• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    納米制冷劑在微通道中對流換熱特性及熵產(chǎn)分析

    2018-11-21 03:49:32郭文華彭浩
    制冷技術(shù) 2018年4期
    關(guān)鍵詞:雷諾數(shù)制冷劑對流

    郭文華,彭浩

    ?

    納米制冷劑在微通道中對流換熱特性及熵產(chǎn)分析

    郭文華,彭浩

    (上海海事大學(xué)商船學(xué)院,上海 201306)

    本文對R134a納米制冷劑在微通道中的對流換熱特性和熵產(chǎn)情況進(jìn)行了數(shù)值研究,其中納米顆粒包括氧化銅(CuO)和碳納米管(CNT)、體積分?jǐn)?shù)范圍為0~4%、雷諾數(shù)()范圍為400~2,000。結(jié)果表明,對流換熱系數(shù)和摩擦壓降隨著體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而增大;=1,200時,體積分?jǐn)?shù)為4%的R134a-CuO和R134a-CNT納米制冷劑的對流換熱系數(shù)比純R134a分別高出了45.7%、125.7%,摩擦壓降分別高出了192.4%、161.8%。熱熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而減小,摩擦熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而增大;R134a-CuO和R134a-CNT納米制冷劑的總熵產(chǎn)最小產(chǎn)生條件分別為體積分?jǐn)?shù)2%、=1,600和體積分?jǐn)?shù)4%、=800。

    納米制冷劑;對流換熱;熵產(chǎn);微通道;數(shù)值模擬

    0 引言

    微通道結(jié)構(gòu)是強(qiáng)化換熱的一種有效手段,廣泛應(yīng)用于制冷系統(tǒng)和電子芯片的冷卻裝置中[1-2]。制冷劑是其中的常用工質(zhì)[3]。在制冷劑中添加納米粒子形成納米制冷劑,研究表明其導(dǎo)熱和換熱性能顯著提高[4-5]。對于微通道中的制冷劑工質(zhì),對流換熱是基本的傳熱形式。納米粒子的種類、雷諾數(shù)和體積分?jǐn)?shù)會顯著影響納米制冷劑的對流換熱系數(shù)和摩擦壓降。為了選取合適的納米粒子以及確定使對流換熱過程的不可逆損失最小的工作條件,需要明確微通道中的納米制冷劑的對流換熱特性及進(jìn)行熵產(chǎn)分析。

    微通道中對流換熱及熵產(chǎn)特性的研究目前主要集中在水基納米流體[6-7],結(jié)果顯示,納米粒子的種類、體積分?jǐn)?shù)以及雷諾數(shù)等對熵產(chǎn)影響顯著。由于納米制冷劑的熱物性與水基納米流體差異明顯[8],需要對其在微通道中的對流換熱及熵產(chǎn)特性進(jìn)行專門的研究。

    本文以R134a-氧化銅(CuO)、R134a-碳納米管(CNT)兩種納米制冷劑為研究對象,擬建立納米制冷劑在矩形微通道中對流換熱的熵產(chǎn)計算模型;并明確納米粒子的種類、體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)等因素對微通道中對流換熱過程及熵產(chǎn)的影響規(guī)律。

    1 數(shù)值模擬

    1.1 模擬對象

    本文模擬對象是R134a-氧化銅(CuO)、R134a-碳納米管(CNT)兩種納米制冷劑三維矩形微通道中的對流換熱。選取的納米粒子的體積分?jǐn)?shù)為0、1%、2%、3%、4%,雷諾數(shù)范圍為400~2,000。微通道的長度為40 mm,寬度ch為382mm,深度ch為470mm,水力直徑h為421mm。微通道上表面絕熱,其余3個表面加恒熱流密度w= 3,530.01 W/m2。

    1.2 控制方程

    對物理模型進(jìn)行以下假設(shè)和簡化:1)納米制冷劑為單相不可壓縮流體;2)制冷劑和納米粒子處于平衡態(tài),且沒有速度滑移;3)考慮Boussinesq的假設(shè),即溫度變化會引起流體的密度變化。描述納米制冷劑對流換熱過程的連續(xù)性、動量和能量方程如下[9,12]。

    連續(xù)性方程:

    ?(nr) = 0 (1)

    動量方程:

    ?(nr) = -?+?(nr?) (2)

