• <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 ?

    微膠囊相變懸浮液管內(nèi)層流換熱理論研究

    2015-12-16 05:26:34朱換換
    發(fā)電技術(shù) 2015年5期
    關(guān)鍵詞:比熱容懸浮液微膠囊

    朱換換,李 芃

    (同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院,上海201804)

    微膠囊相變懸浮液管內(nèi)層流換熱理論研究

    朱換換,李芃

    (同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院,上海201804)

    基于Fluent軟件,對(duì)定熱流圓管內(nèi)微膠囊相變懸浮液層流強(qiáng)化換熱進(jìn)行數(shù)值模擬。用修正換熱系數(shù)比γ分析其換熱影響因素。結(jié)果表明,體積濃度是主要影響因素,γ隨其增加而變大,可大于2,管壁溫可降低約25%。雷諾數(shù)和顆粒直徑的增大,熱流密度、相變溫度區(qū)間和過(guò)冷度的減小都有利于其強(qiáng)化換熱。最后提出一個(gè)熱-動(dòng)力性能比ε來(lái)綜合評(píng)價(jià)微膠囊相變懸浮液的換熱和流動(dòng)性能。模擬結(jié)果對(duì)微膠囊相變懸浮液的進(jìn)一步研究奠定基礎(chǔ)。

    微膠囊相變懸浮液;層流;強(qiáng)化換熱;理論研究

    0 引言

    微膠囊相變懸浮液是將微膠囊化的相變材料(1~1000μm),添加到一定的載流體(如水等)中所形成的固液混合液。微膠囊相變材料使相變材料與載流體相分離,因而在懸浮液中可以避免相變材料的沉淀和聚集[1,2]。它具有儲(chǔ)存/輸送熱量和強(qiáng)化傳熱的雙重功能,但又可保持很好的流動(dòng)性[1]。它在各領(lǐng)域(如建筑暖通空調(diào)、電力系統(tǒng)、余熱利用、太陽(yáng)能利用等)的換熱設(shè)備具有廣闊的應(yīng)用前景和潛在利用價(jià)值[1~5]。

    自20世紀(jì)80年代以來(lái),國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者已經(jīng)展開(kāi)對(duì)微膠囊相變懸浮液的制備、流動(dòng)和傳熱性能的理論、數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)研究,并取得了很多突破性的進(jìn)展。例如,Charunyaorn等[6]通過(guò)含有內(nèi)熱源項(xiàng)的層流流動(dòng)能量控制方程對(duì)定熱流圓管內(nèi)微膠囊相變懸浮液的層流流動(dòng)進(jìn)行數(shù)值模擬。結(jié)果表明,懸浮液的努賽爾數(shù)Nu比水可提高2~4倍。斯蒂芬(Stefan)數(shù)和微膠囊顆粒體積濃度(c)是最主要的影響因素。Goel等[8]實(shí)驗(yàn)研究表明,與單相流體相比,懸浮液作為傳熱流體可使管道壁溫降低50%。Stefan數(shù)是最主要的影響因素,而微膠囊顆粒體積濃度對(duì)其換熱的影響并不顯著。增大顆粒直徑有利于懸浮液的換熱。Roy和Avanic等[11~3]的研究也認(rèn)為體積濃度對(duì)懸浮液總體換熱影響不大,雷諾數(shù)在傳熱過(guò)程中不是一個(gè)獨(dú)立參數(shù)。張寅平等[15]提出的內(nèi)熱源模型克服了等效比熱模型的不足,給出模擬微膠囊相變懸浮液換熱性能的一個(gè)新思路。結(jié)果認(rèn)為,Stefan數(shù)和體積濃度是最主要的影響因素,但過(guò)冷度、相變溫度區(qū)間、顆粒直徑等也是影響換熱性能的因素。其他研究文獻(xiàn)[1][7][17~19]也表明微膠囊相變懸浮液換熱強(qiáng)化的主要影響因素是Stefan數(shù)、體積濃度和相變潛熱值,但微膠囊相變顆粒直徑、相變溫度區(qū)間、過(guò)冷度等也是不可忽視的影響因素。

    雖然微膠囊相變懸浮液具有很大優(yōu)勢(shì),但目前應(yīng)用實(shí)例非常少。這是由于研究過(guò)程中還存在很多問(wèn)題,如穩(wěn)定性和過(guò)冷現(xiàn)象等問(wèn)題[20],使其應(yīng)用受到限制。已有數(shù)值模擬文獻(xiàn)[12~14]中,大多是根據(jù)建立的數(shù)值模型,對(duì)方程組進(jìn)行編程求解,過(guò)程相對(duì)復(fù)雜,工作量較大。Fluent軟件在流體流動(dòng)和熱交換方面的問(wèn)題模擬已較為成熟和普遍,不僅滿足精度要求,而且工作量大大簡(jiǎn)化,同時(shí)還可形象生動(dòng)地觀察流體流動(dòng)情況。因此,本文利用Fluent軟件對(duì)微膠囊相變懸浮液定熱流條件下管內(nèi)層流流動(dòng)和換熱情況進(jìn)行模擬,提出微膠囊相變懸浮液修正換熱系數(shù)比γ來(lái)分析各影響因素。同時(shí),還定義了微膠囊相變懸浮液的熱-動(dòng)力性能比ε來(lái)對(duì)其換熱和流動(dòng)進(jìn)行一個(gè)綜合評(píng)價(jià)。

    1 強(qiáng)化換熱的無(wú)量綱量

    1.1修正努賽爾數(shù)Nu*和修正換熱系數(shù)h*

    微膠囊相變懸浮液在內(nèi)部流動(dòng)時(shí)的換熱速率受溫差的影響。由于流體等效比熱容在相變溫度段表現(xiàn)出強(qiáng)烈的非線性,甚至出現(xiàn)Nu減小而換熱強(qiáng)化的情況[15]。所以,張寅平[15]等重新定義修正努賽爾數(shù)Nu*和修正換熱系數(shù)h*(見(jiàn)公式(2)和(3))。內(nèi)部流動(dòng)的傳統(tǒng)努賽爾數(shù)Nu的定義:

    式中h—管內(nèi)流體的對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·K);

    kf—流體導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);

    d—當(dāng)量直徑,m;

    q″w—壁面加熱熱流密度,W/m2;

    Tw—管道內(nèi)壁壁溫,K;

    Tm—管內(nèi)流體平均溫度,K。

    修正努賽爾數(shù)Nu*和修正換熱系數(shù)h*的定義:

    式中h*—微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù),W/(m2·K);

    kb—微膠囊相變懸浮液的整體靜態(tài)導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);

    rd—當(dāng)量半徑,m;

    Ti—微膠囊相變懸浮液進(jìn)口溫度,K。

    1.2斯蒂芬(Stefan)數(shù)

    Stefan是微膠囊相變懸浮液顯熱和潛熱之比的無(wú)量綱量。在定熱流邊界條件下,常用的Stefan數(shù)定義式見(jiàn)式(4)[1~19]。但從中看出不能顯示傳熱過(guò)程中的顯熱,因?yàn)椴皇橇黧w溫度的變化值。因此,根據(jù)Ste的物理意義,陳斌嬌等[21]提出Ste數(shù)的新定義,如式(5)。

    式中Steb—微膠囊相變懸浮液的斯蒂芬(Stefan)數(shù);

    cp,b—微膠囊相變懸浮液的整體比熱容,kJ/(kg·K);

    qw—壁面加熱熱流量,W;

    hf—微膠囊相變材料的相變潛熱值,J/kg;

    c—微膠囊相變懸浮液的體積濃度;

    To—微膠囊相變懸浮液出口溫度,K。

    1.3修正換熱系數(shù)比γ

    為了表征微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱的特性,有學(xué)者[12]定義了修正強(qiáng)化比η來(lái)表示,即微膠囊相變懸浮液與單相流體的修正努塞爾數(shù)Nu*之比。但真正表征流體對(duì)流換熱的參數(shù)應(yīng)該是換熱系數(shù)h,由式(2)知,修正努賽爾數(shù)Nu*中除了修正換熱系數(shù)h*外,還有流體導(dǎo)熱系數(shù)等參數(shù)。假設(shè)懸浮液的Nu比水大,并不能說(shuō)明其對(duì)流換熱系數(shù)大于水。因此,提出了修正換熱系數(shù)比γ,即微膠囊相變懸浮液與單相流體的局部修正換熱系數(shù)之比,見(jiàn)式(6):

    式中γ—微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比;

    2 微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱機(jī)理

    微膠囊相變懸浮液無(wú)內(nèi)熱源二維圓管內(nèi)層流流動(dòng)的能量守恒方程式如下:

    對(duì)方程(7)在管內(nèi)熱邊界層δt內(nèi)積分得:

    定義無(wú)量綱參數(shù):

    將式(8)無(wú)量綱化:

    將式(9)寫(xiě)成矢量形式:

    方程(10)進(jìn)一步可寫(xiě)成:

    式中ρb—微膠囊相變懸浮液的整體密度,kg/m3;

    um—微膠囊相變懸浮液在管內(nèi)的整體平均速度,m/s;

    u—微膠囊相變懸浮液在管內(nèi)的軸向瞬時(shí)速度,m/s;

    v—微膠囊相變懸浮液在管內(nèi)的縱向瞬時(shí)速度,m/s;

    cp,b0—未發(fā)生相變時(shí)微膠囊相變懸浮液的整體比熱容,kJ/(kg·K);

    vb—微膠囊相變懸浮液的整體運(yùn)動(dòng)粘度,m2/s;

    ab0—未發(fā)生相變時(shí)微膠囊相變懸浮液的熱擴(kuò)散系數(shù),m2/s。

    由式(10)可以看出,Reb、Prb0、以及是影響Nu*x的主要因素,其中等效比熱容c*p代表了相變所獨(dú)有的特性。由于微膠囊相變懸浮液內(nèi)含有相變材料,發(fā)生相變時(shí)產(chǎn)生相變潛熱。為了簡(jiǎn)化,將相變潛熱等效為微膠囊相變懸浮液的表觀比熱容,則總表觀比熱容增大。

    微膠囊相變材料的相變過(guò)程是在一定溫度范圍內(nèi)發(fā)生相變,而不是一個(gè)恒定的溫度點(diǎn)。張寅平等[15]分析了相變微膠囊在換熱過(guò)程中有四種不同的比熱容隨溫度變化的曲線,但其面積是一樣的(如圖1所示)。在熱充分發(fā)展階段,四種比熱容-溫度曲線對(duì)傳熱影響差異很小。因此,本文采用相變微膠囊的矩形cp-T曲線。

    圖1 相變微膠囊的cp-T曲線(假設(shè)除比熱容外,懸浮液的其他物性均為常數(shù))

    在相變溫度范圍內(nèi),懸浮液的整體比熱容可通過(guò)下式計(jì)算:

    式中cp—微膠囊相變顆粒的比熱容,kJ/(kg·K);

    cf—微膠囊相變懸浮液的載流體的比熱容,kJ/(kg·K)。

    因此,在傳熱的整個(gè)過(guò)程中,比熱容計(jì)算式如下:

    另一方面,微膠囊相變材料在懸浮液中一直保持球形固態(tài),增加了相變材料與周?chē)黧w之間的換熱表面積。同時(shí),在流動(dòng)過(guò)程中,微膠囊顆粒與周?chē)d流體之間的相對(duì)渦旋運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生“微對(duì)流效應(yīng)”[22]。這兩者可等效為懸浮液有效導(dǎo)熱系數(shù)的增大,有利于換熱。微膠囊相變懸浮液有效導(dǎo)熱系數(shù)廣泛采用Charunyakorn給出經(jīng)驗(yàn)關(guān)系式[6]來(lái)計(jì)算:

    Maxwell’s關(guān)系式[5]:

    式中ke—微膠囊相變懸浮液的有效導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);

    kp—微膠囊相變材料的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);

    kf—懸浮液載流體的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);

    rp—微膠囊相變顆粒的半徑,μm;

    af—周?chē)d流體的熱擴(kuò)散系數(shù),m2/s。

    等效比熱容c*p和有效導(dǎo)熱系數(shù)ke是微膠囊相變懸浮液區(qū)別于單相流體強(qiáng)化換熱的主要影響因素。綜上分析,影響微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱的因素有:對(duì)于微膠囊相變材料,物性參數(shù)(密度、粘度、比熱容等)、體積濃度、顆粒大小、過(guò)冷度、相變溫度區(qū)間、等效比熱容隨溫度變化的曲線形狀等;對(duì)于圓管,加熱熱流密度和管徑大小;對(duì)于流動(dòng)情況,雷諾數(shù)、流態(tài)(層流或湍流)和粘性(與流動(dòng)阻力有關(guān))。但這些影響因素不是相互獨(dú)立的,而是相互影響、相互作用的。

    3 模型建立及求解

    3.1幾何模型的建立及網(wǎng)格劃分

    在進(jìn)行模擬時(shí),為了簡(jiǎn)化分析,需做出如下基本假設(shè):

    (1)管流為層流,且速度充分發(fā)展;

    (2)流體入口溫度不大于微膠囊相變開(kāi)始相變溫度;

    (3)微膠囊顆粒均勻分布在水中。當(dāng)體積濃度c≤25%時(shí),可視為牛頓流體;

    (4)忽略粘性耗散和軸向?qū)?,且無(wú)內(nèi)熱源或內(nèi)熱匯;

    (5)忽略密度差,且熱壁面附近無(wú)顆粒層影響;

    (6)除等效比熱容是溫度的函數(shù)外,微膠囊相變懸浮液其他物性均為常數(shù)。

    加熱管段的二維幾何模型如圖2所示,該圓管是內(nèi)徑為4mm、厚度為1mm、長(zhǎng)度為3.7m的不銹鋼管,忽略壁厚對(duì)管壁溫的影響。利用ICEM CFD對(duì)該幾何模型進(jìn)行四邊形結(jié)構(gòu)網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格數(shù)為155400。

    圖2 加熱管段的二維幾何模型

    3.2多相流模型

    在Fluent軟件中,多相流模型主要包括離散模型(DPM)、流體體積函數(shù)(VOF)模型、混合(Mixture)模型和歐拉(Eulerian)模型。DPM中有連續(xù)相和離散相,而且離散相的體積分?jǐn)?shù)應(yīng)很低。而VOF模型適用于分層的或自由表面流,Mixture模型和Eulerian模型適用于流動(dòng)中有相混合或分離,或分散相的體積分?jǐn)?shù)不太低。Mixture模型要求分散相可以相對(duì)均勻分布在連續(xù)相中,且比歐拉模型少求解一些方程,但精度會(huì)低于歐拉模型[23]。

    本模擬中的流動(dòng)介質(zhì)是微膠囊相變懸浮液,而且體積濃度范圍是5%~15%。綜合考慮各種多相流模型的適用條件和應(yīng)用范圍,最終選擇Mixture模型,在滿足模擬精度要求的前提下,計(jì)算量會(huì)比Eulerian模型少。

    3.3微膠囊相變懸浮液的設(shè)置

    在Fluent設(shè)置中,選擇Mixture模型,主相是水,第二相是微膠囊相變材料,分別設(shè)置其物性大?。ò芏?、比熱容、導(dǎo)熱系數(shù)、粘度等參數(shù)的設(shè)置),并設(shè)置其相應(yīng)粒徑大小,見(jiàn)表1所示。然后設(shè)置幾何邊界條件和熱邊界條件(即加熱熱流密度),對(duì)邊界條件進(jìn)行初始化(此時(shí)需要設(shè)置懸浮液中微膠囊相變的體積濃度)。采用SIMPLE算法和二階差分格式進(jìn)行迭代計(jì)算。

    表1 微膠囊相變及其懸浮液的物性參數(shù)[15]

    4 模擬結(jié)果與分析

    4.1強(qiáng)化換熱分析

    (1)圖3顯示,微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ隨c增大而提高,而管道壁面溫度Tw隨之降低,并均低于水。在c=20%時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.9~2.2,Tw比水降低25%左右。

    體積濃度的高低,直接關(guān)系到換熱過(guò)程中相變吸收潛熱的多少,即單位體積懸浮液表觀比熱容的大小。同時(shí)微膠囊顆粒數(shù)量的增加加劇了其與周?chē)黧w之間的“微對(duì)流效應(yīng)”,使有效導(dǎo)熱系數(shù)增大,最終改變溫度場(chǎng),強(qiáng)化換熱。

    圖3 不同體積濃度c的γ和Tw變化曲線(Ste=2.606,d=4mm,dp=18μm,Re=1000,ML=0,MR=0.27)a)γ曲線圖b)Tw曲線圖

    (2)圖4表明,在相同條件下,微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ隨Re增大而增大,Tw隨之降低。當(dāng)c=10%、Re=1000時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.45~1.53,Tw比水降低15%左右。

    (3)斯蒂芬(Stefan)數(shù)也是影響微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱的一個(gè)因素。據(jù)式(5)可知,在其他條件不變時(shí),影響Ste的唯一因素是加熱熱流量qw,且與之成正比。圖5表明,隨Ste的增加,微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ減小,而Tw增大,但變化均不是很顯著。當(dāng)Ste=2.606時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.45~1.54,Tw比水降低16%左右。

