进的智能化技术,实现对空调系统的智能控制,以达到节能的目的。

智能控制系统采用人体感应、光感应以及智能温控等技术,可以根据室内气温、人员活动等情况实时调节空调系统的工作状态,达到节能目标。

总之,随着科技的不断进步,暖通空调系统也不断涌现出新技术,这些新技术在现代建筑中得到推广和应用,能够有效提高暖通空调系统的节能效果和空气质量,为人们创造更加舒适、健康的居住环境。

2024版暖通空调系统的设计ppt课件

2024版暖通空调系统的设计ppt课件

暖通空调系统的设计ppt 课件目录•暖通空调系统概述•暖通空调系统设计基础•负荷计算与设备选型•空气处理过程与系统设计•水系统设计与水力平衡调节•控制系统设计与智能化技术应用•安装调试、运行维护及故障排除01暖通空调系统概述定义与分类定义暖通空调系统是一种集采暖、通风和空气调节于一体的综合性系统,旨在创造舒适的室内环境。

分类根据使用目的和场所不同,可分为舒适性空调、工艺性空调以及特殊用途空调等。

发展历程及现状发展历程从早期的自然通风、集中供暖到现代的中央空调、智能控制,暖通空调系统经历了不断发展和完善的过程。

现状目前,暖通空调系统已广泛应用于住宅、办公楼、商场、医院等各个领域,为人们提供了舒适的生活和工作环境。

未来趋势与挑战未来趋势随着科技的不断进步和环保意识的增强,未来的暖通空调系统将更加智能化、高效节能和环保。

例如,利用大数据和人工智能技术实现精准控制和优化运行,采用清洁能源和可再生能源降低碳排放等。

挑战在实现智能化和高效节能的过程中,面临着技术、成本和政策等多方面的挑战。

例如,如何提高系统的自适应能力和抗干扰能力,如何降低改造成本并保障投资回报,如何制定科学合理的政策引导和技术标准等。

02暖通空调系统设计基础热力学原理热力学基本概念温度、热量、功、热力学系统、状态方程等。

热力学第一定律能量守恒与转换定律在热力学中的应用。

热力学第二定律热现象的方向性,熵增原理及其在工程中的应用。

密度、粘度、压缩性、导热性等。

流体的物理性质流体静压力分布、流体静力学方程等。

流体静力学流动类型、流动阻力、流量计算等。

流体动力学流体力学原理控制系统的组成、分类、性能指标等。

自动控制原理控制方式控制策略开环控制、闭环控制、复合控制等。

PID 控制、模糊控制、神经网络控制等在暖通空调系统中的应用。

030201控制理论应用03负荷计算与设备选型03实例分析结合具体建筑类型和气候条件,进行负荷计算,并对结果进行分析和讨论。

太阳能热风采暖的原理

太阳能热风采暖的原理

太阳能热风采暖的原理太阳能热风采暖是一种环保、节能、高效的采暖方式。

它利用太阳能作为能源,通过太阳能集热器将太阳辐射能转化为热能,然后将热能传递到室内,实现采暖的效果。

本文将详细介绍太阳能热风采暖的原理及其工作流程。

太阳能热风采暖的原理太阳能热风采暖的原理是利用太阳辐射能将太阳能转换为热能,再将热能传递到室内实现采暖。

太阳能热风采暖系统由太阳能集热器、热风机和管道等组成。

其中太阳能集热器是整个系统的核心,它实现了太阳辐射能到热能的转换,是实现太阳能热风采暖的关键。

太阳能集热器一般由光学罩、吸收器、传热器和保温层等部分组成。

光学罩是用来收集和聚焦阳光的,其形状和材质的选择直接影响集热效率。

吸收器是用来吸收太阳光能的材料,其材质和颜色的选择也直接影响集热效率。

传热器则是将吸收器吸收到的热能传递给空气的部分。

保温层则是用来减少热能散失的。

太阳能集热器将太阳辐射能转换为热能后,热风机将热空气通过管道输送到室内。

在室内的通风系统中,热空气将流动到各个角落,实现采暖的效果。

热风机一般配有温度传感器和控制系统,可以根据室内温度自动调整热风机的输出温度和风速,从而实现舒适的室内环境。

太阳能热风采暖的工作流程太阳能热风采暖的工作流程可以大致分为太阳能集热器收集能量、热空气输送到室内、室内空气循环等几个阶段。

1.太阳能集热器收集能量。

在阳光充足的情况下,太阳能集热器收集到阳光并将其转换为热能。

2.热风机将热空气输送到室内。

太阳能集热器将热能传递给热风机,热风机则通过管道将热空气输送到室内。

3.室内空气实现循环。

室内热空气通过通风系统进行循环,实现温度均衡,使整个室内都能保持温暖。