    能量方程:

    ?(nrVcT) =?(nr?) (3)

    式中:

    ——平均質(zhì)量流速,kg/(m2·s);

    ——壓力,Pa;

    nr——納米制冷劑的密度,kg/m3;

    nr——納米制冷劑的動力粘度,Pa·s;

    nr——納米制冷劑的熱導(dǎo)率,W/(m·K);

    c——納米制冷劑的比熱,J/(kg·K)。

    納米粒子CNT長為1.5mm,直徑為80 nm,CuO的直徑n為20 nm,R134a-CuO和R134a-CNT納米制冷劑的物性由公式(4)分別計算得出[10]。

    (5)

    (6)

    (8)

    式中:

    max——納米粒子影響形狀的最大填充因子,納米粒子CuO和CNT取值分別為0.632、0.268[11];

    ——固有粘度,CuO和CNT取值分別為2.5和9.25;

    ——CNT的熱導(dǎo)率參數(shù);

    ——球度參數(shù);

    ——納米制冷劑的體積分?jǐn)?shù);

    下角標(biāo)r——代表基液R134a;

    下角標(biāo)n——代表納米粒子。

    1.3 邊界條件

    模擬中,邊界條件使用速度入口,出口自由出流,底部及兩側(cè)加恒定熱流,上部絕熱。納米制冷劑進(jìn)入微通道的入口溫度為in為300 K,操作壓力為1,013,250 Pa。微通道內(nèi)的流動為層流,考慮重力場的影響,取x=0,y=-9.8 m/s2。

    1.4 數(shù)值方法

    模擬選用了穩(wěn)態(tài)條件,用有限體積法求解具有適當(dāng)邊界條件的控制方程。壓力場和速度場使用SIMPLE耦合,壓力修正方程采用PRESTO處理,能量和動量方程使用二階迎風(fēng)格式,壓力關(guān)聯(lián)方程、動量方程、能量方程的松弛因子分別為0.3、0.8、0.6;連續(xù)性方程、動量方程、能量方程的收斂殘差皆為10-6。

    1.5 網(wǎng)格劃分及無關(guān)性分析

    劃分4種不同的網(wǎng)格數(shù)(包括15,000、60,000、300,000和840,000)來進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性分析。當(dāng)?shù)撞考雍愣崃鱳為3,530.01 W/m2,雷諾數(shù)為4,500,進(jìn)口溫度in為300 K,實(shí)驗(yàn)結(jié)果得R134a在矩形微通道內(nèi)流動的對流換熱系數(shù)為6,320 W/(m2·K)[12]。隨著網(wǎng)格數(shù)的增多,4種不同網(wǎng)格模擬得到的對流換熱系數(shù)與實(shí)驗(yàn)的誤差為8.90%、7.99%、6.69%和6.60%,由此可以看出,隨著網(wǎng)格數(shù)由300,000增加到840,000,誤差僅減小了0.09%。為了精確地反映對流換熱過程,又能減小計算量,模擬選取300,000網(wǎng)格數(shù)。

    1.6 數(shù)值方法的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    DALKILIC等[12]實(shí)驗(yàn)研究了R134a在矩形微通道對流換熱特性,其采用的矩形微通道的幾何尺寸和工況與本文一致,因此可以用來驗(yàn)證本文的數(shù)值方法準(zhǔn)確性。圖1為相同條件下,實(shí)驗(yàn)結(jié)果[12]與數(shù)值模擬結(jié)果的對比,可以看出最大誤差為12.9%,滿足精度要求。

    圖1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值模擬對比

    2 熵產(chǎn)計算模型

    在矩形微通道中,熵產(chǎn)包含由熱傳遞產(chǎn)生的熱熵產(chǎn)和壓降造成的摩擦熵產(chǎn)兩個不可逆因素。

    其中¢gen為總熵產(chǎn),¢gen, th為熱熵產(chǎn),¢gen, fr為摩擦熵產(chǎn)。

    由熱力學(xué)第一和第二定律分析得,穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)中的熵產(chǎn)公式如下[13]:

    由上面式子化簡得:

    重新定義摩擦因子()和數(shù)():

    用上面的公式,熵產(chǎn)可以表示為:

    代入下面的特征數(shù):

    熵產(chǎn)公式變成:

    和的定義如下:

    式中:

    ——單位控制體的長度;

    ——流體的平均溫度,K;

    +D——壁面溫度,K;

    ——流體的速度,m/s;

    ¢——每個單位長度的熱流密度,W/(m·K);

    ——質(zhì)量流量,kg/s;

    ——橫截面積,m2;

    ——潤濕周長,m;

    ——運(yùn)動粘度,m2/s;

    ——熱擴(kuò)散率,m2/s。

    3 結(jié)果討論

    3.1 對流換熱及壓降特性

    圖2展示了R134a-CuO和R134a-CNT的對流換熱系數(shù)在不同體積分?jǐn)?shù)和不同雷諾數(shù)下的變化。對流換熱系數(shù)隨著體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而增加。在=1,200,納米顆粒體積分?jǐn)?shù)為1%和4%時,R134a-CuO對流換熱系數(shù)相比于純R134a分別增加了20.7%和45.7%,R134a-CNT比純R134a分別增加了31.1%和125.6%。從400增加到2,000時,體積分?jǐn)?shù)為4%的R134a-CuO和R134a-CNT的對流換熱系數(shù)分別增加了71.3%和65.8%。產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因與熱導(dǎo)率有關(guān)。隨著體積分?jǐn)?shù)的增加,納米制冷劑的熱導(dǎo)率增加;納米制冷劑熱導(dǎo)率與納米粒子周圍分子的吸附層傳熱有關(guān);液態(tài)里面的納米粒子會吸附一層液體分子層,液體層中的分子排列有序并且熱導(dǎo)率接近納米粒子的熱導(dǎo)率;納米粒子比表面積非常大,吸附的液體分子數(shù)量也比較大,因此納米粒子表面的液體吸附層對納米制冷劑導(dǎo)熱系數(shù)的強(qiáng)化有較大作用[8]。對流換熱系數(shù)還與納米粒子的熱遷移有關(guān)。熱遷移使得納米粒子更多的在微通道的中心處聚集,對流換熱系數(shù)增大[14];隨著雷諾數(shù)的增加,由于納米粒子對粘性底層的擾動隨著速度的增加而增加,從而邊界層變薄,對流換熱系數(shù)增加。

    圖3表示了納米制冷劑在不同體積分?jǐn)?shù)不同雷諾數(shù)下的壓降。由圖中可以看出,壓降隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而增加。在=1,200時,納米制冷劑4%的R134a-CuO和R134a-CNT比純R134a壓降分別增加了192.4%和161.8%。雷諾數(shù)從400增加到2,000時,體積分?jǐn)?shù)為2%的R134a-CuO和R134a-CNT納米制冷劑的壓降分別增加了546.2%和537.8%。隨著體積分?jǐn)?shù)的增大,納米制冷劑的粘度增加,摩擦阻力增大,從而壓降上升;由于納米粒子的移動,產(chǎn)生了局部渦流,增加了粘性耗散。

    圖2 對流換熱系數(shù)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化

    圖3 壓降隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化

    3.2 熵產(chǎn)分析

    圖4和圖5顯示了摩擦熵產(chǎn)和熱熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化。由圖可以看出,摩擦熵產(chǎn)隨雷諾數(shù)的增加而增加,熱熵產(chǎn)隨雷諾數(shù)的增加而減小。雷諾數(shù)從400增加到2,000,體積分?jǐn)?shù)4%的R134a-CuO和R134a-CNT熱熵產(chǎn)分別減小了41.1%和39.2%;摩擦熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)的增加而增加,熱熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)的增加而減小。在=2,000時,4%的R134a-CuO和R134a-CNT的摩擦熵產(chǎn)相比純R134a分別增加了363.2%和316.1%,熱熵產(chǎn)分別減小了45.9%和55.2%。原因是隨著雷諾數(shù)的增加,速度增大導(dǎo)致了微通道內(nèi)壓降以及摩擦損失的增加,使得摩擦熵產(chǎn)增加。速度增大也使邊界層的厚度變薄,促進(jìn)了運(yùn)動的流體與固體壁面之間的對流換熱,從而熱熵產(chǎn)減小;隨著體積分?jǐn)?shù)的增加,雷諾數(shù)不變的情況下,納米制冷劑的粘度增加,從而摩擦熵產(chǎn)增加。體積分?jǐn)?shù)的增加提高了固體壁面與流體的對流換熱,減小了熱耗散,從而使熱熵產(chǎn)大大減小[15]。