    (4)ML是無(wú)量綱的過(guò)冷度,即微膠囊相變材料開(kāi)始發(fā)生相變的溫度與懸浮液入口溫度之差的無(wú)量綱量。過(guò)冷度越大,說(shuō)明相變材料開(kāi)始發(fā)生相變的時(shí)間越晚。由圖6可知,微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ隨ML增加而減小,管壁溫Tw也隨之降低。當(dāng)ML=0.15時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.30~1.5,Tw比水降低18%左右。過(guò)冷度的增大會(huì)減弱懸浮液的換熱效果。

    (5)MR是無(wú)量綱的相變溫度區(qū)間,即微膠囊相變顆粒相變結(jié)束溫度與相變開(kāi)始溫度之差的無(wú)量綱量。如圖7所示,微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ隨MR增加而減小,而管壁溫Tw隨之降低。當(dāng)MR=0.38時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.47~1.53,Tw比水降低15%左右。

    (6)由圖8可知,隨微膠囊相變顆粒直徑dp的增大,微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ會(huì)增大,而Tw有所降低,但不明顯。當(dāng)dp=100μm時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.7~1.85,Tw比水降低20%左右。

    4.2壓降分析

    粘度是影響微膠囊相變懸浮液流動(dòng)換熱的重要因素之一,其粘度大于水的粘度[3,4]。一些學(xué)者[7,10,21]在對(duì)微膠囊相變懸浮液的換熱性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究時(shí),給出微膠囊相變懸浮液的粘度隨體積濃度和溫度的變化曲線,得出體積濃度越大,粘度越大,而溫度的影響很小,基本可以忽略不計(jì)。粘度的增大會(huì)導(dǎo)致懸浮液在管內(nèi)流動(dòng)時(shí)壓降增大,阻力損失增多,功耗增加。

    圖4 不同雷諾數(shù)Re的γ和Tw變化曲線(Ste=2.606,d=4mm,dp=18μm,c=10%,ML=0,MR=0.27)a)γ曲線圖b)Tw曲線圖

    圖5 不同Ste數(shù)的γ和Tw變化曲線(c=10%,d=4mm,dp=18μm,Re=1000,ML=0,MR=0.27)a)γ曲線圖b)Tw曲線圖

    圖6 不同過(guò)冷度ML的γ和Tw變化曲線(Ste=2.606,d=4mm,dp=18μm,Re=1000,c=10%,MR=0.27)a)γ曲線圖b)Tw曲線圖

    圖9a)表明,體積濃度越大,壓力變化曲線越陡峭,進(jìn)出口壓降越大,并大于水。相同雷諾數(shù)下,當(dāng)體積濃度為15%時(shí),微膠囊相變懸浮液的壓降達(dá)到水的15倍左右。圖9b)是水和不同濃度的微膠囊相變懸浮液在管內(nèi)流動(dòng)的進(jìn)出口壓降值隨流動(dòng)速度的變化。流速u(mài)越大,其壓降越大。

    對(duì)于微膠囊相變懸浮液,當(dāng)體積濃度低于25%時(shí),表現(xiàn)出牛頓流體的特征[7]。為了更好的分析微膠囊相變懸浮液的粘度對(duì)其流動(dòng)和換熱的影響,定義了一個(gè)熱-動(dòng)力性能比ε來(lái)綜合評(píng)價(jià)微膠囊相變懸浮液在管內(nèi)流動(dòng)時(shí)的換熱和動(dòng)力性能,見(jiàn)公式(17),分母表示微膠囊相變懸浮液和單相流體換熱性能之比,分子表示兩種流體在管內(nèi)流動(dòng)時(shí)摩擦系數(shù)之比。

    式中f—流體的摩擦系數(shù);

    fb—微膠囊相變懸浮液的摩擦系數(shù);

    ff—單相流體的摩擦系數(shù);

    Δp—流體在管道內(nèi)的進(jìn)出口壓降,Pa;

    l—管道長(zhǎng)度,m;

    ρ—管內(nèi)流體密度,kg/m3;u0—管內(nèi)流體的平均速度,m/s。由圖10可知,微膠囊相變懸浮液在管內(nèi)流動(dòng)的熱-動(dòng)力性能比ε隨體積濃度的增加而增大,但其增幅卻越來(lái)越小,表明因體積濃度增加而導(dǎo)致的粘度增大對(duì)流體流動(dòng)產(chǎn)生的不利影響越來(lái)越大。當(dāng)體積濃度較高(如大于30%)時(shí),微膠囊相變懸浮液可能會(huì)表現(xiàn)出非牛頓流體的特征,此時(shí),阻力損失會(huì)大大增加,有可能抵消掉強(qiáng)化換熱的優(yōu)勢(shì)。因此,在實(shí)際應(yīng)用中需要綜合考慮換熱性能和流動(dòng)阻力的影響,適當(dāng)?shù)倪x取體積濃度的大小。另外也可考慮添加適量的減阻劑降低阻力損失等。

    5 結(jié)語(yǔ)

    (1)本文提出修正換熱系數(shù)比γ來(lái)表征不同影響因素對(duì)微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱的影響程度。

    圖7 不同相變溫度區(qū)間MR的γ和Tw變化曲線(Ste=2.606,d=4mm,dp=18μm,Re=1000,c=10%,ML=0)a)γ曲線圖b)Tw曲線圖

    圖8 不同粒徑dp的γ和Tw變化曲線(Ste=2.606,d=4mm,Re=1000,c=10%,ML=0,MR=0.27)a)γ曲線圖b)Tw曲線圖

    圖9 不同體積濃度的微膠囊相變懸浮液壓力和壓降變化(Ste=0.803,d=4mm,dp=18μm,ML=0,MR=0.27)a)壓力P隨c變化(Re=1000)b)壓降ΔP隨u變化

