• <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 ?

    夾點(diǎn)對(duì)超臨界二氧化碳布雷頓再壓縮循環(huán)性能的影響

    2017-11-09 03:36:54曹春輝李惟毅
    化工進(jìn)展 2017年11期
    關(guān)鍵詞:夾點(diǎn)布雷頓熱器

    曹春輝,李惟毅

    (中低溫?zé)崮芨咝Ю媒逃恐攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(天津大學(xué)),天津 300350)

    夾點(diǎn)對(duì)超臨界二氧化碳布雷頓再壓縮循環(huán)性能的影響

    曹春輝,李惟毅

    (中低溫?zé)崮芨咝Ю媒逃恐攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(天津大學(xué)),天津 300350)

    研究了超臨界二氧化碳(supercritical carbon dioxide,SCO2)布雷頓再壓縮循環(huán)回?zé)崞鞯膴A點(diǎn)問題,分析了換熱器夾點(diǎn)對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)熱效率、凈輸出功、不可逆損失和?效率等性能的影響,闡述了膨脹機(jī)進(jìn)口溫度和循環(huán)壓比對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)的影響,并比較了再壓縮循環(huán)和簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)的性能。結(jié)果表明:夾點(diǎn)的位置隨著分流比的增大,先出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的出口,然后出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鲀?nèi)部,最后出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)進(jìn)口;在給定的初始條件下,分流比存在最小值,隨著分流比的增大,循環(huán)的熱效率和?效率先增大后減??;分流比對(duì)加熱器、低溫回?zé)崞鳌⒗鋮s器和高溫回?zé)崞鞯?損失有較大影響;壓比的增大和膨脹機(jī)進(jìn)口溫度的升高都會(huì)使再壓縮循環(huán)最小分流比減小;在一定分流比下,再壓縮循環(huán)的熱效率比簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)要高。

    夾點(diǎn);超臨界二氧化碳;布雷頓循環(huán);優(yōu)化;熱力學(xué)

    近年來(lái),采用超臨界二氧化碳(SCO2)作為工質(zhì)的動(dòng)力循環(huán)在全球范圍內(nèi)逐漸成為研究熱點(diǎn)。由于具有循環(huán)熱效率高、系統(tǒng)緊湊和占地面積小等特點(diǎn),SCO2動(dòng)力循環(huán)能夠降低電廠的發(fā)電成本[1]。當(dāng)熱源溫度高于470℃時(shí),SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)的熱效率要高于蒸汽朗肯循環(huán)[2],所以其在太陽(yáng)能[3-4]和核能[5-6]利用等領(lǐng)域有著很好的應(yīng)用前景。

    目前,SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)的研究主要集中在循環(huán)優(yōu)化、熱經(jīng)濟(jì)學(xué)分析和以有機(jī)朗肯循環(huán)(organic Rankine cycle,ORC)或者跨臨界CO2循環(huán)(transcritical carbon dioxide,TCO2)為底循環(huán)的余熱利用聯(lián)合循環(huán)優(yōu)化等方向。廖吉香等[7]通過對(duì)不同形式的SCO2布雷頓循環(huán)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)再壓縮循環(huán)的熱效率最高且系統(tǒng)較簡(jiǎn)單。段承杰等[8]基于熱力學(xué)第一定律對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)進(jìn)行了優(yōu)化研究,分析了循環(huán)中壓比、溫比等主要參數(shù)對(duì)循環(huán)效率的影響及最值的選取。SARKAR[9]對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)進(jìn)行了?分析,結(jié)果顯示最小運(yùn)行溫度對(duì)循環(huán)最優(yōu)壓比和?效率的影響比循環(huán)最大運(yùn)行溫度要大。ZHAO等[10]對(duì)SCO2布雷頓循環(huán)進(jìn)行了熱經(jīng)濟(jì)學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)與簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)相比,再壓縮循環(huán)的熱力學(xué)性能要好,但經(jīng)濟(jì)性稍差。AKBARI等[11]研究發(fā)現(xiàn)以O(shè)RC為底循環(huán)的SCO2循環(huán)的?效率比單獨(dú)SCO2循環(huán)高了11.7%,但其單位功率總成本比單獨(dú)SCO2低5.7%。吳毅等[12]對(duì)以O(shè)RC和TCO2為底循環(huán)的SCO2布雷頓再壓縮塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)性能進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)以TCO2為底循環(huán)的塔式太陽(yáng)能電站的熱效率更高。

