• <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 ?

    基于EMMS模型的攪拌釜內(nèi)氣液兩相流數(shù)值模擬

    2016-08-06 07:11:55頎,楊
    化工學(xué)報 2016年7期
    關(guān)鍵詞:曳力計算流體力學(xué)數(shù)值模擬

    肖 頎,楊 寧

    ?

    基于EMMS模型的攪拌釜內(nèi)氣液兩相流數(shù)值模擬

    肖頎1,2,楊寧2

    (1武漢第二船舶設(shè)計研究院核動力艦船蒸汽動力系統(tǒng)國防科技實驗室,湖北 武漢 430064;2中國科學(xué)院過程工程研究所多相復(fù)雜系統(tǒng)國家重點實驗室,北京 100190)

    摘要:采用歐拉-歐拉模型對攪拌釜內(nèi)氣液兩相流進(jìn)行了三維CFD模擬,重點研究了采用不同曳力模型時CFD模擬對攪拌槳附近排出流區(qū)兩相流動的預(yù)測能力。模擬結(jié)果表明CFD能準(zhǔn)確地預(yù)測排出流區(qū)的液相速度分布,但采用傳統(tǒng)的Schiller-Naumann曳力一定程度上低估了排出流區(qū)的氣液相間曳力,導(dǎo)致在完全擴(kuò)散區(qū)CFD預(yù)測的分布器和槳葉下方區(qū)域氣含率偏小,而基于氣液非均勻結(jié)構(gòu)和能量最小多尺度(EMMS)方法得到的DBS-Global曳力模型能更準(zhǔn)確地描述完全擴(kuò)散區(qū)氣液攪拌釜內(nèi)流動情況。與傳統(tǒng)曳力模型相比,采用DBS-Global曳力模型能顯著提高對氣含率的預(yù)測。

    關(guān)鍵詞:攪拌釜;氣液兩相流;計算流體力學(xué);曳力;數(shù)值模擬

    引 言

    攪拌釜是過程工程領(lǐng)域常見的反應(yīng)器,超過50%的化工生產(chǎn)過程會涉及到攪拌以生產(chǎn)高附加值商品,如潤滑油、汽油添加劑的混合、溶液的稀釋、結(jié)晶、萃取、化妝品和食品生產(chǎn)等過程中涉及的混合和乳化,氣液兩相反應(yīng)中增大氣液接觸面積,反應(yīng)過程中用于加速換熱和反應(yīng)等。氣液攪拌釜廣泛應(yīng)用于生物發(fā)酵、污水處理、石油化工等領(lǐng)域。相比于單相攪拌器,氣液兩相攪拌器的設(shè)計優(yōu)化不僅需要考慮功耗、攪拌槳輸運(yùn)能力等,還需要側(cè)重考察離散相混合程度、相界面濃度分布、相間換熱和傳質(zhì)特性,對于發(fā)酵罐等設(shè)備還需要注意剪切應(yīng)力不能太大等因素[1]。在攪拌槳的分散作用和氣泡向上運(yùn)動兩種運(yùn)動趨勢的控制協(xié)調(diào)下,氣液攪拌釜內(nèi)呈不同流型:泛氣區(qū)、載氣區(qū)、過渡區(qū)和完全擴(kuò)散區(qū)[2]。由于攪拌釜內(nèi)特別是攪拌槳附近的排出流區(qū)流動復(fù)雜,其相間動量傳遞、傳質(zhì)和換熱機(jī)理還未研究透徹,大多數(shù)攪拌釜的設(shè)計和放大只能依靠經(jīng)驗進(jìn)行,周期長、風(fēng)險大、費用高,不能滿足現(xiàn)代過程工程發(fā)展的需要。近年來隨著計算機(jī)技術(shù)以及物理模型的發(fā)展,計算流體力學(xué)(computational fluid dynamics, CFD)逐漸成為過程工程領(lǐng)域強(qiáng)有力的設(shè)計工具,其中雙流體模型兼顧計算量和計算精度,在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

    氣液攪拌釜的CFD模擬涉及高Reynolds數(shù)流動、氣液相間作用、氣泡破碎和聚并、復(fù)雜邊界甚至反應(yīng)等眾多難點,目前研究尚不成熟,還處于發(fā)展階段。Dong等[3]對軸流式攪拌釜進(jìn)行了二維和三維氣液兩相流(空氣-水)CFD研究。對二維算例采用黑箱法描述攪拌槳作用,利用軸對稱假設(shè)進(jìn)行模擬;對三維算例采用與轉(zhuǎn)子隨動的運(yùn)動坐標(biāo)系(墻壁為反方向轉(zhuǎn)速)方法,只模擬 45°角內(nèi)的流動。通過與實驗值進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn),盡管對于單相攪拌CFD模擬能得到較滿意結(jié)果,多相攪拌CFD模擬與實驗還存在較大偏差。Ranade和van den Akker[4]采用快照法,結(jié)合歐拉-歐拉方法模擬了帶Rushton攪拌槳的攪拌釜內(nèi)氣液(空氣-水)兩相流動,使用離散k-ε模型模擬攪拌釜內(nèi)兩相湍流。與實驗結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),盡管CFD能較好地預(yù)測時均速度,正確模擬出攪拌槳背后氣相的堆積現(xiàn)象,但是對湍流預(yù)測較差。Wang等[5]采用內(nèi)外迭代法模擬了安裝Rushton槳的攪拌釜內(nèi)氣液兩相流動。通過與實驗結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),模擬能較好地預(yù)測時均速度,并能捕捉攪拌槳背面氣相積累現(xiàn)象,但氣含率分布方面精度還有待提高。Khopkar和Ranade[6]采用快照法模擬Rushton槳運(yùn)動、雙流體模型模擬兩相流動、標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型模擬攪拌釜內(nèi)湍流。計算結(jié)果表明,采用Brucato曳力修正模型[7]及Bakker和van den Akker 兩相湍流修正模型[8]后CFD能準(zhǔn)確預(yù)測攪拌釜內(nèi)氣含率及速度分布,同時能預(yù)測氣液攪拌釜內(nèi)的不同流型,準(zhǔn)確描述通氣量對流型轉(zhuǎn)變的影響。Zhang等[9]使用雙流體模型模擬氣液兩相流動,采用LES模擬兩相湍流,改進(jìn)內(nèi)外迭代法模擬Rushton槳轉(zhuǎn)動,重點考察了攪拌釜內(nèi)氣含率、混合時間的變化規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),采用 LES模型,溶度-時間曲線更真實,CFD能準(zhǔn)確預(yù)測混合時間隨攪拌槳轉(zhuǎn)速、進(jìn)氣位置和通氣量的變化規(guī)律,增大通氣量,混合時間先增大,然后趨于平穩(wěn)。陳雷等[10]對多層槳氣液攪拌釜進(jìn)行數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),盡管 CFD-PBM (population balance model,群體平衡模型)方法能準(zhǔn)確預(yù)測氣含率和平均Sauter直徑的雙峰分布,但是在定量上還存在比較明顯的不足。李偉等[11]同樣發(fā)現(xiàn),對于裝備Rushton槳的氣液兩相攪拌釜,CFD盡管能較準(zhǔn)確預(yù)測大部分區(qū)域的氣含率和速度分布,但氣含率在排出流區(qū)與實驗測量值存在明顯差異。從上述研究綜述不難發(fā)現(xiàn),目前氣液攪拌釜的CFD模擬并不完善,對宏觀量如總體氣含率、混合時間、總體容積傳質(zhì)系數(shù)等的預(yù)測較為準(zhǔn)確,但在流動復(fù)雜的排出流區(qū)對局部氣含率等的預(yù)測還與實驗測量值存在明顯偏差。要進(jìn)一步提高預(yù)測的準(zhǔn)確度,需要對氣液相間作用力和兩相湍流進(jìn)行更深入的研究。