在太阳能热风采暖系统中,采用防冻措施十分重要。

由于太阳能集热器一般都安装在室外,冬季温度低时容易出现冻裂现象,影响系统的正常工作。

为此,一般采用防冻液、水循环以及季节性冬季抽水、吹风等方式来保护系统。

结语太阳能热风采暖作为一种新兴的采暖方式,其环保、节能、高效的特点备受关注。

浅谈暖通空调节能新技术优点及存在问题

浅谈暖通空调节能新技术优点及存在问题

浅谈暖通空调节能新技术优点及存在问题摘要:建筑业中暖通空调的广泛运用为人们工作与生活带来极大的便利,但其高耗能加剧了资源短缺的困境,节能技术的出现为能源大量消耗带来了缓解契机。

因此,在环境日益恶化发展趋势下,加强对暖通空调节能降耗优化与节能技术的应用研究具有现实意义。

关键词:暖通空调;节能新技术;应用众所周知,在现代化的建筑施工工程项目当中,科学应用暖通空调系统,能够更为有效地实现换气、除菌,以及加湿除臭的功能,但是整个过程中也存在明显的问题,因为此种系统的能源消耗比例是相对严重的,专业施工技术人员需要引起高度重视。

在建筑工程施工建设中,切实做好暖通空调系统的节能设计工作,始终都是经济社会发展的大势所趋。

1绿色建筑暖通空调的作用分析建筑企业对绿色建筑暖通空调的分析,可明确思维认知,有助于从整体上更加全面地把握绿色建筑暖通空调设置的必要性与重要性,为后续节能控制策略的制定和执行奠定坚实的基础。

暖通空调同时具备了采暖、通风、空气调节等多种功能。

为确保不同功能的同时实现,暖通空调采取了卡诺循环,对室内热量交互方式进行灵活调整,通过热量的定向交互,使得整个暖通空调系统可以更好地适应不同场景下的使用需求。

近年来,随着暖通空调技术的不断成熟,集中式、半集中式、局部式等不同的空调布局模式逐渐成形。

通过布局方式的不同,暖通空调对于区域内温度、湿度的调节能力及换气能力得到显著提升,更好地满足了现阶段的使用需求。

与传统的空调技术相比,暖通空调的能量消耗相对较低,凭借自身的技术优势,逐步摆脱了常规能源的限制,将太阳能等作为能量来源,实现了能源消耗的有效控制。

同时,由于结构相对简单,在使用过程中,暖通空调对环境生态的破坏作用相对较小,符合现阶段绿色建筑的设计和施工要求。

例如,暖通空调具备较强的空气净化能力,借助过滤、冷却、除尘等技术手段,实现了空气的室内循环,有效改善了室内的空气质量。

暖通空调中的新风系统多数采取集中排风的方式,能耗占比较低,符合节能减排的使用要求。

2024版暖通PPT课件

2024版暖通PPT课件

热电厂集中供暖
利用热电厂发电过程中产生的余热, 通过热网输送到用户端,实现能源的 梯级利用。
分户供暖技术
1 2
燃气壁挂炉分户供暖 采用燃气壁挂炉作为热源,通过散热器或地暖等 方式将热量散发到室内,实现分户独立供暖。
电采暖分户供暖 利用电能直接转化为热能,通过电热膜、发热电 缆等方式进行室内供暖,具有灵活、便捷的特点。
暖通工程常见问题及解决方案
问题一
能耗过高
解决方案
采用高效节能设备,优化系统运行策略,加强设 备维护保养。
问题二
室内环境不佳
解决方案
合理设计气流组织,提高送风质量,加强室内空气质 量监测。
系统噪音过大
问题三
解决方案
选用低噪音设备,采取减振降噪措施,合理布置设备机房。
暖通工程优化设计与创新实践
优化设计一
空调系统与通风系统关系
空调系统负责调节室内温湿度,通风系统负责 提供新鲜空气。
结合应用方式
采用全新风空调系统、设置独立的新风处理机 组、利用排风进行热回收等。
优点
提高室内空气质量,降低建筑能耗,提高人体舒适度。
04
空调技术与应用
空调制冷原理及设备选型
制冷原理
01
通过制冷剂循环,利用压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等设
备实现热量从室内向室外的转移。
设备选型
02
根据制冷量、制冷剂类型、能效比、噪音等参数,选择适合的
空调设备,如分体式空调、中央空调等。
选型注意事项
03
考虑房间面积、朝向、层高、人员密度等因素,以及设备的可
靠性、维护便利性和价格等因素。
空调系统设计及施工规范
系统设计
根据建筑特点和使用需求,设计合理的空调系统,包括冷热源、 空气处理设备、水管路、风管路等。