    圖4 摩擦熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化

    圖5 熱熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化

    圖6表示總熵產(chǎn)隨著體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化。純R134a的總熵產(chǎn)隨著雷諾數(shù)的增加而減小。體積分?jǐn)?shù)為1%的R134a-CuO和R134a-CNT隨著雷諾數(shù)的增加,總熵產(chǎn)減小且減小的幅度越來越小。對于體積分?jǐn)?shù)為2%~4%的R134a-CuO和R134a-CNT,隨雷諾數(shù)的增加,總熵產(chǎn)先減小后增加。產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因?yàn)椋弘S著雷諾數(shù)的增大,摩擦熵產(chǎn)的增加與熱熵產(chǎn)的減小出現(xiàn)了相互較量。低體積分?jǐn)?shù)時,摩擦熵產(chǎn)所占的份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于熱熵產(chǎn);隨著雷諾數(shù)的增大,摩擦熵產(chǎn)的增加幅度小于熱熵產(chǎn)的減小幅度,從而總熵產(chǎn)減小。體積分?jǐn)?shù)較高時,存在一個最佳雷諾數(shù)值使得熵產(chǎn)達(dá)到最小且最佳雷諾數(shù)隨體積分?jǐn)?shù)的增加而減小,一旦超過對應(yīng)的最佳雷諾數(shù),摩擦熵產(chǎn)增加的幅度超過了熱熵產(chǎn)減小的幅度,熵產(chǎn)將會隨著雷諾數(shù)的增加而增加。為使微通道內(nèi)的熵產(chǎn)最小,需要同時考慮體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)作用[16]。本文模擬的層流條件下,R134a-CuO的熵產(chǎn)最小條件為體積分?jǐn)?shù)2%和=1,600;R134a-CNT的熵產(chǎn)最小條件為體積分?jǐn)?shù)4%和=800。

    圖6 總熵產(chǎn)隨體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的變化

    4 結(jié)論

    1)對流換熱系數(shù)隨著體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而增加。壓降隨著體積分?jǐn)?shù)和雷諾數(shù)的增加而上升。在=1,200時,體積分?jǐn)?shù)為4%的R134a-CuO和R134a-CNT對流換熱系數(shù)相比于純R134a增加了45.7%和125.6%。雷諾數(shù)從400增加到2,000,體積分?jǐn)?shù)為2%的R134a-CuO和R134a-CNT納米制冷劑的壓降分別增加了546.2%和537.8%。

    2)隨著雷諾數(shù)的增加,熱熵產(chǎn)減小,摩擦熵產(chǎn)增加。低體積分?jǐn)?shù)時,總熵產(chǎn)隨著雷諾數(shù)的增加而減小。體積分?jǐn)?shù)較高時,存在一個最佳雷諾數(shù)值使得熵產(chǎn)達(dá)到最小且最佳雷諾數(shù)隨體積分?jǐn)?shù)的增加而減小。

    [1] 張蕾. 微通道換熱器空調(diào)系統(tǒng)性能試驗(yàn)分析[J]. 制冷技術(shù), 2010, 30(1): 33-36.

    [2] 汪年結(jié), 王穎, 李峰, 等. 微通道換熱器在家用空調(diào)上的應(yīng)用研究[J]. 制冷技術(shù), 2014, 34(2): 47-50.

    [3] 姚奕, 徐柏興, 邵翌旻, 等. R1234yf微通道平行流冷凝器仿真模型[J]. 制冷技術(shù), 2013, 33(3): 34-38.

    [4] SUN B, YANG D. Experimental study on the heat transfer characteristics of nanorefrigerants in an internal thread copper tube[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 64(38): 559-566.

    [5] MAHBUBUL I M, SAIDUR R, AMALINA M A. Heat transfer and pressure drop characteristics of Al2O3-R141b nanorefrigerant in horizontal smooth circular tube[J]. Procedia Engineering, 2013, 56: 323-329.

    [6] MANAY E, AKYUREK E F, SAHIN B. Entropy generation of nanofluid flow in a microchannel heat sink[J]. Results in Physics, 2018, 9: 615-624.

