• <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 ?

    Cu納米流體真空閃蒸制冰的實(shí)驗(yàn)特性

    2017-06-05 01:23:32章學(xué)來李躍王章飛賈瀟雅
    化工學(xué)報(bào) 2017年6期
    關(guān)鍵詞:研究

    章學(xué)來,李躍,王章飛,賈瀟雅

    ?

    Cu納米流體真空閃蒸制冰的實(shí)驗(yàn)特性

    章學(xué)來,李躍,王章飛,賈瀟雅

    (上海海事大學(xué)蓄冷技術(shù)研究所,上海 201306)

    在去離子水中加入Cu納米顆粒,通過添加分散劑和超聲波振蕩,配制均勻分散的Cu-H2O納米流體。在100 Pa初始?jí)毫ο拢ㄟ^改變納米顆粒粒徑、納米流體質(zhì)量分?jǐn)?shù)研究均勻分散的納米流體對(duì)真空閃蒸制冰實(shí)驗(yàn)特性的影響。結(jié)果表明,水中加入納米顆粒(無分散劑,納米顆粒有沉降現(xiàn)象),可降低水過冷度,縮短相變結(jié)冰時(shí)間,而分散均勻無沉降的納米流體可顯著縮短相變時(shí)間,使過冷度降低37%;在閃蒸瞬間,納米流體對(duì)液相降溫過程幾乎沒有影響;納米流體質(zhì)量分?jǐn)?shù)越大,結(jié)冰時(shí)間越短,固相降溫段降溫速率越大;隨著納米顆粒粒徑減小,相變時(shí)間縮短,而固相降溫階段溫降速率幾乎相同,較低濃度時(shí)(0.05%),粒徑的改變,對(duì)納米流體過冷度影響不大,基本維持在1.5℃。

    Cu納米粒子;真空;制冰;過冷度;相變

    引 言

    真空法制冰,具有熱效率高、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便的優(yōu)點(diǎn),制備過程中不采用CFC或HCFC制冷劑,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)真空法制冰進(jìn)行了廣泛研究[1-6]。時(shí)競競等[7]在水中加入中介物,研究發(fā)現(xiàn),氨水對(duì)真空度的要求遠(yuǎn)低于蒸餾水。馬軍等[8]通過對(duì)真空室內(nèi)下落液滴的質(zhì)量、速度、溫度建立微分方程模擬計(jì)算,明確得出應(yīng)選用小直徑噴頭及維持真空室較小低壓環(huán)境利于真空制冰。劉曦等[9]通過研究乙二醇添加劑、液體體積等對(duì)冰漿形成過程過冷態(tài)的影響,研究表明乙二醇添加劑濃度及液體體積增大,會(huì)使平均過冷度減小。劉璐等[10]建立單個(gè)鹽水液滴真空蒸發(fā)過程的數(shù)學(xué)模型,并驗(yàn)證了模型的有效性,研究發(fā)現(xiàn)環(huán)境壓力、液滴初始鹽分濃度及初始直徑對(duì)溫度變化影響顯著,而液滴初始溫度對(duì)真空蒸發(fā)過程影響很小。水因其相變潛熱值高,價(jià)格便宜,易獲得,而成為一種重要的蓄冷材料。但在真空制冰過程中,水存在過冷現(xiàn)象,且熱導(dǎo)率不高,含冰率低,需要在水中加入添加劑強(qiáng)化傳熱,提高結(jié) 冰率。

    納米流體是以一定的方式和比例在液體中添加納米金屬顆?;蚍墙饘傺趸锪W佣纬梢环N新的傳熱冷卻工質(zhì),具有比表面積大、高導(dǎo)熱率的性能,作為新型強(qiáng)化傳熱技術(shù)已經(jīng)得到廣泛研究[11-16]。顧雪婷等[17]通過對(duì)納米流體傳熱機(jī)理、物性研究,以石墨/水、Fe3O4/水為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,結(jié)果表明納米流體強(qiáng)化傳熱。黎陽等[18]在水/乙二醇混合基液中,添加Al2O3、MgO、ZnO顆粒配制納米流體,結(jié)果表明層流狀態(tài)下,隨著Reynolds數(shù)增大,傳熱系數(shù)不斷增大。楊波等[19]在去離子水中分別添加單壁、多壁碳納米管材料,測(cè)試分析不同碳納米材料質(zhì)量分?jǐn)?shù)下的納米流體熱導(dǎo)率,研究表明碳納米管粒子能顯著強(qiáng)化基液工質(zhì)導(dǎo)熱性能。徐會(huì)金等[20]研究了水基納米流體在金屬泡沫內(nèi)流動(dòng)時(shí)的二次效應(yīng),比較了不同模型對(duì)強(qiáng)化換熱效果的影響,結(jié)果表明納米顆粒使換熱性能增強(qiáng)。上述研究表明納米流體對(duì)強(qiáng)化傳熱作用明顯。