    有關(guān)學(xué)者[8,10]對(duì)夾點(diǎn)溫差的大小對(duì)SCO2循環(huán)的性能進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)夾點(diǎn)溫差越大,熱效率越差。以往對(duì)回?zé)崞鲹Q熱過程的研究[7,9,13-14]主要是基于低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)進(jìn)口為夾點(diǎn)位置并給定夾點(diǎn)溫差和給定高低溫?fù)Q熱器的有效度等前提來(lái)描述回?zé)崞鞯膿Q熱過程。這很有可能造成回?zé)崞鲀?nèi)部換熱溫差過小,甚至有可能出現(xiàn)冷流體的局部溫度大于熱流體的情況,故為了能夠清楚了解回?zé)崞鲀?nèi)部的換熱過程,避免出現(xiàn)傳熱惡化,本文對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)高低溫回?zé)崞鞯膴A點(diǎn)問題進(jìn)行詳細(xì)的分析。給定換熱器夾點(diǎn)溫差,研究分流比變化時(shí),夾點(diǎn)位置的變化規(guī)律和循環(huán)分流比、膨脹機(jī)進(jìn)口溫度和循環(huán)壓比對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)性能的影響,并與簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)系統(tǒng)性能進(jìn)行對(duì)比分析,將為SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)的動(dòng)態(tài)模型的分析提供一定的基礎(chǔ),并且為循環(huán)的商業(yè)化應(yīng)用提供一定的參考價(jià)值。

    1 系統(tǒng)描述

    1.1 SCO2布雷頓循環(huán)

    SCO2簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)和再壓縮布雷頓循環(huán)系統(tǒng)圖和溫熵圖分別如圖1和圖2所示。由圖2可見,SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)是由加熱器、膨脹機(jī)、高低溫回?zé)崞?、主壓縮機(jī)、再壓縮機(jī)、冷卻器和發(fā)電機(jī)組成。高壓的工質(zhì)在加熱器中吸收熱源的熱量(10→1),溫度升高,后進(jìn)入膨脹機(jī)做功(1→2),壓力降至略高于臨界壓力值,溫度有所下降但仍很高,膨脹過后的SCO2流體先進(jìn)入高溫回?zé)崞鬟M(jìn)行放熱(2→5),后進(jìn)入低溫回?zé)崞鬟M(jìn)行放熱(5→6),隨后,一部分SCO2流體直接進(jìn)入再壓縮機(jī)被壓縮(6→7),另一部分SCO2流體則先經(jīng)冷卻器冷卻后(6→3)再進(jìn)入主壓縮機(jī)被壓縮(3→4),然后,經(jīng)低溫回?zé)崞骷訜幔?→8)到與直接被再壓縮機(jī)壓縮的流體混合,再一起流經(jīng)高溫回?zé)崞鳎?→10),最后進(jìn)入加熱器吸熱(10→1)形成閉合布雷頓循環(huán)。

    1.2 數(shù)學(xué)模型

    圖1 SCO2簡(jiǎn)單回?zé)岵祭最D循環(huán)系統(tǒng)圖和溫熵圖

    圖2 SCO2再壓縮布雷頓循環(huán)系統(tǒng)圖和溫熵圖

    為了簡(jiǎn)化SCO2再壓縮布雷頓循環(huán)的熱力學(xué)模型,作如下假設(shè):①循環(huán)過程不考慮壓降;②系統(tǒng)處于穩(wěn)定流動(dòng)狀態(tài);③在計(jì)算系統(tǒng)?效率和不可逆?損失時(shí),忽略了循環(huán)中工質(zhì)的動(dòng)能和位能;基于以上假設(shè),根據(jù)熱力學(xué)第一第二定律,建立SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)數(shù)學(xué)模型如式(1)~式(15)。