    李靜海等[12-15]指出,雙流體模型由于基于網(wǎng)格內(nèi)均一化假設(shè),并采用實驗得到的特定工況下的均勻相間作用力,并不能準(zhǔn)確描述實際多相流動中的多尺度現(xiàn)象,需要采用介尺度模型彌補(bǔ)平均化假設(shè)帶來的偏差。Yang等[16-17]通過氣固能量最小多尺度(energy-minimization multi-scale)模型(氣固EMMS模型)考慮非均勻結(jié)構(gòu)對氣固相間曳力的影響,分析曳力系數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)的關(guān)系,改進(jìn)了雙流體模型計算,建立了氣固介尺度CFD模型。類似于氣固兩相流,使用雙流體模型模擬氣液兩相流時也應(yīng)該考慮能量的多尺度耗散和氣液非均勻結(jié)構(gòu)對相間作用力的影響。參考?xì)夤蘀MMS模型,Yang等[18-23]建立了氣液系統(tǒng)的 EMMS模型,即雙氣泡尺寸(dual-bubble-size, DBS)模型,繼而得到氣液相間曳力與結(jié)構(gòu)參數(shù)的關(guān)系(DBS-Global曳力),推導(dǎo)得到了基于穩(wěn)定性條件約束的氣液多流體模型[氣液穩(wěn)約多流體(stability-constrained multi-fluid,SCMF)模型],并在鼓泡塔和環(huán)流反應(yīng)器中得到了驗證和應(yīng)用。隨后Jiang等[24-25]建立了局部DBS曳力模型,進(jìn)一步提高了鼓泡塔內(nèi)氣液兩相流的預(yù)測精度。本研究分別采用傳統(tǒng) Schiller-Naumann曳力模型和 DBS曳力模型對氣液攪拌釜進(jìn)行數(shù)值模擬,分析對比其在排出流區(qū)對液速和氣含率分布的預(yù)測精度。

    1 控制方程

    歐拉-歐拉模型,即雙流體模型,將連續(xù)相和離散相都處理為可相互滲透的連續(xù)介質(zhì),守恒方程如下

    μeff和 Fq需要由封閉模型給出,即需提供合適的兩相湍流模型和相間作用力模型。

    在氣液兩相流中相間作用力較為復(fù)雜,包括曳力、升力、湍流擴(kuò)散力和壁面潤滑力等。在攪拌釜中大部分區(qū)域曳力占主導(dǎo)地位,其他力相比于曳力在數(shù)值上小很多,并且目前其他作用力機(jī)理研究并不透徹,所以本研究氣液攪拌釜CFD模擬中只考慮曳力[26-27]。其中氣泡群曳力公式可通過式(3)計算得到

    傳統(tǒng)雙流體模型氣泡群曳力系數(shù)往往通過單氣泡實驗獲得,通過修正因子反映氣泡群對曳力系數(shù)的影響

    式中,CD0為實驗測得的單氣泡曳力系數(shù),p為修正因子,本研究模擬中修正因子取1。

    如Schiller-Naumann曳力公式為

    氣泡直徑在雙流體模型中一般根據(jù)經(jīng)驗選為一定值,但近年來研究人員也嘗試耦合群體平衡模型追蹤氣泡直徑分布隨時間和空間的變化規(guī)律。對于DBS曳力模型,氣泡曳力系數(shù)與氣泡直徑的比值CD/db通過氣液EMMS模型計算得到,為結(jié)構(gòu)參數(shù)的函數(shù)。對于DBS-Global曳力模型有

    2 模擬設(shè)置

    本研究模擬文獻(xiàn)[28-29]中的單層Rushton槳氣液攪拌釜,其結(jié)構(gòu)和網(wǎng)格劃分如圖1所示。攪拌釜直徑(T)為28.8 cm,攪拌槳直徑(D)為9.6 cm,距底面(C)9.6 cm。攪拌釜邊壁周向均勻放置 4片豎直擋板,擋板徑向?qū)挾龋˙)為2.9 cm。氣體入口采用環(huán)形分布器,位于攪拌槳下方3.5 cm處,圓環(huán)直徑(d)為7.7 cm。使用Gambit進(jìn)行構(gòu)體和網(wǎng)格劃分,采用多重參考系(multi-reference frame, MRF)方法模擬攪拌槳轉(zhuǎn)動。對于MRF方法,需要把流體區(qū)域劃分為內(nèi)、外兩部分互不疊加區(qū)域,攪拌槳附近區(qū)域為內(nèi)部區(qū)域,其他為外部區(qū)域,通過界面(interface)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞,本研究模擬中網(wǎng)格量約為40萬。湍流模型采用帶低Reynolds數(shù)修正的SST k-ω dispersed兩相湍流模型,模擬在較寬Reynolds數(shù)范圍內(nèi)的兩相流動。