    在非真空領(lǐng)域,納米流體蓄冷得到廣泛研究[21-25]。吳鵬等[26]在純水、乙二醇溶液加入納米顆粒,以浸潤理論為基礎(chǔ),分析認(rèn)為潤濕性越好,成核效果越好。李新芳等[27]對(duì)納米流體強(qiáng)化相變蓄冷進(jìn)行數(shù)值模,研究發(fā)現(xiàn)在給定后,隨著納米粒子質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,結(jié)冰時(shí)間縮短。吳淑英等[28]對(duì)氧化鋁-水納米流體研究發(fā)現(xiàn),流體的結(jié)冰速率得到很大提高,結(jié)冰時(shí)間大大縮短。何欽波等[29]配制了TiO2-BaCl2-H2O納米流體相變蓄冷材料,研究材料的熱物性及蓄/釋冷特性,其熱導(dǎo)率顯著提高,過冷度大大降低。Khodadadi等[30]利用數(shù)值計(jì)算模擬的方法研究了Cu-H2O納米流體的相變過程,發(fā)現(xiàn)納米流體顯示出較好的蓄/釋冷特性,結(jié)冰速率比純水明顯加快。上述研究表明納米流體作為相變蓄冷材料,可以提高結(jié)冰速率,縮短結(jié)冰時(shí)間。對(duì)于納米流體真空閃蒸蓄冷效果的研究還未見涉及。

    本研究在水中添加Cu納米顆粒,輔以分散劑分散,配制均勻穩(wěn)定的Cu納米流體,基于真空閃蒸理論,將納米流體應(yīng)用于真空靜態(tài)制冰,研究納米流體對(duì)真空制冰實(shí)驗(yàn)特性的影響,為真空下納米流體噴射制冰提供指導(dǎo)。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料及儀器

    納米Cu顆粒,粒徑分別為20、50、80 nm,99.9%金屬基,粒子為球形,在阿拉丁試劑官網(wǎng)采購。去離子水,在中國試劑網(wǎng)上采購;分散劑采用黃原膠,USP級(jí),在阿拉丁試劑官網(wǎng)采購。

    電子天平型號(hào)為FA2004,精度為±0.2 mg;SY-500超聲波振蕩儀;HJ-6A型數(shù)顯磁力恒溫?cái)?拌器。

    1.2 實(shí)驗(yàn)裝置及過程

    根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求,搭建的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖1所示,主要包括穩(wěn)壓罐、真空泵等真空創(chuàng)建設(shè)備,小型制冷機(jī)組,熱風(fēng)機(jī),數(shù)據(jù)采集儀,冷凝室,閃蒸室等。其中,閃蒸室為帶圓柱體空腔,外部一周有水套;數(shù)據(jù)采集儀為Agilent/安捷倫34972A型數(shù)據(jù)采集器,1次/秒進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;溫度采集選用T型熱電偶,精度為±0.5℃,熱響應(yīng)時(shí)間為0.4 s;恒溫槽為上海衡平儀器廠生產(chǎn)的DC-6515型低溫恒溫槽,溫控范圍為-65~100℃。

    圖1 實(shí)驗(yàn)裝置

    1—vacuum pump; 2—small refrigerating unit; 3—pressure stabilizer; 4—condensation chamber; 5—hot air heater; 6—beaker; 7—flash chamber; 8—computer; 9—Agilent data logger; 10—low temperature circulation tank; a,b,c,d,e—vacuum valve

    納米流體的配制,采用兩步法。將稱量的Cu納米顆粒加入去離子水中,輔以超聲波振蕩(模式為on:10 s,off:20 s,round:30),形成懸浮液,再將分散劑加入,繼續(xù)超聲波振蕩,重復(fù)振蕩模式3次,然后使用磁力攪拌器攪拌,獲取分散均勻穩(wěn)定性好的納米流體,靜置30 min鐘后,肉眼觀察不到明顯的沉淀聚集現(xiàn)象。分散劑采用微量黃原膠,配制納米流體50 ml,將裝有納米流體的燒杯放置閃蒸室中,準(zhǔn)備真空閃蒸制冰實(shí)驗(yàn)。

    實(shí)驗(yàn)開始,先關(guān)閉真空閥d、e,打開真空泵及制冷機(jī)組,同時(shí)將真空閥a、b打開,使穩(wěn)壓罐與冷凝室聯(lián)通成整體,待壓力達(dá)到預(yù)設(shè)壓力100 Pa,關(guān)閉真空閥a,同時(shí)關(guān)閉真空泵。將裝有50 ml納米流體的燒杯放入閃蒸室,T型熱電偶探頭布置液體中部,待溫度達(dá)到設(shè)定的20℃時(shí),迅速打開真空閥e,閃蒸制冰實(shí)驗(yàn)開始,制冷機(jī)組冷凝閃蒸出的水蒸氣,維持閃蒸的進(jìn)行。同時(shí)Agilent數(shù)據(jù)采集儀記錄數(shù)據(jù),當(dāng)溫度穩(wěn)定后關(guān)閉真空閥e,進(jìn)行融冰過程。由于實(shí)驗(yàn)前閃蒸室就存有一定空間的空氣,因此系統(tǒng)最終壓力穩(wěn)定在450 Pa左右。所有實(shí)驗(yàn)工況結(jié)束后,使用熱風(fēng)機(jī)吹掃系統(tǒng)中的水,防止對(duì)設(shè)備的腐蝕。