    循環(huán)凈功W、系統(tǒng)熱效率ηth、系統(tǒng)?效率ηex的計(jì)算分別如式(16)~式(18)。

    式(1)~(18)中,xcom0為分流比,流經(jīng)主壓縮機(jī)的質(zhì)量流量與循環(huán)總流量的比值;h為比焓;s為比熵;比焓和比熵的下角標(biāo)1、2、…、10分別表示圖2循環(huán)中各個(gè)狀態(tài)點(diǎn);m˙為工質(zhì)質(zhì)量流量;T0為環(huán)境溫度;TH,TL分別為高、低溫?zé)嵩礈囟?;Q為熱量;I為不可逆損失。下角標(biāo)h為吸熱過程;exp為膨脹過程;hr、lr分別為高、低溫回?zé)崞鬟^程;l為冷卻器放熱過程;com0,com1分別為主、再壓縮機(jī)壓縮過程;Lw代表冷卻工質(zhì)。

    2 回?zé)崞髦械膴A點(diǎn)問題

    在臨界點(diǎn)附近時(shí)SCO2性質(zhì)會(huì)發(fā)生突變,從圖3中可以看出,當(dāng)壓力接近臨界壓力時(shí),在臨界溫度附近,比熱容會(huì)突然增大,然后減小,壓力越遠(yuǎn)離臨界壓力,比熱容的變化程度越??;還發(fā)現(xiàn)在高溫段時(shí),壓力越大,比熱容也越大。

    圖3 不同壓力下超臨界二氧化碳的比熱容與溫度圖

    為了能判斷換熱過程中夾點(diǎn)的位置是否變化,需要對(duì)換熱過程進(jìn)行研究。對(duì)SCO2簡(jiǎn)單布雷頓循環(huán)回?zé)崞鞫裕瑩Q熱過程如式(19)~式(21)。

    式中,khot,kcold分別為溫焓圖中放熱線和吸熱線的斜率。

    同樣,對(duì)SCO2再壓縮布雷頓循環(huán)高低溫回?zé)崞鞫?,高溫回?zé)崞鲹Q熱過程如式(22)~式(24)。

    低溫回?zé)崞鲹Q熱過程如式(25)~式(27)。

    3 計(jì)算結(jié)果與分析

    3.1 計(jì)算初始條件

    計(jì)算的初始條件:為了避免回?zé)崞鲀?nèi)傳熱惡化工程上所允許的最小溫差8℃[8],設(shè)高低溫回?zé)崞鲹Q熱過程最小換熱溫差的最小值ΔT=10K,熱源溫度550℃,膨脹機(jī)進(jìn)口溫度為500℃,主壓縮機(jī)進(jìn)口溫度為32℃和進(jìn)口壓力為7.8MPa,壓比為2.6,壓縮機(jī)和膨脹機(jī)的等熵效率為0.85,冷卻工質(zhì)平均溫度為25℃,環(huán)境溫度15℃,循環(huán)工質(zhì)質(zhì)量流量為1kg/s,SCO2物性數(shù)據(jù)庫(kù)選用美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST)發(fā)布的REFPROP數(shù)據(jù)庫(kù)。