    圖10 熱-動(dòng)力性能比ε隨體積濃度的變化(Ste=0.803,d=4mm,dp=18μm,Re=1000,ML=0,MR=0.27)

    (2)體積濃度c是影響微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱的主要因素。微膠囊相變懸浮液的修正換熱系數(shù)比γ隨c的增加而增大。當(dāng)c=20%時(shí),修正換熱系數(shù)比γ約為1.9~2.2,管壁溫降低約25%。

    (3)斯蒂芬數(shù)Ste也是影響微膠囊相變懸浮液強(qiáng)化換熱的一個(gè)不可忽略的因素,但是其影響程度并不如某些已有文獻(xiàn)中那么顯著[5~22]。所以,有關(guān)Ste對(duì)懸浮液強(qiáng)化換熱的影響還有待進(jìn)一步的研究。

    (4)雷諾數(shù)Re、過(guò)冷度ML、相變溫度區(qū)間MR、微膠囊顆粒直徑dp等對(duì)微膠囊相變懸浮液換熱的影響不可忽略,但效果均不是很顯著。對(duì)于過(guò)冷度,在保證相變材料完全發(fā)生相變的前提下,需盡量減小過(guò)冷度大小。

    (5)當(dāng)c小于25%時(shí),微膠囊相變懸浮液的熱-動(dòng)力性能比ε隨c的增大而增幅越來(lái)越小,說(shuō)明c并不是越大越好,過(guò)高的c可能導(dǎo)致其粘度帶來(lái)的負(fù)面作用,如阻力損失等,已超過(guò)其對(duì)換熱的強(qiáng)化作用。

    (6)本文微膠囊相變懸浮液是以水為載流體。雖然它在強(qiáng)化傳熱方面表現(xiàn)出很大的優(yōu)勢(shì),但其存在問(wèn)題之一就是導(dǎo)熱系數(shù)不高。后續(xù)的研究可以考慮使用其他流體(如導(dǎo)熱系數(shù)相對(duì)較高的流體等)作為其載流體,或添加一定的添加劑來(lái)提高其導(dǎo)熱系數(shù),強(qiáng)化換熱。

    [1]Yamagishi Y,Sugeno T,Shige T.An evaluation of microencapsulated PCM for use in cold energy transportation medium[R].IEEE Paper,1996:96~82.

    [2]Inaba H.New challenge in advanced thermal energy transportation using functionally thermal fluids[J].International journal of thermal sciences,2000,39(9):991~1003.

    [3]張寅平.儲(chǔ)熱及傳熱新材料—功能熱流體簡(jiǎn)介[J].自然雜志,1998,20(1):51~56.

    [4]Zhao C.Y,Zhang G.H.Review on microencapsulated phase change materials(MEPCMs):fabrication,characterization and applications[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2011,15(8):3813~3832.

    [5]Kassa K.E.and Chen M.M.Improvement of the performance of solar energy or waste heat utilization system by using phase-change slurry as an enhanced heat-transfer storage fluid[J].Journal of Solar Energy Engineering,1985,V107:229~236.

    [6]Charunyakorn P,Sengupta S,Roy S.K.Forced convection heat transfer in microencapsulated phase change material slurries:flow in circular ducts[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer,1991,34(3):819~833.

    [7]Yamagishi Y,Takeuchi H,Pyatenko A.T,Kayukawa N.Characteristics of microencapsulated PCM slurry as a heat-transfer fluid[J].AIChE Journal,1999,45(4):696~707.

    [8]Goel M,Roy S.K,Sengupta S.Laminar forced convection heat transfer in microencapsulated phase change material suspensions[J].International journal of heat and mass transfer,1994,37(4):593~604.

    [9]Wang X.C,Niu J.L,Li Y,et al.Flow and heat transfer behaviors of phase change material slurries in a horizontal circular tube[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2007,50(13):2480~2491.

    [10]Alvarado J.L,Marsh C,Sohn C,et al.Thermal performance of microencapsulated phase change material slurry in turbulent flow under constant heat flux[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2007,50(9):1938-1952.

    [11]Roy S.K,Avanic B.L.Laminar forced convection heat transfer with phase change material emulsions[J].International communications in heat and mass transfer,1997,24(5):653~662.

    [12]Roy S.K,Avanic B.L.Laminar forced convection heat transfer with phase change material suspensions[J].International communications in heat and mass transfer,2001,28(7):895~904.

    [13]Roy S.K,Avanic B.L.Turbulent heat transfer with phase change material suspensions[J].International journal of heat and mass transfer,2001,44(12):2277~2285.

    [14]Zhang Y,F(xiàn)aghri A.Analysis of forced convection heat transfer in microencapsulated phase change material suspensions[J].Journal of Thermophysics and Heat Transfer,1995,9(4):727~732.

    [15]Hu X,Zhang Y.Novel insight and numerical analysis of convective heat transfer enhancement with microencapsulated phase change material slurries:laminar flow in a circular tube with constant heat flux[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2002,45(15):3163~3172.

    [16]張寅平,胡先旭.等熱流圓管內(nèi)潛熱型功能熱流體層流換熱的內(nèi)熱源模型及應(yīng)用[J].中國(guó)科學(xué)(E輯),2003,33(3):237~244.

    [17]Bai F.W.,Lu W.Q.Numerical analysis of laminar forced convection heat transfer in microencapsulated phase change material suspension[J].Journal of Enhanced Heat Transfer,2003,10(3):311~322.

    [18]Wang X.,Zhang Y.P.,Hu X.X.Turbulent heat transfer enhancement of microencapsulated phase change material slurries with constant wall heat flux[J].Journal of Enhanced Heat Transfer,2004,11(1):13~22.