(完整版)《暖通空调》教学大纲

(完整版)《暖通空调》教学大纲

《暖通空调》教学大纲大纲说明课程代码:5135031总学时:72学时(讲课66学时、实验6学时)总学分:4.5课程类别:专业选修适用专业:建筑环境与设备工程预修要求:传热学、工程热力学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备一、课程的性质、目的、任务:本课程是建筑环境与设备工程专业学生的一门主干专业课程,其目的是通过该门课程的学习,使学生了解创造建筑物热、湿、空气品质环境的技术,即采暖、通风与空气调节技术,涵盖了所培养的毕业生将来从事准业工作所需的主要专业技术。

通过该课程的学习,并辅以一定的实践环节训练后,能具有一般建筑的采暖、通风与空调系统的设计与管理的初步能力。

二、课程教学的基本要求:1、掌握建筑冷热负荷和湿负荷的计算;2、掌握各种采暖、通风与空调系统的组成、功能、特点和调节方法;3、掌握系统中主要设备、构件的构造、工作原理、特性和选用方法;4、了解建筑节能、暖通空通自动控制、暖通空通领域的新发展和新技术。

三、大纲的使用说明:本大纲适用于建筑环境与设备工程专业本科教学。

大纲正文第一章绪论学时:2学时(讲课2学时)本章讲授要点:采暖通风与空气调节的含义、工作原理、分类。

重点:采暖通风与空气调节系统的工作原理。

1、采暖通风与空气调节的含义;2、采暖通风与空气调节系统的工作原理;3、采暖通风与空气调节系统的分类;4、采暖通风与空气技术的发展概况。

第二章热负荷、冷负荷和湿负荷的计算 6学时(讲课6学时)本章讲授要点:室内外空气计算参数,冬季建筑的热负荷,夏季建筑围护结构的冷负荷,室内热源散热引起的冷负荷,湿负荷,新风负荷及空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷计算。

重点:热负荷、冷负荷和湿负荷的计算。

第一节:室内外空气计算参数第二节:冬季建筑的热负荷第三节:夏季建筑围护结构的冷负荷第四节:室内热源散热引起的冷负荷第五节:湿负荷第六节:新风负荷第七节:空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷第八节:计算举例第三章全水系统 6学时(讲课6学时)本章讲授要点:全水系统的末端装置,热水采暖系统的分类与特点,高层建筑热水采暖系统,分户热计量采暖系统,热水采暖系统的作用压头,热水采暖系统的水力计算,热水采暖系统的失调与调节,全水风机盘管系统。