    3.2 分流比對(duì)夾點(diǎn)位置的影響

    在高溫回?zé)崞鲹Q熱過程,換熱兩側(cè)流體質(zhì)量流量相同,一般高溫回?zé)崞鬟M(jìn)出口溫度都遠(yuǎn)離臨界溫度點(diǎn),從圖3可以看出,在對(duì)應(yīng)的初始條件下,高溫側(cè)的SCO2比熱容要小于低溫側(cè)SCO2比熱容,在溫焓圖中表現(xiàn)為高溫側(cè)斜率一直大于低溫側(cè),冷熱流體的溫差將越來(lái)越大,故高溫回?zé)崞髦械膴A點(diǎn)只可能出現(xiàn)在高溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口。在低溫回?zé)崞鲹Q熱過程中,由于分流的存在,使冷熱流體質(zhì)量流量不同,進(jìn)而使得冷熱流體的換熱溫差發(fā)生變化,也就有可能導(dǎo)致?lián)Q熱過程中夾點(diǎn)位置的變化。

    圖4是夾點(diǎn)溫差為10K時(shí),分流比對(duì)低溫回?zé)崞鞲邷貍?cè)出口溫度T6、高溫回?zé)崞鞲邷貍?cè)出口溫度或低溫回?zé)崞鞲邷貍?cè)進(jìn)口溫度T5和夾點(diǎn)位置的影響。由圖4可知,當(dāng)分流比小于0.298時(shí),T5將大于膨脹機(jī)出口溫度T2,這顯然是不可能的,故分流比存在最小值。這是因?yàn)榉至鞅群苄r(shí),低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的熱容流率非常小,低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)進(jìn)出口溫差特別大,進(jìn)而使得T5大于T2。

    隨著分流比的增大,回?zé)崞鞯膴A點(diǎn)溫度先與T5相同,在分流比為0.573~0.648之間時(shí),夾點(diǎn)溫度在T5與T6之間,分流比繼續(xù)增大時(shí),夾點(diǎn)溫度與T6相同。說(shuō)明回?zé)崞鞯膴A點(diǎn)位置隨著分流比的增大,先出現(xiàn)在高溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口處,然后出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鲀?nèi)部,最后出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口處。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是在分流比較小時(shí),低溫回?zé)崞鞯牡蜏貍?cè)溫焓圖斜率一直大于高溫側(cè),所以低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的出口換熱溫差最??;當(dāng)分流比增大到一定時(shí),低溫回?zé)崞鞯牡蜏貍?cè)溫焓圖斜率先比高溫側(cè)大,后比高溫側(cè)小,如圖5所示,導(dǎo)致?lián)Q熱溫差最小點(diǎn)出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鲀?nèi)部;當(dāng)分流比繼續(xù)增大時(shí),會(huì)有低溫回?zé)崞鞯牡蜏貍?cè)溫焓圖斜率一直比高溫側(cè)小,故低溫側(cè)的進(jìn)口換熱溫差最小。

    3.3 分流比對(duì)循環(huán)性能的影響

    圖6是分流比對(duì)布雷頓再壓縮循環(huán)的性能影響。由圖6可看出,隨著分流比的增大,循環(huán)的熱效率和?效率先增大后減小,在分流比為0.598時(shí),熱效率和?效率達(dá)到最大值。產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因是分流比較小時(shí),夾點(diǎn)位置出現(xiàn)在高溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)進(jìn)口,分流比增大時(shí),再壓縮過程的質(zhì)量流量減小和T6溫度降低同時(shí)導(dǎo)致主、再壓縮機(jī)總耗功的減小,此時(shí)循環(huán)凈功增加的速度比吸熱量減小的速度大,所以熱效率增大;在分流比較大時(shí),此時(shí)夾點(diǎn)位置出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口,分流比增大時(shí),T6不變,再壓縮耗功只隨著分流比的增大線性減小,此時(shí)循環(huán)凈功增加的速度小于吸熱量增大的速度,所以熱效率逐漸減小。然而段承杰等[8]在對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)優(yōu)化時(shí)得出了分流比最小時(shí),熱效率最大的結(jié)論。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是其循環(huán)優(yōu)化結(jié)論是基于夾點(diǎn)位置出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)進(jìn)口處的前提得出的,即相當(dāng)于本文結(jié)論的后半部分,故本文結(jié)論更加完整。