    [7] XIE Y, ZHENG L, ZHANG D, et al. Entropy generation and heat transfer performances of Al2O3-water nanofluid transitional flow in rectangular channels with dimples and protrusions[J]. Entropy, 2016, 18(4): 148.

    [8] 姜未汀. 納米制冷劑的熱導(dǎo)率?穩(wěn)定性及納米流體電導(dǎo)率的實(shí)驗(yàn)與建模[D]. 上海: 上海交通大學(xué), 2009.

    [9] HELVACI H U, KHAN Z A. Heat transfer and entropy generation analysis of HFE 7000 based nanorefrigerants[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2017, 104: 318-327.

    [10] JIANG W T,DING G L,PENG H. Measurement and model on thermal conductivities of carbon nanotube nanorefrigerants[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2009, 48(6): 1108-1115.

    [11] DAS N, TAKATA Y, KOHNO M, et al. Effect of carbon nano inclusion dimensionality on the melting of phase change nanocomposites in vertical shell-tube thermalenergy storage unit[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2017, 113: 423-431.

    [12] DALKILIC A S, MAHIAN O, YILMAZ S, et al. Experimental investigation of single-phase turbulent flow of R-134a in a multiport microchannel heat sink[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2017, 89: 47-56.

    [13] MOGHADDAMI M, MOHAMMADZADE A, ESFEHANI S A V. Second law analysis of nanofluid flow[J]. Energy Conversion and Management, 2011, 52(2): 1397-1405.

    [14] BAHIRAEI M, HOSSEINALIPOUR S M. Particle migration in nanofluids considering thermophoresis and its effect on convective heat transfer[J]. Thermochimica Acta, 2013, 574(2): 47-54.

    [15] SOHEL M R, SAIDUR R, HASSAN N H, et al. Analysis of entropy generation using nanofluid flow through the circular microchannel and minichannel heat sink[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2013, 46(46): 85-91.

    [16] MAHIAN O, KIANIFAR A, KLEINSTREUER C, et al. A review of entropy generation in nanofluid flow[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 65(5): 514-532.

    Analysis on Convective Heat Transfer Characteristics and Entropy Generation of Nanorefrigerant Flow in Microchannel

    GUO Wenhua, PENG Hao*

    (Merchant Marine College, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China)

    In the present study, the convective heat transfer and entropy generation of R134a nanorefrigerant flow in microchannel are numerically investigated. The nano-powders include cupric oxide (CuO) and carbon nanotube (CNT), the volume fraction range is from 0 to 4%, and Reynolds number () range is from 400 to 2,000. The results indicate that the convective heat transfer coefficient and frictional pressure drop increase with the increase of volume fraction and; whenis 1,200, compared to pure R134a, the convective heat transfer coefficients of R134a-CuO and R134a-CNT nanorefrigerants with volume fraction of 4% are increased by 45.7% and 125.7%, respectively, while the frictional pressure drops are increased by 192.4% and 161.8%, respectively. With the increase ofand volume fraction, the thermal entropy generation decreases while the frictional entropy generation increases; the minimum entropy generation for R134a-CuO and R134a-CNT nanorefrigerants occurs at conditions of 2% volume fraction combining=1,600, and 4% volume fraction combining=800, respectively.

    Nanorefrigerant; Convection heat transfer; Entropy generation; Microchannel; Computer simulation

    10.3969/j.issn.2095-4468.2018.04.102

    *彭浩(1982-),男,副教授,博士。研究方向:納米流體、相變傳熱。聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)海港大道1550號上海海事大學(xué),郵編:201306。聯(lián)系電話:021-38282960。E-mail:hpeng@shmtu.edu.cn。