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

    2.1 納米粒子存在對(duì)真空制冰過程的影響

    配制2種不同的納米流體,去離子水+納米銅(未添加分散劑,只用超聲波振蕩)、銅納米流體(添加分散劑,并用超聲波振蕩),設(shè)置對(duì)照組,去離子水組。納米銅粒徑50 nm,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.1%。3種不同流體真空閃蒸下溫度變化如圖2所示,納米流體真空下閃蒸,都經(jīng)過液相降溫、液相過冷成核、相變平臺(tái)期、固相降溫階段。

    圖2 各種流體真空閃蒸溫度隨時(shí)間變化曲線

    在液相降溫階段,3種納米流體溫降速率基本相同,納米粒子對(duì)該階段幾乎沒有影響。分析認(rèn)為,該階段閃蒸最劇烈,水蒸氣與液態(tài)水直接接觸換熱效率很高,納米粒子對(duì)于換熱效率提高作用幾乎 很小。

    在液相過冷成核階段,各納米流體過冷度值見表1。去離子水過冷度最大,為2.7℃,納米流體過冷度最小為1.7℃,比去離子水降低37%。納米顆粒加入水中,可降低過冷度,納米流體對(duì)過冷度降低效果最佳。分析認(rèn)為,納米顆粒加入,可作為水結(jié)晶的成核劑,促進(jìn)異相成核,從而降低過冷度。納米流體相較于未加分散劑的納米流體,納米顆粒在水中分散更均勻穩(wěn)定。

    表1 各種流體真空閃蒸數(shù)值統(tǒng)計(jì)

    相變平臺(tái)期階段,去離子水加入納米顆粒,顯著縮短相變時(shí)間,Cu納米流體相變結(jié)冰所用時(shí)間22 s左右,相比于去離子水,相變時(shí)間大大縮短。因?yàn)榧{米顆??商岣咚臒釋?dǎo)率,使換熱效率提高,利于冰晶生長,從而縮短相變時(shí)間。

    固相降溫階段,Cu-水納米流體溫降速率高于去離子水,說明納米粒子添加,強(qiáng)化水體換熱。而分散均勻的納米流體降溫速率又明顯高于Cu-水納米流體,表明納米顆粒在水中均勻分散對(duì)于強(qiáng)化傳熱效果更佳。

    因此,在去離子水中加入納米顆??山档瓦^冷度,縮短結(jié)冰時(shí)間,但總有納米顆粒沉降團(tuán)聚,而分散性好均勻穩(wěn)定的納米流體真空閃蒸制冰,可降低水過冷度37%,顯著縮短相變結(jié)冰時(shí)間。

    2.2 納米流體濃度對(duì)真空制冰過程的影響

    配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.05%、0.07%、0.1%、0.2%的納米流體,納米銅粒徑50 nm。

    觀察圖3發(fā)現(xiàn),不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的納米流體在真空下閃蒸,溫度變化趨勢(shì)基本一致。隨著納米流體質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,相變結(jié)冰時(shí)間在不斷縮短,而且固相降溫段,降溫速率不斷增大,因?yàn)榧{米流體質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,單位水體包含更多的納米顆粒,提高了流體熱導(dǎo)率,強(qiáng)化水體內(nèi)部換熱,提高結(jié)冰速率。觀察表2可發(fā)現(xiàn),各種濃度納米流體的過冷度基本維持在2℃,均小于去離子水,對(duì)減小過冷度有明顯的作用。

    圖3 不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)納米流體真空閃蒸溫度變化曲線

    表2 不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)納米流體真空閃蒸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    2.3 納米Cu粒子不同粒徑對(duì)真空制冰過程的影響

    配制粒徑分別為20、50、80 nm的納米流體,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.05%,各納米流體真空閃蒸下溫度變化曲線如圖4所示。

    在圖4中,質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為0.05%的不同粒徑的納米流體,固相降溫段溫降速率基本相同,而對(duì)于平臺(tái)期時(shí)間,隨著納米粒徑的減小,時(shí)間逐漸縮短,粒徑20 nm時(shí),相變平臺(tái)期8 s。分析認(rèn)為,質(zhì)量分?jǐn)?shù)相同時(shí),粒徑越小的納米流體所含的顆粒數(shù)越多,給水結(jié)晶提供更多的成核點(diǎn),而且各成核點(diǎn)間距相對(duì)較近,使冰晶接連成片,縮短相變時(shí)間。各納米流體過冷度也基本穩(wěn)定在1.5℃,粒徑變化對(duì)過冷度影響不大,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表3。

    圖4 不同粒徑納米流體真空閃蒸溫度變化(0.05%)

    表3 不同粒徑納米流體真空閃蒸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(0.05%)

    在圖5中,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%的不同粒徑的Cu納米流體,也有與圖4相同的規(guī)律,隨著納米粒徑的減小,相變時(shí)間不斷縮短。對(duì)比圖4、圖5發(fā)現(xiàn),質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%的納米流體,結(jié)冰速率明顯提高,使結(jié)冰時(shí)間大大縮短,這與2.2節(jié)所得結(jié)論一致。

    對(duì)比表3、表4發(fā)現(xiàn),質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.05%的納米流體的過冷度相對(duì)較小且更穩(wěn)定。分析認(rèn)為,質(zhì)量分?jǐn)?shù)小,顆粒間的吸引力小,在水中更易于分散,顆粒團(tuán)聚的可能性大大降低,使納米流體整體更均勻穩(wěn)定。

    圖5 不同粒徑納米流體真空閃蒸溫度變化(0.1%)