    圖4 夾點(diǎn)溫差為10K時(shí)夾點(diǎn)位置變化圖

    圖5 分流比為0.598時(shí),低溫回?zé)崞鲹Q熱過程

    圖6 分流比對(duì)布雷頓再壓縮循環(huán)的性能影響

    在分流比等于1時(shí),再壓縮循環(huán)變成簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)。從圖6中可知,在最小換熱溫差為10K時(shí),簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)熱效率為33.53%,在分流比大于0.408時(shí),布雷頓再壓縮循環(huán)熱效率比簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)要高。主要原因是再壓縮循環(huán)由于分流過程的存在,吸熱量減小的同時(shí),工質(zhì)與熱源之間的不可逆換熱溫差也減小了。有關(guān)學(xué)者[10,14-15]得出過再壓縮循環(huán)的熱力學(xué)性能要比簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)要好的結(jié)論,可從本文研究結(jié)論來(lái)看,再壓縮循環(huán)的熱力學(xué)性能不一定比簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)好,還需要考慮分流比的影響。

    圖7是ΔT=10K時(shí),分流比對(duì)循環(huán)各部件?損失的影響??梢钥闯黾訜崞?、高低溫回?zé)崞骱屠鋮s器隨著分流比的增大變化比較大。其中加熱器和高溫回?zé)崞鞯?損失隨著分流比的增大而一直增大,冷卻器和低溫回?zé)崞鞯?損失隨著分流比的增大先減小后增大。

    圖7 分流比對(duì)循環(huán)各部件?損失的影響

    出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是:當(dāng)夾點(diǎn)出現(xiàn)在高溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口時(shí),隨著分流比增大,T5和T6減小,導(dǎo)致高溫回?zé)崞骼錈崃黧w換熱溫差增大和低溫回?zé)崞骼錈釗Q熱流體換熱溫差減小,當(dāng)夾點(diǎn)出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口時(shí),隨著分流比的增大,T5和T9增大,導(dǎo)致低溫回?zé)崞骼錈釗Q熱流體換熱溫差和高溫回?zé)崞骼錈崃黧w換熱溫差都增大,故高溫回?zé)崞鞯?損失隨分流比的增大一直增大,低溫回?zé)崞鞯?損失隨分流比的增大先減小后增大;對(duì)于加熱器,由于分流比的增大,T10一直減小,導(dǎo)致工質(zhì)與熱源換熱溫差一直增大,故加熱器的?損失一直增大;對(duì)于冷卻器,在分流比較小時(shí),T6溫度高,冷卻器的?損高,隨著分流比的增大,T6溫度減小導(dǎo)致冷卻器?損減小的程度比分流比增加導(dǎo)致冷卻器?損增大的程度大,故冷卻器的?損增大,分流比較大時(shí),T6溫度不變,分流比的增加導(dǎo)致?損增大。

    從圖7中看出,主、再壓縮機(jī)和冷卻工質(zhì)的?損失隨分流比的增大變化不明顯,冷卻工質(zhì)?損失是由于冷卻工質(zhì)溫度與環(huán)境溫度不等產(chǎn)生的?損失,與冷卻器一樣隨著分流比的增大,先減小后增大;分流比的增大導(dǎo)致主壓縮機(jī)的質(zhì)量流量增大,故?損失一直增大;再壓縮機(jī)的質(zhì)量流量減少并且T6溫度降低,故?損失一直減??;分流比的變化不影響膨脹過程,故膨脹機(jī)的?損失隨著分流比的增大不變。