    上海高校青年東方學(xué)者人才計劃項(xiàng)目(No. QD2016045)。

    猜你喜歡
    雷諾數(shù)制冷劑對流
    揚(yáng)州市出臺“制冷劑六條”提升制冷劑安全管理水平
    齊口裂腹魚集群行為對流態(tài)的響應(yīng)
    基于Transition SST模型的高雷諾數(shù)圓柱繞流數(shù)值研究
    近共沸制冷劑R134a/R1234yf的PVTx性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)研究
    基于ANSYS的自然對流換熱系數(shù)計算方法研究
    失穩(wěn)初期的低雷諾數(shù)圓柱繞流POD-Galerkin 建模方法研究
    基于轉(zhuǎn)捩模型的低雷諾數(shù)翼型優(yōu)化設(shè)計研究
    民機(jī)高速風(fēng)洞試驗(yàn)的阻力雷諾數(shù)效應(yīng)修正
    二元驅(qū)油水界面Marangoni對流啟動殘余油機(jī)理
    霍尼韋爾新型制冷劑獲歐盟科研機(jī)構(gòu)認(rèn)可
    悠悠久久av| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲欧美清纯卡通| 美女国产高潮福利片在线看| 一本综合久久免费| 黑人操中国人逼视频| 欧美中文综合在线视频| 电影成人av| 天天添夜夜摸| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲一区中文字幕在线| 热re99久久国产66热| 在线观看免费高清a一片| 亚洲人成电影免费在线| 国产成人精品在线电影| 在线永久观看黄色视频| 啦啦啦免费观看视频1| 不卡av一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 三级毛片av免费| 亚洲精华国产精华精| 岛国毛片在线播放| 亚洲第一av免费看| 亚洲精品在线美女| 亚洲成人手机| 成人影院久久| 亚洲国产av影院在线观看| 大型av网站在线播放| 99精品欧美一区二区三区四区| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩一区二区三区影片| 一本久久精品| 青春草亚洲视频在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 欧美中文综合在线视频| 精品国产国语对白av| 制服人妻中文乱码| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一区在线观看完整版| 成人手机av| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美精品一区二区大全| 满18在线观看网站| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品二区激情视频| 成年av动漫网址| 亚洲精品成人av观看孕妇| www日本在线高清视频| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美中文综合在线视频| 日本一区二区免费在线视频| 欧美精品一区二区大全| 国产xxxxx性猛交| 麻豆乱淫一区二区| 欧美性长视频在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品欧美亚洲77777| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久国产成人免费| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲九九香蕉| 日韩欧美免费精品| 高清视频免费观看一区二区| av视频免费观看在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 99久久人妻综合| 成人国产一区最新在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产视频一区二区在线看| 精品福利观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 99久久99久久久精品蜜桃| 两个人看的免费小视频| 高清av免费在线| 国产成人欧美在线观看 | 国产免费视频播放在线视频| 一级毛片女人18水好多| 欧美中文综合在线视频| 成人国语在线视频| 一本色道久久久久久精品综合| 国产亚洲欧美精品永久| www.熟女人妻精品国产| 亚洲情色 制服丝袜| 色视频在线一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 多毛熟女@视频| 国精品久久久久久国模美| 国产99久久九九免费精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品亚洲av一区麻豆| 99香蕉大伊视频| 国产国语露脸激情在线看| 香蕉国产在线看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美精品一区二区大全| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲精品自拍成人| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 天天添夜夜摸| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久水蜜桃国产精品网| 另类亚洲欧美激情| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品久久久av美女十八| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲欧美激情在线| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品成人av观看孕妇| 狂野欧美激情性bbbbbb| 一级a爱视频在线免费观看| 在线 av 中文字幕| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 不卡一级毛片| 中文字幕制服av| 亚洲 国产 在线| 12—13女人毛片做爰片一| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产xxxxx性猛交| 亚洲欧美色中文字幕在线| 波多野结衣av一区二区av| 欧美在线黄色| 亚洲精品一区蜜桃| 成人国产一区最新在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲,欧美精品.| 国产av精品麻豆| 精品福利永久在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美精品一区二区免费开放| 国产成人av教育| 久久性视频一级片| 成人手机av| 久久久国产一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 99热网站在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久久久久久免费视频了| 91大片在线观看| 久久久久久久久免费视频了| xxxhd国产人妻xxx| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产亚洲精品第一综合不卡| 91成人精品电影| 国产真人三级小视频在线观看| 国产淫语在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 久久久精品免费免费高清| 亚洲视频免费观看视频| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲,欧美精品.