    [19]Hao Y.L.,Tao Y.X.A numerical model for phase-change suspension flow in microchannels[J].Numerical Heat Transfer,2004,46(1):55~77.

    [20]郝睿.微膠囊相變懸浮液的管內(nèi)層流強(qiáng)化傳熱性能研究[D].天津:天津大學(xué)碩士論文,2004.

    [21]Chen B,Wang X,Zeng R,et al.An experimental study of convective heat transfer with microencapsulated phase change material suspension:laminar flow in a circular tube under constant heat flux[J].Experimental Thermal and Fluid Science,2008,32(8):1638~1646.

    [22]趙鎮(zhèn)南,郝睿,王利.固液兩相流中微對(duì)流強(qiáng)化的機(jī)理分析與數(shù)值模擬[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2005,26(4):656~658.

    [23]江帆,黃鵬.FLUENT高級(jí)應(yīng)用與實(shí)例分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,2008.

    [24]Zhang X.X,F(xiàn)an Y.F,Tao X.M,et al.Crystallization and prevention of supercooling of microencapsulated n-alkanes[J].Journal of Colloid and Interface Science,2005.281(2):299~306.

    Theoretical Research on Laminar Forced Convective Heat Transfer with Microencapsulated Phase Change Material Slurries in a Circular Tube

    ZHU Huan-huan,LI Peng
    (School of Mechanical Engineering,Tongji University,Shanghai 201804,China)

    Based on the soft of Fluent,the microencapsulated phase change material slurries(MPCMs)were studied for the forced convective heat transfer enhancement of laminar flow in a circular tube under constant heat flux by numerical simulation.A ratio of correctional heat transfer coefficient(γ)is used to analyze the influence of various factors.The predicting results show that the volume concentration(c)is the main factor influencing the heat transfer enhancement.The γ increases with the rise of c,and can be bigger than 2.Moreover,the rise of wall temperature can be reduced by about 25%. The increase of Reynolds number and particle diameter,and the decrease of heat flux,the phase transition temperature range and the degree of super-cooling are all conducive to the heat transfer enhancement with MPCMs.Finally,a thermaldynamic performance ratio(ε)is defined to evaluate heat transfer and flow properties of the MPCMs.Simulation results of this paper on the MPCMs will provide a foundation for its further studies.

    microencapsulated phase change slurry;laminar forced fluid;heat transfer enhancement;theoretical research

    10.3969/J.ISSN.2095-3429.2015.05.013

    TU83

    A

    2095-3429(2015)05-0051-08

    朱換換(1991-),女,安徽人,在讀研究生,主要從事空調(diào)制冷新技術(shù)、微膠囊相變材料等方面研究;李芃(1972-),女,山東人,副教授,主要從事空調(diào)制冷新技術(shù)、建筑節(jié)能和可再生能源利用方面研究。