    表4 不同粒徑納米流體真空閃蒸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(0.1%)

    3 結(jié) 論

    采用Cu納米顆粒配制納米流體,通過改變納米流體濃度、納米顆粒粒徑研究納米流體在真空下閃蒸制冰的實(shí)驗(yàn)特性,結(jié)論如下。

    (1)分散均勻穩(wěn)定的納米流體可顯著縮短結(jié)冰時(shí)間,降低過冷度達(dá)37%。

    (2)納米流體質(zhì)量分?jǐn)?shù)越大,固相降溫階段溫降速率越大,結(jié)冰時(shí)間越短。

    (3)粒徑越小,相變時(shí)間越短,低濃度時(shí)納米顆粒粒徑改變,納米流體過冷度幾乎不受影響。

    References

    [1] 金從卓, 趙蓮普, 馬騰躍, 等. 真空噴霧法制取冰漿的理論分析 [J]. 流體機(jī)械, 2011, 39 (5): 61-65, 57. JIN C Z, ZHAO L P, MA T Y,. Theoretical analysis of ice slurry production by water spray evaporation method [J]. Fluid Machinery, 2011, 39 (5): 61-65, 57.

    [2] KIM B S, SHIN H T, LEE Y P,. Study on ice slurry production by water spray [J]. International Journal of Refrigeration, 2001, 24 (2): 176-184.

    [3] SHIN H T, LEE Y P, JURNG J. Spherical-shaped ice particle production by spraying water in a vacuum chamber [J]. Applied Thermal Engineering, 2000, 20 (12): 439-454.

    [4] 趙凱漩, 趙建福, 陳淑玲, 等. 液滴真空閃蒸/凍結(jié)過程的熱動(dòng)力學(xué)研究 [J]. 空間科學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 31 (1): 57-62. ZHAO K X, ZHAO J F, CHEN S L,. Thermodynamics of flashing/freezing process of a droplet in vacuum [J]. Chinese Journal of Space Science, 2011, 31 (1): 57-62.

    [5] 張紹志, 王劍鋒, 陳光明. 水制冷系統(tǒng)閃蒸器特性的理論分析 [J]. 低溫工程, 2000, 46 (3): 12-18. ZHANG S Z, WANG J F, CHEN G M. Theoretical analysis of the flash vaporizer in a refrigeration system using water as refrigerant [J]. Cryogenics, 2000, 46 (3): 12-18.

    [6] 劉偉民, 畢勤成, 楊冬, 等. 低壓閃蒸液滴溫度與相變過程的研究 [J]. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào), 2005, 13 (4): 381-387. LIU W M, BI Q C, YANG D,. Study on temperature and phase change of water droplet in the process of flash under low pressure [J]. Journal of Basic Science and Engineering, 2005, 13 (4): 381-387.

    [7] 時(shí)競競, 劉道平, 余守杰, 等. 改進(jìn)型真空制冰系統(tǒng)的性能研究 [J]. 制冷學(xué)報(bào), 2012, 33 (1): 60-64. SHI J J, LIU D P, YU S J,. Performance study on improved vacuum ice slurry making equipment [J]. Journal of Refrigeration, 2012, 33 (1): 60-64.

    [8] 馬軍, 趙紅霞, 韓吉田. 真空法制取二元冰的理論分析 [J]. 制冷與空調(diào)(四川), 2012, 26 (2): 132-136+146. MA J, ZHAO H X, HAN J T. Theoretical analysis of producing the ice slurry in a vacuum chamber [J]. Refrigeration and Air-Conditioning (Sichuan), 2012, 26 (2): 132-136+146.

    [9] 劉曦, 雷曉健, 鄭閩鋒, 等. 真空攪拌法流態(tài)冰制備特性的實(shí)驗(yàn)研究 [J]. 制冷學(xué)報(bào), 2015, 36 (6): 27-33. LIU X, LEI X J, ZHENG M F,. Experimental study of ice slurry production characteristics by vacuum stirring method [J]. Journal of Refrigeration, 2015, 36 (6): 27-33.

    [10] 劉璐, 米夢(mèng)龍. 鹽水液滴真空蒸發(fā)過程的熱力學(xué)研究 [J]. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào), 2014, 34 (6): 565-570. LIU L, MI M L. Thermal dynamical study of vacuum evaporation of brine droplet [J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology, 2014, 34 (6): 565-570.

    [11] CHEIN R, CHUANG J. Experimental microchannel heat sink performance studies using nanofluids [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2007, 46 (21): 57-66.

    [12] WANG X Q, MUJUMDAR A S. Heat transfer characteristics of nano fluids: a review [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2007, 46 (15): 1-19.

    [13] 宣益民, 李強(qiáng). 納米流體強(qiáng)化傳熱研究 [J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2000, 21 (4): 466-470. XUAN Y M, LI Q. Heat transfer enhancement of nano fuilds [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2000, 21 (4): 466-470.

    [14] WANG Y, LEE J, LEE C,. Stability and thermal conductivity characteristics of nano fluids [J]. Thermochim Acta, 2007, 455 (1/2): 70-74.

    [15] KHANAFER K, VAFAI K, LIGHTSTONE M. Buoyancy-driven heat transfer enhancement in a two-dimensional enclosure utilizing nano fluids [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46 (19): 3639-3653.