    圖1 氣液攪拌釜裝置及網(wǎng)格Fig.1 Mesh configuration for gas-liquid stirred tank

    本研究使用Ansys Fluent 14.5進(jìn)行計算,其中攪拌釜壁面、擋板、轉(zhuǎn)軸和攪拌槳均設(shè)為無滑移壁面條件。攪拌槳繞旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動,帶動周圍流體流動,空氣從環(huán)狀分布器進(jìn)入攪拌釜,液體工質(zhì)為水。攪拌釜頂部采用Degassing邊界條件,即允許離散相(空氣)從頂部逸出,相當(dāng)于在頂部加入一負(fù)的離散相質(zhì)量源項;不允許連續(xù)相(水)通過,對于連續(xù)相來說相當(dāng)于自由滑移邊界條件,氣泡直徑取為定值4 mm(對于SN模型);對于EMMS(DBS)曳力模型,則不需要給定氣泡直徑。

    3 計算結(jié)果

    3.1 流型預(yù)測

    對于氣液攪拌釜,在攪拌槳的分散作用和氣相向上運(yùn)動兩種控制機(jī)制的協(xié)調(diào)下,攪拌釜內(nèi)流動隨通氣量及轉(zhuǎn)速的變化呈現(xiàn)不同流型。研究者根據(jù)實驗觀測繪制出了常溫常壓下空氣-水體系Rushton槳攪拌釜流型圖(圖2)[30-31],流型圖根據(jù)流動準(zhǔn)數(shù)(Fl=Q/ND3)和弗勞德數(shù)(Fr=N2D/g)關(guān)系對氣泛區(qū)、載氣區(qū)和完全分散區(qū)3種流型進(jìn)行預(yù)測,3種流型在流型圖中的位置可通過如下兩條曲線劃分。

    氣泛區(qū)到載氣區(qū):

    載氣區(qū)到完全分散區(qū):

    本研究模擬過程中,氣體流量(Q = 3.43×10-4m3·s-1)固定,不同轉(zhuǎn)速(N = 100, 400, 800 r·min-1)導(dǎo)致攪拌釜中氣液流動處于不同流型,分別對應(yīng)于圖2中的a、b、c 3點。

    圖2 典型的空氣-水體系攪拌釜流型Fig.2 Typical regime map of air-water stirred tank

    圖3 不同轉(zhuǎn)速下Schiller-Naumann曳力模型預(yù)測的攪拌釜內(nèi)流線圖Fig.3 Streamlines in stirred tank predicted by Schiller-Naumann model for different rotational speeds(a) N=100 r·min-1;(b) N=400 r·min-1;(c) N=800 r·min-1

    圖4 不同轉(zhuǎn)速下DBS曳力模型預(yù)測的攪拌釜內(nèi)流線圖Fig. 4 Streamlines in stirred tank predicted by DBS drag model for different rotational speed(a) N=100 r·min-1;(b) N=400 r·min-1;(c) N=800 r·min-1

    圖3與圖4分別給出了采用Schiller-Naumann曳力和DBS-Global曳力的計算結(jié)果。從圖中可以看出 CFD能正確模擬出氣液攪拌釜內(nèi)不同流型的流動特征:在轉(zhuǎn)速較低時(N=100 r·min-1),處于氣泛區(qū),由氣體向上運(yùn)動引起的環(huán)流起主導(dǎo)作用,攪拌槳分散作用較弱,氣體未散開,液相環(huán)流只有一個由氣體向上運(yùn)動引起的大渦;隨著轉(zhuǎn)速增大(N=400 r·min-1),進(jìn)入載氣區(qū),攪拌槳作用逐漸顯現(xiàn),在攪拌槳附近區(qū)域逐漸出現(xiàn)上、下兩個攪拌槳尾渦,由氣體向上運(yùn)動引起的液相環(huán)流被壓縮到上部空間,攪拌釜內(nèi)3個液相渦并存,氣體在攪拌槳分散作用下逐漸甩開,但仍然主要分布在攪拌槳上部區(qū)域;進(jìn)一步增大轉(zhuǎn)速(N=800 r·min-1),進(jìn)入完全擴(kuò)散區(qū),攪拌槳分散作用占主導(dǎo),更多氣體被帶往分布器下方,可在整個攪拌釜內(nèi)觀測到氣相存在,液相流線只能觀察到由攪拌槳引起的兩個尾渦,氣相向上運(yùn)動引起的環(huán)流完全被壓縮。從圖 3可以看出,在氣泛區(qū)和載氣區(qū),采用Schiller-Naumann 曳力模型能預(yù)測出流型的基本特征;而在完全擴(kuò)散區(qū),其預(yù)測的氣含率分布依然類似于過渡區(qū),在分布器底部區(qū)域氣含率較低,與文獻(xiàn)[31-32]中實驗觀測到的整個攪拌釜均能較明顯觀測到氣泡分布有所不符。采用DBS曳力模型預(yù)測的CD/db較大,氣泡與流體跟隨性較好,有更多的氣體被卷入液相渦旋中,在攪拌釜內(nèi)各處均能明顯觀測到氣泡分布。

    3.2 功率準(zhǔn)數(shù)