    2015-09-09

    2015-10-21

    猜你喜歡
    比熱容懸浮液微膠囊
    比熱容知識(shí)知多少
    話說(shuō)物質(zhì)的比熱容
    重介質(zhì)懸浮液中煤泥特性對(duì)分選的影響分析
    云南化工(2020年11期)2021-01-14 00:51:00
    細(xì)說(shuō)比熱容
    噴霧干燥前驅(qū)體納米Al 懸浮液的制備及分散穩(wěn)定性
    含能材料(2020年8期)2020-08-10 06:44:20
    多視角解讀比熱容
    分選硫鐵礦用高密度重介懸浮液特性的分析研究
    聚砜包覆雙環(huán)戊二烯微膠囊的制備
    一種用于橡膠材料自修復(fù)的微膠囊的制備方法
    微膠囊自修復(fù)聚合物材料的發(fā)展
    又爽又黄无遮挡网站| 亚洲av五月六月丁香网| 在线观看一区二区三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| av女优亚洲男人天堂| 中文字幕免费在线视频6| 国产精品人妻久久久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲av一区综合| 精品一区二区三区视频在线| 免费一级毛片在线播放高清视频| 一级黄色大片毛片| 色吧在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久精品大字幕| 国产一级毛片七仙女欲春2| 99热网站在线观看| 久久久久国内视频| 99久久成人亚洲精品观看| 99久久九九国产精品国产免费| 最好的美女福利视频网| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久精品国产亚洲网站| 国产伦在线观看视频一区| 欧美又色又爽又黄视频| 极品教师在线免费播放| 国产单亲对白刺激| 亚洲色图av天堂| 3wmmmm亚洲av在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲在线自拍视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲三级黄色毛片| 日日啪夜夜撸| 嫩草影院新地址| 日本黄色片子视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费看美女性在线毛片视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲人成网站在线播| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲自拍偷在线| 深爱激情五月婷婷| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久人妻av系列| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 婷婷亚洲欧美| 日本五十路高清| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 观看美女的网站| 精品久久久久久久末码| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产亚洲欧美98| 精品日产1卡2卡| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 在线观看舔阴道视频| 12—13女人毛片做爰片一| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日韩中字成人| 91麻豆精品激情在线观看国产| videossex国产| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产午夜福利久久久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 最近在线观看免费完整版| 成人综合一区亚洲| 午夜免费成人在线视频| 嫩草影院新地址| 人妻久久中文字幕网| 看十八女毛片水多多多| 丰满的人妻完整版| 精品一区二区三区视频在线| 午夜视频国产福利| 五月伊人婷婷丁香| 久久午夜福利片| 乱码一卡2卡4卡精品| 全区人妻精品视频| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99热这里只有是精品在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲四区av| 精品国内亚洲2022精品成人| 老熟妇仑乱视频hdxx| 色综合站精品国产| 欧美成人免费av一区二区三区| 白带黄色成豆腐渣| 久久久久久久久久黄片| 久久久久性生活片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 一个人观看的视频www高清免费观看| 日韩欧美在线二视频| 欧美最新免费一区二区三区| 天堂√8在线中文| 可以在线观看的亚洲视频| 在线国产一区二区在线| 一a级毛片在线观看| videossex国产| 淫妇啪啪啪对白视频| 一区二区三区高清视频在线| 免费观看人在逋| 中文字幕免费在线视频6| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品三级大全| 国产单亲对白刺激| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲精品粉嫩美女一区| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲av成人av| 成人鲁丝片一二三区免费| 日韩精品中文字幕看吧| 精品乱码久久久久久99久播| 两人在一起打扑克的视频| 一个人看视频在线观看www免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久中文看片网| 麻豆国产av国片精品| 在线国产一区二区在线| 99久久精品热视频| 很黄的视频免费| 日韩国内少妇激情av| 午夜a级毛片| 一本久久中文字幕| av在线亚洲专区| 久久精品国产自在天天线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲在线观看片| 97碰自拍视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 在线国产一区二区在线| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久九九精品影院| 真人做人爱边吃奶动态| eeuss影院久久| 俺也久久电影网| 亚洲在线观看片| 欧美又色又爽又黄视频| 久久久久九九精品影院| 国产成人一区二区在线| 88av欧美| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美日韩黄片免| 91久久精品国产一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频| 一个人看的www免费观看视频| 88av欧美| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 真人做人爱边吃奶动态| 久久香蕉精品热| 最好的美女福利视频网| 男女啪啪激烈高潮av片| 免费在线观看日本一区| 成人特级黄色片久久久久久久| 婷婷色综合大香蕉| 日韩av在线大香蕉| 国产精品野战在线观看| 一a级毛片在线观看| 久久九九热精品免费| 国产在线男女| 免费av毛片视频| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲无线观看免费| 国产成年人精品一区二区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 人妻久久中文字幕网| 国产一区二区三区视频了| 极品教师在线免费播放| 精品久久久久久久久久久久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产av不卡久久| 99精品在免费线老司机午夜| 成人三级黄色视频| 国产淫片久久久久久久久| 搞女人的毛片| 亚洲国产欧美人成| 亚洲av不卡在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 一级黄片播放器| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲不卡免费看| 精品人妻偷拍中文字幕| a在线观看视频网站| 波多野结衣巨乳人妻| 男人舔女人下体高潮全视频| 很黄的视频免费| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产高清三级在线| 婷婷色综合大香蕉| 国产日本99.免费观看| 国产老妇女一区| 舔av片在线| 又爽又黄a免费视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久亚洲真实| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久性生活片| 1000部很黄的大片| 午夜福利在线观看吧| 日韩欧美在线乱码| 十八禁网站免费在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 两个人的视频大全免费| 在线观看午夜福利视频| 亚洲无线观看免费| 久久久久久久午夜电影| 日韩欧美在线二视频| 亚洲 国产 在线| 毛片一级片免费看久久久久 | 亚洲不卡免费看| 嫩草影视91久久| 午夜福利在线观看吧| 在线播放无遮挡| 久久精品国产清高在天天线| 国产亚洲欧美98| 国产一级毛片七仙女欲春2| 最近中文字幕高清免费大全6 | 国产精品久久久久久精品电影| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲成人久久性| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 精品一区二区三区av网在线观看| 久久这里只有精品中国| xxxwww97欧美| 男女啪啪激烈高潮av片| 最近在线观看免费完整版| 欧美不卡视频在线免费观看| 国国产精品蜜臀av免费| 中文在线观看免费www的网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 毛片女人毛片| 欧美日韩综合久久久久久 | 免费人成在线观看视频色| 在线观看一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产高清视频在线播放一区| 高清毛片免费观看视频网站| 看免费成人av毛片| 国产精品女同一区二区软件 | 一级毛片久久久久久久久女| 少妇的逼水好多| 国产精品免费一区二区三区在线| 如何舔出高潮| ponron亚洲| 最后的刺客免费高清国语| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 乱码一卡2卡4卡精品| 精华霜和精华液先用哪个| 国产高清有码在线观看视频| 国产成人一区二区在线| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久久久免费精品人妻一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产大屁股一区二区在线视频| 深夜a级毛片| 无人区码免费观看不卡| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲va在线va天堂va国产| 一个人看视频在线观看www免费| 色综合站精品国产| 国产激情偷乱视频一区二区| 麻豆国产97在线/欧美| 国产综合懂色| 丰满的人妻完整版| 久久久久久久久久久丰满 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产在线男女| 亚洲精品色激情综合| 国产久久久一区二区三区| 午夜影院日韩av| 久99久视频精品免费| 久久香蕉精品热| 亚洲国产精品成人综合色| netflix在线观看网站| 国产黄a三级三级三级人| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产不卡一卡二| 久久久久性生活片| 午夜免费成人在线视频| 