    [16] 施賽燕, 崔曉鈺, 周宇, 等. 石墨烯/去離子水納米流體振蕩熱管傳熱性能 [J]. 化工學(xué)報(bào), 2016, 67 (12): 4944-4950. SHI S Y, CUI X Y, ZHOU Y,. Heat transfer performance of pulsating heat pipe with graphene aqueous nanofluids [J]. CIESC Journal, 2016, 67 (12): 4944-4950.

    [17] 顧雪婷, 李茂德. 納米流體強(qiáng)化傳熱研究分析 [J]. 能源研究與利用, 2008, 6 (1): 25-28. GU X T, LI M D. Study on heat transfer enhancement of nano fluid [J]. Energy Research & Utilization, 2008, 6 (1): 25-28.

    [18] 黎陽, 謝華清, 王繼芬, 等. 幾種氧化物納米流體強(qiáng)化傳熱性能研究 [J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2011, 32 (3): 445-447. LI Y, XIE H Q, WANG J F,. Study on enhanced heat transfer of several oxide nano fluids [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2011, 32 (3): 445-447.

    [19] 楊波, 王姣, 劉軍. 碳納米流體強(qiáng)化傳熱研究 [J]. 強(qiáng)激光與粒子束, 2014, 26 (5): 27-29. YANG B, WANG J, LIU J. Study on heat transfer enhancement of carbon nanofluid [J]. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26 (5): 27-29.

    [20] 徐會(huì)金, 鞏亮, 黃善波, 等. 金屬泡沫內(nèi)納米流體強(qiáng)化傳熱研究 [J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2014, 35 (8): 1586-1590. XU H J, GONG L, HUANG S B,. Heat transfer enhancement of nanofluid in metal foams [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2014, 35 (8): 1586-1590.

    [21] 李春輝, 王補(bǔ)宣, 彭曉峰. 混合懸浮液中納米顆粒對(duì)核化形態(tài)的影響 [J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2004, 25 (3): 47. LI C H, WANG B X, PENG X F. The influence of nano-particles on nucleation in mixture suspension [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2004, 25 (3): 47.

    [22] LEE S, CHOI S U S, LI S,. Measuring thermal conductivity of fluids containing oxide nano particles [J]. J. Heat Transfer, 1999, 121 (42): 280-289.

    [23] 劉玉東, 李鑫. 納米流體的低溫蓄冷釋冷特性及其谷電蓄冷應(yīng)用研究 [J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2015, 35 (11): 2799. LIU Y D, LI X. Cold charge and discharge characteristics of nanofluids and its application to ice storage using valley electricity [J]. Proceeding of the CSEE, 2015, 35 (11): 2799.

    [24] 楊碩, 朱冬生, 吳淑英, 等. Al2O3-H2O納米流體相變蓄冷特性研究 [J]. 制冷學(xué)報(bào), 2010, 31 (1): 23-26. YANG S, ZHU D S, WU S Y,. Study on phase-change cold storage characteristics of Al2O3-H2O nanofluids [J]. Journal of Refrigeration, 2010, 31 (1): 23-26.

    [25] 李新芳, 朱冬生. 納米流體強(qiáng)化相變蓄冷特性的實(shí)驗(yàn)研究 [J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2009, 24 (6): 11-13. LI X F, ZHU D S. Experimental study of cold storage characteristics of nanofluids as the phase-change material [J]. Materials Review, 2009, 24 (6): 11-13.

    [26] 吳鵬, 張學(xué)軍, 邱利民, 等. 二元冰蓄冷系統(tǒng)中的納米添加劑成核特性研究 [J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版), 2009, 43 (9): 1668-1671. WU P, ZHANG X J, QIU L M,. Nucleation characteristics of nano-additives in binary ice thermal storage system [J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2009, 43 (9): 1668-1671.

    [27] 李新芳, 朱冬生, 王先菊. 納米流體強(qiáng)化相變蓄冷的數(shù)值模擬 [J]. 低溫工程, 2009, 26 (1): 53-59. LI X F, ZHU D S, WANG X J. Numerical simulation of cold storage of nano fluids as phase change material [J] . Cryogenics, 2009, 26 (1): 53-59.

    [28] 吳淑英, 朱冬生, 楊碩. Al2O3-H2O納米流體的相變蓄冷實(shí)驗(yàn)研究 [J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2009, 30 (6): 981-983. WU S Y, ZHU D S, YANG S. Experimental study on phase change cool storage of Al2O3-H2O nano fluids [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2009, 30 (6): 981-983.

    [29] 何欽波, 童明偉, 劉玉東. 低溫相變蓄冷納米流體成核過冷度的實(shí)驗(yàn)研究 [J]. 制冷學(xué)報(bào), 2008, 28 (4): 33-36. HE Q B, TONG M W, LIU Y D. Experimental study on super-cooling degree of nanofluids for cryogenic cool storage [J]. Journal of Refrigeration, 2008, 28 (4): 33-36.

    [30] KHODADADI J M, HOSSEINIZADEH S F. Nano particle enhanced phase change materials (NEPCM) with great potential for improved thermal energy storage [J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2007, 34 (5): 534-543.