    功率準(zhǔn)數(shù)是衡量攪拌釜內(nèi)功率消耗的一個重要參數(shù),其定義如下

    式中,NP為功率準(zhǔn)數(shù);P 為輸入功率;N為轉(zhuǎn)速,s-1;D為攪拌槳直徑。

    圖5給出了不同進(jìn)氣量、不同轉(zhuǎn)速下兩種曳力模型預(yù)測的功率準(zhǔn)數(shù)。從圖中可以看出,對于單相攪拌,功率準(zhǔn)數(shù)維持在5.09左右,變化較小。這是由于在N = 50 r·min-1時體系Reynolds數(shù)已達(dá)到7643,處于湍動區(qū),單相攪拌在湍動區(qū)功率準(zhǔn)數(shù)為常數(shù)[1]。對于氣液兩相攪拌,可以看到在轉(zhuǎn)速較低時功率準(zhǔn)數(shù)隨轉(zhuǎn)速增大而減小,與文獻(xiàn)中實驗得到的規(guī)律相符。這是由于在較低轉(zhuǎn)速時攪拌釜處于氣泛區(qū),攪拌槳附近氣相堆積并不嚴(yán)重,攪拌槳主要與連續(xù)相發(fā)生相互作用,功率準(zhǔn)數(shù)與單相攪拌接近。隨著轉(zhuǎn)速增大,逐漸進(jìn)入載氣區(qū),攪拌槳周圍容易被空氣包圍形成空腔[圖3(b)和圖4(b)],使得相同轉(zhuǎn)速下攪拌槳的輸入功率較單相液體攪拌低,并且隨通氣量增大功率準(zhǔn)數(shù)進(jìn)一步降低。相比于傳統(tǒng)的Schiller-Naumann曳力模型,采用DBS模型在完全分散區(qū)預(yù)測的功率準(zhǔn)數(shù)偏高。原因如前面所述,采用DBS曳力,氣液之間相互作用更強(qiáng),氣體在攪拌釜內(nèi)分布更為均勻,在攪拌槳周圍形成空腔的尺寸更小,從而相同轉(zhuǎn)速和通氣量下CFD預(yù)測的消耗功率偏大。

    圖5 功率準(zhǔn)數(shù)隨轉(zhuǎn)速和通氣量的變化規(guī)律Fig.5 Power number at different rotational speed and air flux

    3.3 速度分布

    圖6和圖7給出了采用Schiller-Naumann曳力模型時不同位置、不同轉(zhuǎn)速下CFD預(yù)測的局部量綱1液速模量(當(dāng)?shù)厮俣扰c槳尖速度比值u/utip)與實驗值的比較??梢钥闯?CFD預(yù)測結(jié)果與實驗值吻合;離攪拌槳越遠(yuǎn),液速越小;在進(jìn)氣量為0時,速度沿攪拌槳中心面上下對稱分布;通氣后,由于氣相在浮力作用下向上運(yùn)動帶動液相有一額外的軸向速度分量,速度最大值位置向上方移動;轉(zhuǎn)速較小時,氣相作用明顯,速度最大值位置較高;隨著轉(zhuǎn)速增大,攪拌槳的作用逐漸明顯,最大值位置向攪拌槳中心截面(2Z/W = 0)移動;相比于不通氣工況,通氣后最大速度明顯降低,這是由于攪拌槳被空氣包圍,導(dǎo)致功率輸入降低,攪拌槳帶動周圍液體流動的能力減弱,從而液速減小。無論是實驗還是模擬都顯示,在不通氣工況下轉(zhuǎn)速對量綱1速度分布幾乎沒有影響,而在通氣工況下顯然轉(zhuǎn)速對液速分布有明顯影響。

    圖6 不同轉(zhuǎn)速下CFD預(yù)測的量綱1液速模量Fig.6 Normalized liquid velocity at different rotational speed (s = 0.5 cm,D = 9.6 cm)

    圖7 不同轉(zhuǎn)速下CFD預(yù)測的量綱1液速模量Fig.7 Normalized liquid velocity at different rotational speed (s = 2.5 cm,D = 9.6 cm)

    圖 8對比了分別采用 DBS曳力模型和Schiller-Naumann曳力模型時CFD預(yù)測的液相速度分布。從圖中可以看出兩者都能準(zhǔn)確預(yù)測排出流區(qū)液相速度分布。DBS模型對攪拌槳下方的液相速度預(yù)測較為準(zhǔn)確,而略微高估了攪拌槳上方的液相速度;Schiller-Naumann曳力模型能較為準(zhǔn)確地預(yù)測攪拌槳上方液相速度分布,但對攪拌槳下方的液速分布預(yù)測不如DBS模型??偟膩碚f兩者相差不大,而且都能與實驗數(shù)據(jù)吻合。

    圖8 不同曳力模型預(yù)測的液相速度模量分布Fig.8 Normalized liquid velocity predicted by different drag models(s = 2.5 cm)

    3.4 氣含率分布

    圖9給出了兩種曳力模型預(yù)測的排出流區(qū)氣含率分布情況。從圖中可以看出在大部分區(qū)域Schiller-Naumann曳力模型都明顯高估了排出流區(qū)的氣含率,導(dǎo)致出現(xiàn)圖3所示攪拌槳被大量氣體包圍形成較明顯空腔的模擬結(jié)果。相比于Schiller-Naumann曳力模型,DBS模型在排出流區(qū)對氣含率的預(yù)測精度明顯提高,在轉(zhuǎn)速為 600 r·min-1時采用DBS曳力模型能準(zhǔn)確預(yù)測氣含率分布。這說明,與鼓泡塔和環(huán)流反應(yīng)器相同,對于攪拌釜中的氣液兩相流,也需要考慮能量的多尺度耗散和氣液非均勻結(jié)構(gòu)對相間曳力的影響,采用傳統(tǒng)的氣液曳力模型適用范圍有限,對于攪拌槳附近的復(fù)雜三維流動的預(yù)測有較大誤差。

    圖9 不同曳力模型預(yù)測的氣含率分布Fig.9 Gas holdup distribution predicted by different drag models(s = 0.5 cm,Q=3.4×10-4m3·s-1)

    盡管采用DBS曳力模型能顯著提高CFD在排出流區(qū)對氣含率的預(yù)測精度,但與現(xiàn)有文獻(xiàn)類似,依然與實驗測量值存在較明顯的偏差。可能的原因是本研究氣液相間作用力僅考慮了曳力,而在攪拌槳附近區(qū)域升力等非曳力相間作用力可能會起較明顯作用,另外在攪拌槳附近氣液湍動較為劇烈,湍流情況復(fù)雜,需要采用精度更高的兩相湍流模型(如雷諾應(yīng)力模型、大渦模擬甚至直接數(shù)值模擬)對此進(jìn)行模擬才有可能進(jìn)一步提高預(yù)測精度。還需要注意的是,本研究為簡單起見,采用傳統(tǒng) Schiller-Naumann曳力模型假定氣泡直徑為統(tǒng)一的4 mm,這與實際氣液攪拌釜中氣泡尺徑隨時間空間變化存在差異,也可能導(dǎo)致CFD模擬結(jié)果與實驗測量結(jié)果出現(xiàn)偏差。要解決氣泡直徑分布預(yù)測的問題,需要進(jìn)一步采用群體平衡模型進(jìn)行研究。