| 免费观看人在逋| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 午夜福利影视在线免费观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久天堂一区二区三区四区| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 中文欧美无线码| 操出白浆在线播放| 777米奇影视久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成人a∨麻豆精品| 在线 av 中文字幕| 不卡一级毛片| 波多野结衣av一区二区av| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精品美女久久av网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 极品人妻少妇av视频| √禁漫天堂资源中文www| 久久国产亚洲av麻豆专区| 色老头精品视频在线观看| 超碰97精品在线观看| 97在线人人人人妻| 午夜免费成人在线视频| a级毛片黄视频| 97人妻天天添夜夜摸| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久久久久人人人人人| 亚洲精品一区蜜桃| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99国产综合亚洲精品| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美另类一区| 黄色怎么调成土黄色| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 另类精品久久| 一个人免费看片子| 宅男免费午夜| 大陆偷拍与自拍| 大香蕉久久成人网| 久久这里只有精品19| 久久久久精品国产欧美久久久 | 一本久久精品| 热re99久久精品国产66热6| 精品人妻1区二区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 永久免费av网站大全| 久久九九热精品免费| e午夜精品久久久久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 精品一品国产午夜福利视频| 日韩三级视频一区二区三区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美日韩成人在线一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 一级毛片电影观看| netflix在线观看网站| 又黄又粗又硬又大视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99精品欧美一区二区三区四区| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产有黄有色有爽视频| 国产麻豆69| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美 日韩 精品 国产| 久久中文看片网| 午夜福利在线观看吧| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品欧美亚洲77777| 咕卡用的链子| 99国产极品粉嫩在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 最近最新中文字幕大全免费视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品一区二区免费欧美 | videosex国产| 中文欧美无线码| 伦理电影免费视频| 亚洲精品第二区| 久热这里只有精品99| 天堂中文最新版在线下载| 精品国产一区二区久久| 黄色a级毛片大全视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 美女午夜性视频免费| 满18在线观看网站| 婷婷丁香在线五月| 亚洲精品国产av成人精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 少妇被粗大的猛进出69影院| 高清黄色对白视频在线免费看| e午夜精品久久久久久久| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲黑人精品在线| 日韩大片免费观看网站| 午夜91福利影院| av线在线观看网站| 黑丝袜美女国产一区| 99久久精品国产亚洲精品| 真人做人爱边吃奶动态| 不卡一级毛片| 国产精品二区激情视频| 1024视频免费在线观看| svipshipincom国产片| 日韩免费高清中文字幕av| www.自偷自拍.com| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产成人av教育| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲精品中文字幕在线视频| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精华国产精华精| svipshipincom国产片| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲av美国av| 又大又爽又粗| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美激情久久久久久爽电影 | 多毛熟女@视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品乱码久久久久久99久播| 后天国语完整版免费观看| 窝窝影院91人妻| 亚洲全国av大片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲国产av新网站| 热re99久久国产66热| 91字幕亚洲| 90打野战视频偷拍视频| 精品国产一区二区久久| 国产亚洲精品一区二区www | 三级毛片av免费| 久久国产精品人妻蜜桃| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品一区蜜桃| 香蕉丝袜av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品1区2区在线观看. | 久久九九热精品免费| svipshipincom国产片| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美午夜高清在线| 后天国语完整版免费观看| 国产免费视频播放在线视频| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 中文字幕色久视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 天堂8中文在线网| 国产精品一二三区在线看| a级片在线免费高清观看视频| 1024视频免费在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国产视频一区二区在线看| 国产一卡二卡三卡精品| 国产成人影院久久av| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产亚洲av高清不卡| 欧美午夜高清在线| 制服诱惑二区| 国精品久久久久久国模美| 久久久久久人人人人人| 日韩视频一区二区在线观看| 中文字幕色久视频| 欧美日韩精品网址| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久久久久久久免费视频了| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 女人久久www免费人成看片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 热99国产精品久久久久久7| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 18在线观看网站| 一区二区三区四区激情视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲七黄色美女视频| 久久香蕉激情| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美精品高潮呻吟av久久| videosex国产| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 少妇精品久久久久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美久久黑人一区二区| 18禁观看日本| 久久99一区二区三区| 精品第一国产精品| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 性少妇av在线| 久久国产精品影院| 免费高清在线观看日韩| 午夜老司机福利片| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 久久久国产精品麻豆| 精品久久久久久电影网| 我要看黄色一级片免费的| 一区福利在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 黄片播放在线免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲精华国产精华精| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 99国产极品粉嫩在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品99久久99久久久不卡| 