久久久久性生活片| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲最大成人av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲无线在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 变态另类丝袜制服| 免费观看精品视频网站| 亚洲自偷自拍三级| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品av视频在线免费观看| 99久国产av精品| av在线观看视频网站免费| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国内精品美女久久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 欧美区成人在线视频| 夜夜爽天天搞| 黄色日韩在线| 一区二区三区免费毛片| 色综合色国产| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 内射极品少妇av片p| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 午夜日韩欧美国产| 中文字幕熟女人妻在线| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲无线在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品久久电影中文字幕| a级毛片a级免费在线| 窝窝影院91人妻| 亚洲av免费在线观看| 午夜久久久久精精品| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 午夜精品一区二区三区免费看| 免费电影在线观看免费观看| 中文在线观看免费www的网站| 精品一区二区免费观看| 国产 一区 欧美 日韩| 日本色播在线视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久精品国产亚洲网站| 午夜福利18| 成年免费大片在线观看| 精品人妻视频免费看| 很黄的视频免费| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美日韩乱码在线| 黄色配什么色好看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久久精品大字幕| 97超视频在线观看视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 丰满乱子伦码专区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 久久人人爽人人爽人人片va| 成人欧美大片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 91在线观看av| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美高清成人免费视频www| or卡值多少钱| 韩国av一区二区三区四区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 91狼人影院| 观看美女的网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一本一本综合久久| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产 一区精品| 一级av片app| 婷婷色综合大香蕉| 精品久久久久久成人av| 99热网站在线观看| 九色国产91popny在线| 久久久久久久久久黄片| 99久久精品一区二区三区| 亚洲无线在线观看| 内射极品少妇av片p| а√天堂www在线а√下载| 国内精品一区二区在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| av.在线天堂| 精品欧美国产一区二区三| 国产一区二区三区视频了| 麻豆成人午夜福利视频| 国产三级中文精品| 免费看日本二区| 在线观看一区二区三区| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲av美国av| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲av日韩精品久久久久久密| netflix在线观看网站| 免费观看人在逋| 日韩精品中文字幕看吧| 久久午夜福利片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜精品在线福利| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 99久久精品热视频| 精品久久久噜噜| 99在线人妻在线中文字幕| 国产在线男女| 国产黄色小视频在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品久久久久久av不卡| 999久久久精品免费观看国产| 男人和女人高潮做爰伦理| 12—13女人毛片做爰片一| x7x7x7水蜜桃| 久久精品国产自在天天线| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | av在线亚洲专区| 两个人视频免费观看高清| 波野结衣二区三区在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国内精品美女久久久久久| 51国产日韩欧美| 精品人妻1区二区| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产不卡一卡二| 中文在线观看免费www的网站| 欧美精品国产亚洲| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 色综合婷婷激情| 观看美女的网站| 国产黄片美女视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品人妻1区二区| 精品日产1卡2卡| 亚洲av.av天堂| 欧美最黄视频在线播放免费| 一级毛片久久久久久久久女| 在线观看66精品国产| 精品欧美国产一区二区三| 此物有八面人人有两片| av天堂中文字幕网| 91在线精品国自产拍蜜月| .国产精品久久| 欧美色视频一区免费| 日本五十路高清| 中文字幕免费在线视频6| 日日撸夜夜添| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日本免费a在线| 黄色日韩在线| 午夜爱爱视频在线播放| 一级a爱片免费观看的视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 哪里可以看免费的av片| 老司机深夜福利视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 成年女人看的毛片在线观看| xxxwww97欧美| 久久久成人免费电影| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国内精品宾馆在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲最大成人中文| 一本一本综合久久| 日韩欧美精品v在线| 国产av一区在线观看免费| 香蕉av资源在线| 又爽又黄a免费视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久亚洲精品不卡| 国产日本99.免费观看| 22中文网久久字幕| 久99久视频精品免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲av一区综合| 欧美人与善性xxx| 亚洲性夜色夜夜综合| 一个人看视频在线观看www免费| 18禁在线播放成人免费| a级一级毛片免费在线观看| 国产男人的电影天堂91| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 高清日韩中文字幕在线| 如何舔出高潮| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品久久电影中文字幕| www日本黄色视频网| 久久草成人影院| 亚洲成人中文字幕在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 国产一区二区在线观看日韩| 极品教师在线视频| 精品久久久久久,| 久久草成人影院| 五月伊人婷婷丁香| 99热这里只有精品一区| 成人国产麻豆网| 欧美高清性xxxxhd video| www.色视频.com| 亚洲天堂国产精品一区在线| 高清日韩中文字幕在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 88av欧美| 99热精品在线国产| 精品久久久久久久久av| 国产精品国产高清国产av| 99精品久久久久人妻精品| www日本黄色视频网| 日韩大尺度精品在线看网址| 日本a在线网址| 国内精品美女久久久久久| 91精品国产九色| 久久精品影院6| 日韩一本色道免费dvd| 婷婷丁香在线五月| 国产黄a三级三级三级人| 成人国产综合亚洲| bbb黄色大片| 精品国产三级普通话版| 国产激情偷乱视频一区二区| 中亚洲国语对白在线视频| 波多野结衣高清无吗| av黄色大香蕉| 黄色视频,在线免费观看| 在线天堂最新版资源| 欧美3d第一页| 国产高清视频在线观看网站| 黄色配什么色好看| 51国产日韩欧美| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品福利在线免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 精品福利观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日日撸夜夜添| 一个人看视频在线观看www免费| 国产欧美日韩一区二区精品| avwww免费| 午夜视频国产福利| 亚洲va在线va天堂va国产| 深夜a级毛片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久亚洲真实| 久久久午夜欧美精品| 国产 一区 欧美 日韩| 一夜夜www| 两个人的视频大全免费| 亚洲图色成人| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美三级亚洲精品| 人妻久久中文字幕网| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 日本成人三级电影网站| 性欧美人与动物交配| 少妇的逼好多水| av福利片在线观看| 女人被狂操c到高潮| 床上黄色一级片| 一级黄色大片毛片| 国产单亲对白刺激| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 在线a可以看的网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 变态另类丝袜制服| 一级黄色大片毛片| 久久草成人影院| 色综合站精品国产| 一区二区三区激情视频| 色av中文字幕| 亚洲最大成人av| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲不卡免费看| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲成人久久性| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 国产av一区在线观看免费| 亚洲av一区综合| 国产爱豆传媒在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本a在线网址| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品一区二区免费欧美| 免费搜索国产男女视频| 国产男靠女视频免费网站| 久久久精品大字幕| 性插视频无遮挡在线免费观看| 色在线成人网| 看片在线看免费视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产高清激情床上av| 欧美+日韩+精品|