    4 結(jié) 論

    對攪拌釜內(nèi)的氣液兩相流進(jìn)行了三維穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬,對比了分別采用傳統(tǒng)Schiller-Naumann曳力模型和 DBS曳力模型的計算結(jié)果,主要結(jié)論如下。

    (1)CFD能較為準(zhǔn)確地預(yù)測氣液攪拌釜內(nèi)不同流型流動,能預(yù)測功率準(zhǔn)數(shù)隨轉(zhuǎn)速/流型的變化趨勢,采用兩種曳力模型均能準(zhǔn)確地預(yù)測攪拌槳排出流區(qū)液相速度分布。

    (2)傳統(tǒng)Schiller-Naumann曳力模型低估了氣液相間曳力,在完全分散區(qū)并不能準(zhǔn)確地預(yù)測氣相在攪拌槳下方的分布情況,導(dǎo)致其預(yù)測的氣含率云圖依然呈現(xiàn)類似過渡區(qū)的特征,而采用DBS模型則能明顯觀測到不同流型特征的氣含率分布。

    (3)在排出流區(qū),采用傳統(tǒng) Schiller-Naumann曳力模型明顯高估了氣含率分布,而采用DBS曳力模型預(yù)測結(jié)果能得到明顯改善。

    符 號 說 明

    CD——氣泡群曳力系數(shù)

    D ——攪拌槳直徑,m

    db——氣泡直徑,m

    FD——相間曳力,kg·m-2·s-2

    Fq ——相間作用力,kg·m-2·s-2

    Fl ——流動準(zhǔn)數(shù),F(xiàn)l=Q/ND3

    Fr ——弗勞德數(shù),F(xiàn)r=N2D/g

    g ——重力加速度,9.81 m·s-2

    N ——轉(zhuǎn)速, r·min-1

    NP——功率準(zhǔn)數(shù)

    P ——輸入功率,W

    p ——曳力修正因子

    Q ——流量,m3·s-1

    Re ——Reynolds數(shù)

    s ——距攪拌槳槳尖徑向距離,m

    T ——攪拌釜直徑,m

    t ——時間,s

    Ug——表觀氣速,m·s-1u ——局部速度,m·s-1

    W ——攪拌槳高度,W=D/5,m

    α ——體積分?jǐn)?shù)

    μeff——有效黏度,Pa·s

    ρ ——密度,kg·m-3

    下角標(biāo)

    g ——氣相

    l ——液相

    q ——局部

    References

    [1] PAUL E L, ATIEMO-OBENG V A, KRESTA S M. Handbook of Industrial Mixing[M]. Wiley Online Library, 2004.

    [2] MUELLER S G, DUDUKOVIC M P. Gas holdup in gas-liquid stirred tanks[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2010, 49(21): 10744-10750.

    [3] DONG L, JOHANSEN S, ENGH T. Mass transfer at gas-liquid interfaces in stirred vessels[J]. Canadian Metallurgical Quarterly, 1992, 31(4): 299-307.

    [4] RANADE V, VAN DEN AKKER H. A computational snapshot of gas-liquid flow in baffled stirred reactors[J]. Chemical Engineering Science, 1994, 49(24): 5175-5192.

    [5] WANG W J, MAO Z S. Numerical simulation of gas-liquid flow in a stirred tank with a Rushton impeller[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2002, 10(4): 385-395.

    [6] KHOPKAR A R, RANADE V V. CFD simulation of gas-liquid stirred vessel: VC, S33, and L33 flow regimes[J]. AIChE Journal, 2006, 52(5): 1654-1672.

    [7] BRUCATO A, GRISAFI F, MONTANTE G. Particle drag coefficients in turbulent fluids[J]. Chemical Engineering Science, 1998, 53(18): 3295-3314.

    [8] BAKKER A, VAN DEN AKKER H. A computational model for the gas-liquid flow in stirred reactors[J]. Chemical Engineering Research and Design, 1994, 72(A4): 594-606.

    [9] ZHANG Q H, YANG C, MAO Z S, et al. Large eddy simulation of turbulent flow and mixing time in a gas-liquid stirred tank[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, 51(30): 10124-10131.

    [10] 陳雷, 高正明. 多層槳氣-液攪拌反應(yīng)器內(nèi)局部特性的數(shù)值模擬[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2010, 37(3): 14-19. CHEN L, GAO Z M. Numerical simulation of local characteristics in an aerated stirred tank with multiple impellers[J]. Journal of Beijing Unnivesity of Chemical Technology (Natural Science Edition), 2010, 37(3): 14-19.

    [11] 李偉, 劉躍進(jìn), 孔麗娜, 等. Rushton攪拌釜內(nèi)的氣含率分布及其流動特性的模擬[J].化工學(xué)報, 2011, 62(10): 2691-2698.

    LI W, LIU Y J, KONG L N, et al. Simulation for gas hold-up distribution and flow behavior in Rushton stirred tank[J].CIESC Journal, 2011, 62(10): 2691-2698.

    [12] 李靜海, 葛蔚, 歐陽潔, 等.顆粒流體復(fù)雜系統(tǒng)的多尺度模擬[M].北京: 科學(xué)出版社, 2005.

    LI J H, GE W, OUYANG J, et al. Multi-scale Simulation of Particle-fluid Complex Systems[M]. Beijing: Science Press, 2005.

    [13] LI J, CHENG C, ZHANG Z, et al. The EMMS model—its application, development and updated concepts[J]. Chemical Engineering Science, 1999, 54(22): 5409-5425.

    [14] AGRAWAL K, LOEZOS P N, SYAMLAL M, et al. The role of meso-scale in rapid gas-solid flows[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2001, 445: 151-185.

    [15] 楊寧.非均勻氣固兩相流動的計算機(jī)模擬——多尺度方法與雙流體模型的結(jié)合[D]. 北京: 中國科學(xué)院過程工程研究所, 2003.

    YANG N. Computer simulation of heterogeneous gas-solid two-phase flow—Integration of two-fluid models with multi-scale methodology[D]. Beijing: Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, 2003.