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夏季:夜晚系统运行与冬季白天同,但送入室内的是凉空 气,起到降温作用。 夏季白天集聚的热空气能够加热生活热水。
夏季白天工况
夏季夜晚工况
c .窗户集热板系统
该系统由玻璃盒子单元、百叶 集热板、蓄热单元、风扇和风 管等组合而成。 热过程:玻璃夹层中的集热板 把光能转换成热能,加热空气, 空气在风扇驱动下沿风管流向 建筑内部的蓄热单元。在流动 过程中,加热的空气与室内空 气完全隔绝。
液体集热器系统图
供热的散热方式有多种: ? 在地板或顶棚铺设盘管,进行低温辐射采暖; ? 将热水先送入中央风机盘管,变成管道热风后 再送入房间; ? 利用房间的风机盘管散热器散热; ? 利用房间的板式散热器散热。
(3)太阳热源热泵采暖
1)定义:太阳能热 源热泵采暖系统是将 太阳能集热器和热泵 组合成一个系统,由 太阳能为热泵提供所 需要的热源,将低品 位热能提升为高品位 热能,从而为建筑物 供热。
2.热压通风的多种形式
(3)烟囱空间 冲出屋面的竖向突兀空间
3.应用实例分析
英国国内税务中心
高度为3~4 层,周边风 速较小,设 计了一组顶 帽可以升降 的圆柱形玻 璃通风塔作 为建筑的入 口和楼梯间
(1)直接受益式
直接受益式是应用最广的一种方式,构造简单,易于 安装和日常维护;与建筑功能配合紧密,便于建筑立 面的处理;室温上升快,但是室内温度波动较大 。
(2)集热蓄热墙式
属于间接受益太阳能采暖系统,向阳侧设置带玻璃罩的储热墙体, 墙体可选择砖、混凝土、石料、土、水等储热性能好的材料。 热过程:墙体吸收太阳辐射后向室内辐射热量,同时加热墙内表 面空气,通过对流使室内升温。
太阳能热泵系统图
(2)太阳热源辅助地源热泵
太阳能集热器的作用: 冬季:进一步加热经 过地埋管的热水,将 这一部分热量送入室 内。 夏季:
(3)太阳热源热泵热水系统
二、太阳能通风设计
1.通风原理
由上向下通风: 室内温度小于室外温度 , 存在密度差,室外气体 进入室内,室内气体排 出室外。
进风口在上面 排风口在下面
(1)空气集热式
b.集热屋面。 把集热器放在坡屋面、用 混凝土地板作为蓄热体的 系统。
OM阳光住宅技术体系
(1)空气集热式
(1)空气集热式
冬季:室外空气被屋面下的通气槽引入,积蓄在檐下, 被安装在屋顶上的玻璃集热板加热,上升到屋顶最高 处,通过通气管和空气处理进入垂直风道转入地下室, 加热室内厚水泥地板,同时热空气从地板通风口流入 室内。 该系统也可同时加热室内冷空气,但是需要在室内上 空设风机和风口,把空气吸入并送到屋面集热板下。
暖通空调节能新技术
能源与环境学院
太阳能采暖通风
一、太阳能建筑采暖 二、太阳能通风设计 三、太阳墙采暖通风系统
一、太阳能建筑采暖
1.太阳能采暖技术分类:
被动式 主动式 在设计和使用时往往不同形式相结合,以求合理与 最优化。在条件允许的情况下 ,应优先选用被动式 太阳能技术,或者设计一些缓冲性的房间,而主动 式太阳能技术的采用则作为利用太阳能的补充部分。
2、被动式太阳能采暖
被动式采暖设计定义: 是通过建筑朝向和周围环境的合理分布、内部空间 和外部形体的巧妙处理、以及建筑材料和结构构造 的恰当选择,使其在冬季能 集取、保持、储存、分 布太阳热能,从而解决建筑物的采暖问题。 设计基本思想: 控制阳光和空气在恰当的时间进入建筑并储存和分 配热空气。
设计原则: 要有有效的绝热外壳,有足够大的集热表面,室内 布置尽可能多的储热体,以及主次房间的平面位置 合理。 采暖过程: 房间本身是一个集热储热体,白天太阳光透过南向 玻璃窗进入室内,地面和墙体吸收热量;夜晚被吸 收的热量释放出来,维持室温。
以空气作媒介源自被动式太阳能采暖技术的基本思路,但是因为增加 了需要动力的风机和引导气流的风管,有的还包括了储热部分。
a.传统形式。在建筑的向阳面设置太阳 能空气集热器,用风机将空气通过碎石 贮热层送入建筑物内,并与辅助热源配 合。由于空气的比热小,从集热器内表 面传给空气的传热系数低,所以需要大 面积的集热器,而且该形式热效率较低。
窗户集热板系统示意
c .窗户集热板系统
集热单元安装在向阳面,空气可加热到 30~70℃。集热单元的内外两 层均采用高热阻玻璃,不但可以避免热散失,还可防止辐射过大时对 室内造成不利影响。不需要集热时,集热板调整角度,使阳光直接入 射到室内。夜间集热板闭合,减少室内热散失。
蓄热单元可以用卵石等蓄热材料水平布置在地下,也可以垂直布置 在建筑中心位置。
1.热压通风原理
由下向上通风: 如果室内温度高于室外 温度,则通风状况热空 气上升,从建筑上部风 口排出,室外新鲜的冷 空气从建筑底部被吸入。
进风口在下面 排风口在上面
2.热压通风的多种形式
(1)纯开放空间 空间比超过 1:3的竖井共享空间
2.热压通风的多种形式
(2)双墙空间 超过600宽的双墙夹层空间
3.主动式太阳能采暖
主动式设计定义:以太阳能的集热器、管道、散热器、风机 或泵以及储热装置等组成强制循环的太阳能采暖系统。相对 于被动式系统而言,主动式系统较为复杂,造价较高,多应 用于大型公共建筑。
1—太阳能集热器 2—供热管道 3—散热设备 4—贮热器 5—辅助热源 6—风机或泵
(1)空气集热式
(3)附加阳光Leabharlann 式在向阳侧设透光玻璃构成阳光间接受日光照射,是直接受益 式和集热蓄热式的组合。阳光间可结合南廊、入口门厅、休 息厅、封闭阳台等设置,可作为生活、休闲空间或种植植物。
(4)屋顶池式
屋顶上放置有吸热和储热功能的贮水塑料袋或相变材料,其 上设可开闭的盖板,冬夏兼顾,都能工作。冬季白天打开盖 板,水袋吸热,夜晚盖上盖板,水袋释放的热量以辐射和对 流的形式传到室内。
适用范围:集热面积约占建筑立面的 1/3,最多可节约10%的供热能量, 与日光间的节能效果相仿,适用于太阳辐射强度高、昼夜温差大的地 区的低层或多层居住建筑和小型办公建筑。
(2) 液体集热式
一般用水做介质,也可以 使用高沸点油或防冻剂。 建筑顶层设置太阳能集热 器,结合水泵、水箱、辅 助热源供热、供水。
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