深夜精品福利| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产视频一区二区在线看| 他把我摸到了高潮在线观看 | 日韩视频一区二区在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美日韩精品网址| 91精品三级在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 青春草亚洲视频在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 这个男人来自地球电影免费观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| h视频一区二区三区| 日韩有码中文字幕| 黄色视频在线播放观看不卡| 女性生殖器流出的白浆| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 大香蕉久久网| 多毛熟女@视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| cao死你这个sao货| 国产99久久九九免费精品| av线在线观看网站| 日本a在线网址| 中文字幕最新亚洲高清| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美激情高清一区二区三区| 国产成人啪精品午夜网站| 久久久精品区二区三区| 五月开心婷婷网| av又黄又爽大尺度在线免费看| 美女视频免费永久观看网站| 国产有黄有色有爽视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 无遮挡黄片免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美日韩一级在线毛片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲第一青青草原| 在线av久久热| 老司机靠b影院| 男女免费视频国产| 久久 成人 亚洲| 午夜免费观看性视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品国产av成人精品| 另类亚洲欧美激情| 欧美日韩一级在线毛片| 99香蕉大伊视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 男人操女人黄网站| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲男人天堂网一区| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲三区欧美一区| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲欧洲日产国产| 久久久久久久国产电影| 精品福利永久在线观看| 窝窝影院91人妻| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 欧美日韩av久久| 色94色欧美一区二区| 午夜成年电影在线免费观看| 久久精品国产a三级三级三级| 男女免费视频国产| 丁香六月欧美| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产av新网站| 午夜两性在线视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 999久久久精品免费观看国产| 天堂中文最新版在线下载| 精品国内亚洲2022精品成人 | 精品福利永久在线观看| avwww免费| 69精品国产乱码久久久| 岛国在线观看网站| av有码第一页| 成人影院久久| 丝袜喷水一区| 99香蕉大伊视频| 在线观看免费高清a一片| 国产欧美日韩一区二区三 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产一区有黄有色的免费视频| 男人操女人黄网站| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久国产精品麻豆| 两个人看的免费小视频| 欧美在线黄色| 免费不卡黄色视频| 激情视频va一区二区三区| 狠狠狠狠99中文字幕| 热re99久久国产66热| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 好男人电影高清在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 精品免费久久久久久久清纯 | 99国产精品免费福利视频| 欧美久久黑人一区二区| 两个人免费观看高清视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 18禁观看日本| 欧美精品一区二区免费开放| 久久国产精品影院| 国产成人精品久久二区二区91| 我要看黄色一级片免费的| 大陆偷拍与自拍| 亚洲av片天天在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品一区在线观看国产| 精品一品国产午夜福利视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久这里只有精品19| 12—13女人毛片做爰片一| 在线观看免费日韩欧美大片| 水蜜桃什么品种好| 69av精品久久久久久 | 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| www.av在线官网国产| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 天天影视国产精品| 成人国产av品久久久| 99九九在线精品视频| 亚洲中文av在线| 日日爽夜夜爽网站| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 男女床上黄色一级片免费看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产又爽黄色视频| 各种免费的搞黄视频| 在线观看人妻少妇| 99久久国产精品久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 国产av又大| 亚洲三区欧美一区| 18在线观看网站| 欧美成人午夜精品| 国产精品 国内视频| 国产在视频线精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美97在线视频| 波多野结衣一区麻豆| 五月天丁香电影| 国产精品.久久久| 一区二区三区四区激情视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 青春草亚洲视频在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 国产高清videossex| 久久天堂一区二区三区四区| 丰满迷人的少妇在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品少妇久久久久久888优播| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一级毛片女人18水好多| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美久久黑人一区二区| 黄片小视频在线播放| 青春草亚洲视频在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜免费鲁丝| 日本黄色日本黄色录像| 99国产精品99久久久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 免费在线观看日本一区| 大香蕉久久网| 欧美乱码精品一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 岛国在线观看网站| 永久免费av网站大全| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久九九热精品免费| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲av男天堂| 国产成人系列免费观看| 少妇的丰满在线观看| 午夜影院在线不卡| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产一区二区激情短视频 | 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久99热这里只频精品6学生| av有码第一页| 国产亚洲精品一区二区www | 少妇 在线观看| 国产精品成人在线| 男人舔女人的私密视频| 性少妇av在线| 日韩视频在线欧美| 国产精品一区二区在线不卡| 在线天堂中文资源库| 国产免费一区二区三区四区乱码|