    [16] YANG N, WANG W, GE W, et al. Simulation of heterogeneous structure in a circulating fluidized-bed riser by combining the two-fluid model with the EMMS approach[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2004, 43(18): 5548-5561.

    [17] YANG N, WANG W, GE W, et al. CFD simulation of concurrent-up gas-solid flow in circulating fluidized beds with structure-dependent drag coefficient[J]. Chemical Engineering Journal, 2003, 96(1/2/3): 71-80.

    [18] YANG N, CHEN J, ZHAO H, et al. Explorations on the multi-scale flow structure and stability condition in bubble columns[J]. Chemical Engineering Science, 2007, 62(24): 6978-6991.

    [19] CHEN J, YANG N, GE W, et al. Modeling of regime transition in bubble columns with stability condition[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2009, 48(1): 290-301.

    [20] YANG N, CHEN J, GE W, et al. A conceptual model for analyzing the stability condition and regime transition in bubble columns[J]. Chemical Engineering Science, 2010, 65(1): 517-526.

    [21] WANG Y, XIAO Q, YANG N, et al. In-depth exploration of the Dual-Bubble-Size model for bubble columns[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, 51(4): 2077-2083.

    [22] CHEN J, YANG N, GE W, et al. Computational fluid dynamics simulation of regime transition in bubble columns incorporating the Dual-Bubble-Size model[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2009, 48(17): 8172-8179.

    [23] XIAO Q, YANG N, LI J. Stability-constrained multi-fluid CFD models for gas-liquid flow in bubble columns[J]. Chemical Engineering Science, 2013, 100: 279-292.

    [24] JIANG X, YANG N, LI J. Computational fluid dynamics simulation of hydrodynamics in the riser of an external loop airlift reactor[J]. Particuology, (in press). doi: 10.1016/j.partic.2015.05.011.

    [25] XU T, JIANG X, YANG N, et al. CFD simulation of internal-loop airlift reactor using EMMS drag model[J]. Particuology, 2015, 19: 124-132

    [26] ZHANG Y H, BAI Y L, WANG H L. CFD analysis of inter-phase forces in a bubble stirred vessel[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2013, 91(1): 29-35.

    [27] ZHANG D, DEEN N G, KUIPERS J A M. Numerical simulation of the dynamic flow behavior in a bubble column: a study of closures for turbulence and interface forces[J]. Chemical Engineering Science, 2006, 61(23): 7593-7608.

    [28] LU W M, JU S J. Application of hot-film anemometry to air-water flow in aerated stirred tanks[J]. Chemical Engineering Communications, 1987, 56(1-6): 57-75.

    [29] LU W M, JU S J. Local gas holdup, mean liquid velocity and turbulence in an aerated stirred tank using hot-film anemometry[J]. Chemical Engineering Journal, 1987, 35(1): 9-17.

    [30] LEE B W, DUDUKOVIC M P. Determination of flow regime and gas holdup in gas-liquid stirred tanks[J]. Chemical Engineering Science, 2014, 109: 264-275.

    [31] BOMBAC A, ZUN I, FILIPIC B, et al. Gas-filled cavity structures and local void fraction distribution in aerated stirred vessel[J]. AIChE Journal, 1997, 43(11): 2921-2931.

    [32] FORD J J, HEINDEL T J, JENSEN T C, et al. X-ray computed tomography of a gas-sparged stirred-tank reactor[J]. Chemical Engineering Science, 2008, 63: 2075-2085.

    2016-01-04收到初稿,2016-04-11收到修改稿。

    聯(lián)系人:楊寧。第一作者:肖頎(1988—),男,博士,工程師。

    Received date: 2016-01-04.

    中圖分類號:TQ 051.7

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號:0438—1157(2016)07—2732—08

    DOI:10.11949/j.issn.0438-1157.20160006

    基金項目:國家自然科學(xué)基金項目(91434121);國家科技支撐計劃項目(2013BAC12B01);中國科學(xué)院戰(zhàn)略先導(dǎo)項目(XDA07080301)。

    Corresponding author:Prof. YANG Ning, nyang@ipe.ac.cn supported by the National Natural Science Foundation of China (91434121), the Ministry of Science and Technology of China (2013BAC12B01) and the Chinese Academy of Sciences (XDA07080301).

    Numerical simulation of gas-liquid flow in stirred tanks based on EMMS model

    XIAO Qi1,2, YANG Ning2
    (1Laboratory on Steam Power System, Wuhan 2nd Ship Design and Research Institute, Wuhan 430064, Hubei, China;2State Key Laboratory of Multiphase Complex Systems, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

    Abstract:3D Eulerian-Eulerian model was applied to simulate the flow in a gas-liquid stirred tank. Simulation results with different drag models were evaluated at the discharge flow region. CFD simulation could correctly predict the liquid velocity distribution around the impeller, but the traditional Schiller-Naumann drag model under-estimates the drag force, leading to the relatively lower gas holdup at the region under the impellers and gas distributor. The DBS-Global drag model derived from the gas-liquid EMMS model could obtain more reasonable gas holdup distribution at the complete dispersion regime and significantly improved the prediction accuracy of the gas holdup distribution at the discharge flow region.