    Experimental characteristics of ice preparationCu-nano fluid’s vacuum flash

    ZHANG Xuelai, LI Yue, WANG Zhangfei, JIA Xiaoya

    (Institute of Cool Thermal Storage Technology, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China)

    Cu nanoparticles were added into the deionized water with dispersant and ultrasonic wave to prepare the dispersive Cu-H2O nano fluid. The effect of nano fluid on the characteristics of vacuum flash ice preparation by changing the particle size and the mass fraction of nano fluid under the 100 Pa was explored experimentally. As the results showed, adding nano particles into water without dispersant (nano particles have settling phenomenon), can reduce the supercooling degree of water, and shorten the time of phase change. However the uniform dispersion of nano fluid without settlement can significantly shorten the time of phase change, and the supercooling degree is reduced by 37%. At the initial flash moment, nano fluid has little effect on the cooling process of liquid phase. The larger the mass fraction of the nano fluid, the shorter the icing time, and the greater the cooling rate of the solid phase. The phase transformation time is shortened with the decrease of the particle size, but the temperature drop rate is almost the same in the solid phase. The change of particle size has little effect on the supercooling degree of the solution, which is basically maintained at 1.5℃ at lower concentration.

    Cu nanoparticles; vacuum; ice production; supercooling degree; phrase change

    10.11949/j.issn.0438-1157.20161525

    TK 02

    A

    0438—1157(2017)06—2563—06

    章學(xué)來(1964—),男,教授。

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(50976064,51376115)。

    2016-10-31收到初稿,2017-02-15收到修改稿。

    2016-10-31.

    Prof. ZHANG Xuelai, xlzhang@shmtu.edu.cn

    supported by the National Natural Science Foundation of China (50976064, 51376115).