    Key words:stirred tank; gas-liquid flow; CFD; drag force; numerical simulation

    猜你喜歡
    曳力計算流體力學(xué)數(shù)值模擬
    基于鼓泡流化床的新型曳力模型的驗證分析
    預(yù)測天然氣斜井臨界攜液流量新方法
    循環(huán)流化床鍋爐爐膛流動特性數(shù)值模擬進(jìn)展
    《工程流體力學(xué)》教學(xué)方法探討
    基于預(yù)條件技術(shù)的風(fēng)力機(jī)葉片計算方法研究
    跨音速飛行中機(jī)翼水汽凝結(jié)的數(shù)值模擬研究
    科技視界(2016年18期)2016-11-03 20:38:17
    姚橋煤礦采空區(qū)CO2防滅火的數(shù)值模擬分析
    雙螺桿膨脹機(jī)的流場數(shù)值模擬研究
    科技視界(2016年22期)2016-10-18 14:53:19
    一種基于液壓緩沖的減震管卡設(shè)計與性能分析
    科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:08:27
    民用飛機(jī)靜壓源位置誤差修正設(shè)計研究①
    科技資訊(2015年17期)2015-10-09 21:02:59
    日本色播在线视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 一个人观看的视频www高清免费观看| 久久人人爽人人片av| 黄色欧美视频在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 免费看a级黄色片| 亚洲内射少妇av| 毛片女人毛片| 黄色欧美视频在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 高清毛片免费观看视频网站| 观看免费一级毛片| av.在线天堂| 丰满的人妻完整版| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲电影在线观看av| 久久久成人免费电影| av在线播放精品| 成人鲁丝片一二三区免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲av中文av极速乱| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久精品人妻少妇| 日韩强制内射视频| 国产亚洲欧美98| 91在线观看av| 成人三级黄色视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久久久国产网址| 国产伦精品一区二区三区视频9| а√天堂www在线а√下载| aaaaa片日本免费| 国产激情偷乱视频一区二区| 日日啪夜夜撸| 免费观看人在逋| 成人性生交大片免费视频hd| a级一级毛片免费在线观看| 黄色日韩在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 日韩一区二区视频免费看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产私拍福利视频在线观看| 老司机影院成人| 亚洲三级黄色毛片| 两个人的视频大全免费| 亚洲熟妇熟女久久| 韩国av在线不卡| 国产精品人妻久久久久久| 日韩人妻高清精品专区| 免费看美女性在线毛片视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产成人91sexporn| 97热精品久久久久久| 在线播放国产精品三级| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久久久久国产a免费观看| 人妻少妇偷人精品九色| 在线播放无遮挡| 亚洲真实伦在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久久久久久久久成人| 香蕉av资源在线| 高清毛片免费观看视频网站| 日本一本二区三区精品| 国产爱豆传媒在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 在线看三级毛片| 国产亚洲精品av在线| 无遮挡黄片免费观看| 男女之事视频高清在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美日韩综合久久久久久| 香蕉av资源在线| 99久国产av精品国产电影| 国内精品久久久久精免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产av不卡久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 99久久精品一区二区三区| 国产乱人视频| 亚洲七黄色美女视频| 精品日产1卡2卡| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 精品日产1卡2卡| 免费av不卡在线播放| 一进一出好大好爽视频| 亚洲成人久久爱视频| 中文字幕av在线有码专区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品久久久久久av不卡| 免费观看精品视频网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| 一级毛片久久久久久久久女| 级片在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美日韩综合久久久久久| 深夜精品福利| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品人妻久久久影院| 精品一区二区三区视频在线| 色5月婷婷丁香| 欧美bdsm另类| 最后的刺客免费高清国语| 日本一本二区三区精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 日本黄色片子视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品乱码久久久久久99久播| 老司机影院成人| 午夜日韩欧美国产| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 久久精品影院6| 热99re8久久精品国产| av在线亚洲专区| 黄片wwwwww| 在线观看午夜福利视频| 在线国产一区二区在线| 久久久久久伊人网av| 日韩亚洲欧美综合| 少妇的逼水好多| 国产精品无大码| 性插视频无遮挡在线免费观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 淫秽高清视频在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 少妇的逼好多水| 精品无人区乱码1区二区| 不卡视频在线观看欧美| 精品一区二区免费观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久国产网址| 亚洲国产欧美人成| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美三级亚洲精品| 欧美日韩乱码在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 此物有八面人人有两片| 国产成人影院久久av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美色视频一区免费| 久久亚洲国产成人精品v| 热99在线观看视频| aaaaa片日本免费| 国产黄片美女视频| 亚洲无线在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 黄色视频,在线免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 最近视频中文字幕2019在线8| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品一区二区性色av| av在线天堂中文字幕| 九九爱精品视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜福利高清视频| 美女内射精品一级片tv| 亚洲无线观看免费| 国产精品人妻久久久影院| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩强制内射视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产av在哪里看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品电影一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 看十八女毛片水多多多| 18禁在线播放成人免费| 久久久a久久爽久久v久久| 国产三级在线视频| 久久九九热精品免费| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久久久国产a免费观看| 欧美中文日本在线观看视频| 我的老师免费观看完整版| 一级毛片久久久久久久久女| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 99热这里只有精品一区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久午夜福利片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产免费一级a男人的天堂| 精品免费久久久久久久清纯| 看黄色毛片网站| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲国产精品成人综合色| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲成人中文字幕在线播放| 少妇熟女欧美另类| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲最大成人中文| 淫秽高清视频在线观看| 联通29元200g的流量卡| 久久久成人免费电影| 亚洲成a人片在线一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 一级毛片久久久久久久久女| 真人做人爱边吃奶动态| 丰满人妻一区二区三区视频av| 女人被狂操c到高潮| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品人妻久久久久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久久久国产网址| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品野战在线观看| 在线免费观看的www视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩欧美 国产精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 啦啦啦韩国在线观看视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 51国产日韩欧美| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 成人精品一区二区免费| 国产男人的电影天堂91| 国产av一区在线观看免费| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲四区av| 少妇高潮的动态图| 在线观看美女被高潮喷水网站| 天堂网av新在线| 色噜噜av男人的天堂激情| 麻豆乱淫一区二区| 日韩欧美 国产精品| 午夜福利在线观看吧| 中文资源天堂在线| 久久久久久国产a免费观看| 中文在线观看免费www的网站| 午夜福利18| 久久午夜亚洲精品久久| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品人妻久久久久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品永久免费网站| 午夜a级毛片| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲四区av| 亚洲av二区三区四区| 成人漫画全彩无遮挡| 天堂网av新在线| 国产精品av视频在线免费观看| 色视频www国产| 国产爱豆传媒在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 身体一侧抽搐| 男插女下体视频免费在线播放| 天天一区二区日本电影三级| 国产精品精品国产色婷婷| 成人欧美大片| 亚洲自偷自拍三级| 国产高清三级在线| 99热网站在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品综合久久久久久久免费| 99久久精品国产国产毛片| 国产探花极品一区二区| 欧美性感艳星| 国产亚洲精品av在线| 床上黄色一级片| 国产高清三级在线| 日韩三级伦理在线观看| 国产高清三级在线| 日韩三级伦理在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 免费电影在线观看免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 少妇熟女欧美另类| 欧美又色又爽又黄视频| 久久人人爽人人片av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 午夜免费激情av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品电影一区二区三区| 麻豆国产97在线/欧美| av在线老鸭窝| 一进一出好大好爽视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久这里只有精品中国| 直男gayav资源| 少妇丰满av| 国产69精品久久久久777片| 日韩一本色道免费dvd| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品一区二区性色av| 亚洲欧美清纯卡通| 国产熟女欧美一区二区| 日本欧美国产在线视频| 国内精品美女久久久久久| 在线观看午夜福利视频| 高清午夜精品一区二区三区 | 精品人妻一区二区三区麻豆 | 91精品国产九色| 亚洲成人久久性| 两个人视频免费观看高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲精品国产成人久久av| 九九爱精品视频在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| av中文乱码字幕在线| 午夜老司机福利剧场| 精品国内亚洲2022精品成人| av在线观看视频网站免费| 亚洲七黄色美女视频| 级片在线观看| 久久精品91蜜桃| 91久久精品国产一区二区三区| 中文字幕免费在线视频6| 老熟妇仑乱视频hdxx| 男女之事视频高清在线观看| 日本一本二区三区精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲18禁久久av| 最新在线观看一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 我要看日韩黄色一级片| 日本在线视频免费播放| 久久热精品热| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 五月玫瑰六月丁香| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 中文亚洲av片在线观看爽| 99riav亚洲国产免费| 插逼视频在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 最近手机中文字幕大全| 亚洲成人久久性| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 男人舔奶头视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产高潮美女av| 熟女人妻精品中文字幕| av中文乱码字幕在线| 色视频www国产| 精品人妻视频免费看| 欧美3d第一页| 3wmmmm亚洲av在线观看| 在线播放国产精品三级| 国产高清视频在线观看网站| 免费人成在线观看视频色| 九色成人免费人妻av| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品人妻久久久久久| 乱人视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲专区国产一区二区| 一本一本综合久久| 日韩精品青青久久久久久| 精品无人区乱码1区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一级av片app| eeuss影院久久| 中文字幕免费在线视频6| 热99在线观看视频| 老女人水多毛片| 精品午夜福利在线看| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲内射少妇av| 午夜视频国产福利| 国产精品女同一区二区软件| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲精品影视一区二区三区av| 成人亚洲欧美一区二区av| 男人的好看免费观看在线视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国产午夜福利久久久久久| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 一个人看视频在线观看www免费| 欧美激情在线99| 国语自产精品视频在线第100页| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产熟女欧美一区二区| 久99久视频精品免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩欧美精品v在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 乱码一卡2卡4卡精品| 十八禁网站免费在线| 少妇的逼水好多| 一个人免费在线观看电影| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品日韩av在线免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人特级黄色片久久久久久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久久久国产a免费观看| 欧美3d第一页| 亚洲欧美精品自产自拍| 在线观看美女被高潮喷水网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 免费av毛片视频| 91精品国产九色| av中文乱码字幕在线| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲中文字幕日韩| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 偷拍熟女少妇极品色| 看片在线看免费视频| 亚洲av美国av| 别揉我奶头 嗯啊视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产成人aa在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 俺也久久电影网| 免费av不卡在线播放| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲最大成人中文| 黄色视频,在线免费观看| 日韩国内少妇激情av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产免费一级a男人的天堂| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 一a级毛片在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美性猛交黑人性爽| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 最后的刺客免费高清国语| 欧美一区二区精品小视频在线| 麻豆乱淫一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 欧美一级a爱片免费观看看| 中文字幕熟女人妻在线| 黄色日韩在线| 精品人妻熟女av久视频| 日韩中字成人| 黄色欧美视频在线观看| 综合色丁香网| 亚洲国产高清在线一区二区三| 少妇人妻精品综合一区二区 | 精品午夜福利在线看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 夜夜爽天天搞| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲国产欧美人成| 大香蕉久久网| 老司机影院成人| 国产精品福利在线免费观看| 级片在线观看| 舔av片在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 波野结衣二区三区在线| 麻豆成人午夜福利视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国产高清三级在线| 超碰av人人做人人爽久久| .国产精品久久| 精品一区二区三区视频在线| 美女免费视频网站| 精品久久久久久久久久免费视频| av在线天堂中文字幕| 日本成人三级电影网站| 少妇熟女欧美另类| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99久久精品一区二区三区| 亚洲av熟女| 成年女人看的毛片在线观看| 久久久国产成人精品二区| 久久精品国产自在天天线| 中文字幕久久专区| 日本a在线网址| 不卡一级毛片| 最新在线观看一区二区三区| 日韩欧美三级三区| 亚洲,欧美,日韩| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久a久久爽久久v久久| 18禁在线播放成人免费| av.在线天堂| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品,欧美在线| 97超碰精品成人国产| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久久久久久久丰满| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产毛片a区久久久久| 日韩亚洲欧美综合| eeuss影院久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜福利高清视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩强制内射视频| 国产熟女欧美一区二区| 性欧美人与动物交配| 国产高清视频在线观看网站| 神马国产精品三级电影在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品久久国产蜜桃| 亚洲av二区三区四区| 在线免费观看不下载黄p国产| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 麻豆乱淫一区二区| 久久中文看片网| 亚洲,欧美,日韩| 日韩亚洲欧美综合| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品野战在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 精品福利观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 网址你懂的国产日韩在线| av在线亚洲专区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 人妻久久中文字幕网| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲中文日韩欧美视频| 嫩草影院精品99| 欧美激情久久久久久爽电影| 性色avwww在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99久久精品一区二区三区| а√天堂www在线а√下载| 久久精品91蜜桃| 国产中年淑女户外野战色| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品99久久久久久久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产高清视频在线播放一区| 又爽又黄无遮挡网站| 久久中文看片网| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩欧美免费精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 不卡一级毛片| 国产精品一二三区在线看| 日本 av在线| 免费人成在线观看视频色| 99九九线精品视频在线观看视频| 黄色配什么色好看| 春色校园在线视频观看| 两个人的视频大全免费| 三级毛片av免费| 国产 一区精品| 久久久久久久久久久丰满| 国产精品人妻久久久影院| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av熟女| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产精品av视频在线免费观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| av视频在线观看入口| 国产探花极品一区二区| 一本一本综合久久| 国产真实伦视频高清在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 露出奶头的视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看|