    猜你喜歡
    研究
    FMS與YBT相關(guān)性的實(shí)證研究
    2020年國內(nèi)翻譯研究述評(píng)
    遼代千人邑研究述論
    視錯(cuò)覺在平面設(shè)計(jì)中的應(yīng)用與研究
    科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
    關(guān)于遼朝“一國兩制”研究的回顧與思考
    EMA伺服控制系統(tǒng)研究
    基于聲、光、磁、觸摸多功能控制的研究
    電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:26:04
    新版C-NCAP側(cè)面碰撞假人損傷研究
    關(guān)于反傾銷會(huì)計(jì)研究的思考
    焊接膜層脫落的攻關(guān)研究
    電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19
    午夜精品在线福利| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品一区二区性色av| 麻豆成人av视频| 欧美高清性xxxxhd video| 超碰97精品在线观看| 三级毛片av免费| 精品欧美国产一区二区三| 能在线免费看毛片的网站| 一个人观看的视频www高清免费观看| 嫩草影院新地址| 亚洲av一区综合| 丰满乱子伦码专区| 免费大片18禁| 久久久久精品久久久久真实原创| 精品久久久久久电影网| 国产成年人精品一区二区| 777米奇影视久久| 国产男人的电影天堂91| 国产精品久久久久久精品电影| 久久久成人免费电影| 国产亚洲5aaaaa淫片| 夫妻性生交免费视频一级片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 97超碰精品成人国产| 中文资源天堂在线| 中文资源天堂在线| 欧美+日韩+精品| 99久久九九国产精品国产免费| 色网站视频免费| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产永久视频网站| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 美女大奶头视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 免费电影在线观看免费观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人a∨麻豆精品| 男插女下体视频免费在线播放| 好男人在线观看高清免费视频| 水蜜桃什么品种好| 天堂俺去俺来也www色官网 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产乱人偷精品视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产一区有黄有色的免费视频 | 国产黄片美女视频| 最近中文字幕2019免费版| 白带黄色成豆腐渣| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 日本欧美国产在线视频| 久久综合国产亚洲精品| 69人妻影院| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品熟女久久久久浪| 五月天丁香电影| 人妻少妇偷人精品九色| 99热全是精品| 久久草成人影院| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩电影二区| 国产成人一区二区在线| www.av在线官网国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 人妻少妇偷人精品九色| 晚上一个人看的免费电影| 国产一区有黄有色的免费视频 | 成年女人看的毛片在线观看| 久久热精品热| 只有这里有精品99| av免费观看日本| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品1区2区在线观看.| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产在线男女| 国内精品一区二区在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产av在哪里看| 日韩伦理黄色片| 亚洲18禁久久av| 日本爱情动作片www.在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 插阴视频在线观看视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲成人一二三区av| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 两个人的视频大全免费| eeuss影院久久| 国产精品一及| 色哟哟·www| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲av一区综合| 成人午夜高清在线视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 三级国产精品片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美日本视频| 色网站视频免费| 亚洲精品视频女| 久久久成人免费电影| 国产成人免费观看mmmm| 日韩av免费高清视频| 一级毛片久久久久久久久女| 国产在视频线精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 中国美白少妇内射xxxbb| 在线天堂最新版资源| 国产亚洲5aaaaa淫片| av免费在线看不卡| 97在线视频观看| 在线观看免费高清a一片| 一本一本综合久久| 午夜福利成人在线免费观看| 国产久久久一区二区三区| 国产激情偷乱视频一区二区| 中文资源天堂在线| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲美女视频黄频| 91久久精品国产一区二区三区| 丝袜美腿在线中文| 国产人妻一区二区三区在| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩电影二区| 精品酒店卫生间| 久久精品人妻少妇| 街头女战士在线观看网站| 亚洲av男天堂| 偷拍熟女少妇极品色| 国产成人a∨麻豆精品| 久99久视频精品免费| 又爽又黄a免费视频| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人国产麻豆网| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 天天躁日日操中文字幕| 精品人妻熟女av久视频| 99久久人妻综合| 人妻一区二区av| 国产精品一区二区性色av| 美女大奶头视频| 欧美另类一区| 色播亚洲综合网| 秋霞在线观看毛片| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久这里只有精品中国| 亚洲最大成人av| 国产精品1区2区在线观看.| 高清视频免费观看一区二区 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 乱系列少妇在线播放| 91精品国产九色| 国产成人精品一,二区| 欧美+日韩+精品| 三级国产精品欧美在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 大香蕉97超碰在线| 国产美女午夜福利| 久久精品国产亚洲av天美| 国产av在哪里看| 一级毛片 在线播放| 日本免费a在线| 禁无遮挡网站| 欧美极品一区二区三区四区| 国产在线男女| 十八禁网站网址无遮挡 | 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久久久中文| 欧美最新免费一区二区三区| 22中文网久久字幕| 99久久精品热视频| 嫩草影院新地址| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 精品久久久久久久久久久久久| 免费观看精品视频网站| 波野结衣二区三区在线| av在线观看视频网站免费| 高清日韩中文字幕在线| 丰满乱子伦码专区| 国产精品一区www在线观看| 观看免费一级毛片| 免费看光身美女| 男人舔奶头视频| 日本wwww免费看| 一区二区三区四区激情视频| 午夜精品在线福利| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费大片黄手机在线观看| 女人被狂操c到高潮| 久久精品国产亚洲av涩爱| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产三级在线视频| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 水蜜桃什么品种好| 午夜精品国产一区二区电影 | 美女内射精品一级片tv| 国产成人aa在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲av二区三区四区| 色5月婷婷丁香| 身体一侧抽搐| 亚洲av福利一区| 色播亚洲综合网| 一区二区三区免费毛片| 欧美丝袜亚洲另类| 国产色婷婷99| 精品一区二区三区人妻视频| 一级片'在线观看视频| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲无线观看免费| 在线天堂最新版资源| av免费观看日本| 免费大片18禁| 国产乱来视频区| 中国美白少妇内射xxxbb| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产亚洲最大av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 最近中文字幕2019免费版| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 精品一区二区三区人妻视频| 黑人高潮一二区| 精品久久久精品久久久| 精品久久久久久久久亚洲| 搡老妇女老女人老熟妇| 晚上一个人看的免费电影| 十八禁网站网址无遮挡 | av免费在线看不卡| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 色综合色国产| 男人舔女人下体高潮全视频| av卡一久久| 国产麻豆成人av免费视频| 久久久欧美国产精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| av免费在线看不卡| 亚洲精品日本国产第一区| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 偷拍熟女少妇极品色| 久热久热在线精品观看| 少妇高潮的动态图| 日韩伦理黄色片| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 免费av毛片视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜视频国产福利| 91久久精品电影网| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产亚洲精品久久久com| 国产淫语在线视频| 日韩人妻高清精品专区| 色综合站精品国产| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美潮喷喷水| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久精品综合一区二区三区| 春色校园在线视频观看| 国产大屁股一区二区在线视频| av.在线天堂| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜视频国产福利| 日韩欧美精品v在线| 成人午夜高清在线视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产av码专区亚洲av| 黑人高潮一二区| 最近的中文字幕免费完整| 国产一区二区三区综合在线观看 | av在线播放精品| 中文字幕亚洲精品专区| 精品不卡国产一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产一区二区在线观看日韩| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产久久久一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| av免费在线看不卡| 五月天丁香电影| 久久久久久久久中文| 国产 一区精品| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产成人a区在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲av一区综合| 丝瓜视频免费看黄片| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 天堂√8在线中文| 三级国产精品片| 三级经典国产精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 伦理电影大哥的女人| 亚洲av.av天堂| 国产亚洲精品久久久com| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美bdsm另类| 插阴视频在线观看视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | 精品人妻视频免费看| 国产精品久久视频播放| 青春草视频在线免费观看| 久久国产乱子免费精品| 禁无遮挡网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 日韩av在线大香蕉| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 日日干狠狠操夜夜爽| 日本一本二区三区精品| 欧美精品一区二区大全| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜精品国产一区二区电影 | 在线播放无遮挡| 亚洲精品日韩av片在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产在线男女| 美女主播在线视频| 国产精品久久视频播放| 亚洲三级黄色毛片| 国产黄色免费在线视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲人成网站高清观看| 久久久午夜欧美精品| 亚洲国产精品成人综合色| 日日啪夜夜爽| 午夜福利高清视频| 国产综合精华液| videos熟女内射| 久久精品人妻少妇| 中国国产av一级| 日日啪夜夜爽| 午夜日本视频在线| 亚洲国产精品成人综合色| 成年女人在线观看亚洲视频 | 亚洲精品日韩av片在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 联通29元200g的流量卡| av免费观看日本| 在线免费十八禁| 黄色配什么色好看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 久久久久性生活片| 成人亚洲精品一区在线观看 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产黄色免费在线视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 成人一区二区视频在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲性久久影院| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 秋霞在线观看毛片| 亚洲成色77777| 91久久精品国产一区二区三区| 九九爱精品视频在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| av卡一久久| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 日韩欧美一区视频在线观看 | 偷拍熟女少妇极品色| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久亚洲精品成人影院| 视频中文字幕在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 2022亚洲国产成人精品| 午夜福利在线观看吧| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 秋霞在线观看毛片| 国产有黄有色有爽视频| av一本久久久久| 99久久人妻综合| 中文欧美无线码| 久久久色成人| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 九色成人免费人妻av| 成人亚洲精品av一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产成人福利小说| 亚洲av在线观看美女高潮| 免费看a级黄色片| 男插女下体视频免费在线播放| av在线亚洲专区| 一级a做视频免费观看| 99热这里只有精品一区| 国产乱人视频| 成人无遮挡网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| 草草在线视频免费看| 久久精品夜色国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 在线免费十八禁| 欧美日本视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 六月丁香七月| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久色成人| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲自拍偷在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜久久久久精精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品久久久久久精品电影小说 | eeuss影院久久| 秋霞在线观看毛片| 亚洲电影在线观看av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 秋霞伦理黄片| 国产成人免费观看mmmm| 欧美 日韩 精品 国产| 婷婷色麻豆天堂久久| 最近手机中文字幕大全| 亚洲最大成人中文| 亚洲内射少妇av| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产精品无大码| 人妻少妇偷人精品九色| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 两个人视频免费观看高清| 久久久久久久久中文| 亚洲av免费在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩人妻高清精品专区| 午夜福利视频1000在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| av在线播放精品| 欧美日本视频| 久久久精品94久久精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 天堂影院成人在线观看| 日本免费在线观看一区| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久亚洲国产成人精品v| 男女边吃奶边做爰视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲美女视频黄频| 极品教师在线视频| 国产精品国产三级专区第一集| 国产美女午夜福利| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 18禁在线播放成人免费| a级一级毛片免费在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产高清三级在线| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品伦人一区二区| 久久99蜜桃精品久久| 最近的中文字幕免费完整| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久久九九精品影院| h日本视频在线播放| 国产黄片视频在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 少妇的逼好多水| 日本一本二区三区精品| 亚洲国产精品专区欧美| 99久国产av精品| 只有这里有精品99| 韩国av在线不卡| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品日本国产第一区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| videossex国产| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美成人a在线观看| 伦理电影大哥的女人| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美高清成人免费视频www| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久久久久久中文| 色综合站精品国产| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲综合色惰| 国产在线一区二区三区精| 亚洲美女视频黄频| 欧美高清性xxxxhd video| 精华霜和精华液先用哪个| a级毛色黄片| 亚洲精品,欧美精品| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 一区二区三区高清视频在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品熟女久久久久浪| 国产一级毛片七仙女欲春2| 一本一本综合久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 丰满少妇做爰视频| 欧美日韩综合久久久久久| 大片免费播放器 马上看| 岛国毛片在线播放| 卡戴珊不雅视频在线播放| 三级经典国产精品| 亚洲精品影视一区二区三区av| 女人久久www免费人成看片| 91久久精品国产一区二区成人| 少妇高潮的动态图| 亚洲精品影视一区二区三区av| 黄色日韩在线| 亚洲国产最新在线播放| 免费av不卡在线播放| 午夜福利在线观看吧| 国产熟女欧美一区二区| 99久久精品国产国产毛片| 国产成人精品久久久久久| 国产片特级美女逼逼视频| 1000部很黄的大片| 最近的中文字幕免费完整| 国产黄色免费在线视频| 色视频www国产| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产v大片淫在线免费观看| 看非洲黑人一级黄片| 高清毛片免费看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲久久久久久中文字幕| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 高清毛片免费看| 国产精品一及| 国产高清三级在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 舔av片在线| 亚洲在久久综合| av在线播放精品| 波野结衣二区三区在线| 午夜老司机福利剧场| 日本免费在线观看一区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲精品视频女| 超碰97精品在线观看| 亚洲美女视频黄频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 高清av免费在线| 亚洲精品一二三| 一级毛片久久久久久久久女| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 天美传媒精品一区二区| 少妇高潮的动态图| 亚洲精品国产av成人精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 成人一区二区视频在线观看| 成人特级av手机在线观看| 欧美+日韩+精品| 一个人免费在线观看电影| 女人久久www免费人成看片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产成人精品久久久久久| 乱系列少妇在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观| 特大巨黑吊av在线直播| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一级爰片在线观看| 国产精品三级大全| 欧美高清成人免费视频www| 天美传媒精品一区二区| 国产精品一区二区在线观看99 | 午夜精品一区二区三区免费看| 国产亚洲最大av| 欧美激情国产日韩精品一区| 男女视频在线观看网站免费| 久久久久久久久久久免费av| 一级毛片我不卡| 成人亚洲欧美一区二区av| 一区二区三区四区激情视频| 国产老妇女一区| 乱系列少妇在线播放| 日韩欧美精品v在线| 高清在线视频一区二区三区| 国产黄a三级三级三级人| 97超碰精品成人国产| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产精品久久久久久久电影| 97精品久久久久久久久久精品| av国产免费在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 男女国产视频网站|