    3.4 壓比和膨脹機(jī)進(jìn)口溫度對(duì)循環(huán)性能的影響

    如圖8所示,隨著壓比的增大,再壓縮循環(huán)的最小分流比增大,當(dāng)壓比在2~3.6之間變化時(shí),最小分流比在0.214~0.424之間變化。主要是因?yàn)殡S著壓比增大,膨脹機(jī)出口溫度T2減小和主壓縮機(jī)出口溫度T4增大,導(dǎo)致低溫?fù)Q熱器的進(jìn)出口焓差減小,最小分流比增大;循環(huán)的熱效率變化規(guī)律不變,一直是隨著分流比的增大先增大后減小,與圖6結(jié)論一致;在分流比較小時(shí),壓縮機(jī)耗功較大,壓比的增大使壓縮耗功的增加速度比膨脹功增加速度快,故循環(huán)熱效率隨著壓比的增大而降低;在分流比較大時(shí),壓縮機(jī)耗功相對(duì)較小,壓比的增大使壓縮耗功增加的速度比膨脹功增加的速度慢,故循環(huán)熱效率增加;在所研究的壓比范圍內(nèi),壓比越大,再壓縮循環(huán)的最大熱效率有所增大,最大熱效率對(duì)應(yīng)的分流比也增大,即夾點(diǎn)位置變化時(shí)對(duì)應(yīng)的分流比增大,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是壓比增大,T2減小和T4增大,造成了T5和T6的變化范圍減小,進(jìn)而導(dǎo)致了夾點(diǎn)位置變化時(shí)對(duì)應(yīng)的分流比增大。

    圖8 壓比對(duì)熱效率的影響

    另外,從圖8可知,簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)的熱效率隨著壓比的增大而增大,并且增大的速度越來(lái)越慢。主要是因?yàn)榕蛎浌υ龃蟮乃俣却笥趬嚎s功增大的速度和壓比增大使得回?zé)岬淖饔迷絹?lái)越小。從系統(tǒng)的安全和成本方面看,壓比不適合太高,壓比越高,再壓縮循環(huán)熱效率比簡(jiǎn)單循環(huán)熱效率高所對(duì)應(yīng)的分流比范圍越來(lái)越小,在系統(tǒng)負(fù)荷變化時(shí),再壓縮循環(huán)的熱效率低于簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)熱效率的可能性增大。

    圖9是壓比為2.8時(shí),膨脹機(jī)進(jìn)口溫度T1對(duì)循環(huán)熱效率的影響。隨著T1的升高,再壓縮循環(huán)的最小分流比減小,最大熱效率增大和簡(jiǎn)單循環(huán)的熱效率增大。主要原因是隨著膨脹機(jī)進(jìn)口溫度T1增大,膨脹功增大,進(jìn)而使循環(huán)熱效率的增大。同時(shí),膨脹機(jī)出口溫度T2也增大,使得低溫?fù)Q熱器的進(jìn)出口焓差增大,最小分流比減??;熱源溫度越高,膨脹機(jī)進(jìn)口溫度相應(yīng)也越高,與簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)相比,再壓縮循環(huán)熱效率優(yōu)勢(shì)更明顯。

    圖9 膨脹機(jī)進(jìn)口溫度對(duì)循環(huán)熱效率的影響

    4 結(jié)論

    為了能避免SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)高低溫回?zé)崞鞯膫鳠釔夯疚囊愿叩蜏鼗責(zé)崞髦凶钚Q熱溫差的最小值作為夾點(diǎn)溫差,研究了高低溫回?zé)崞鲓A點(diǎn)位置的變化規(guī)律。同時(shí),詳細(xì)地分析了夾點(diǎn)對(duì)SCO2布雷頓再壓縮循環(huán)性能的影響。基于分流比變化的循環(huán)優(yōu)化方式在實(shí)際工程中更容易操作,所以更具有工程意義。此外,對(duì)比分析了簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)和再壓縮循環(huán)性能的優(yōu)劣,并考慮了初始條件的改變對(duì)循環(huán)性能的影響,得到如下結(jié)論。

    (1)在給定的初始條件下,隨著分流比的增大,再壓縮循環(huán)回?zé)崞鞯膴A點(diǎn)位置先出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的出口,即高溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口,然后出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鲀?nèi)部,最后出現(xiàn)在低溫回?zé)崞鞯蜏貍?cè)的進(jìn)口處。

    (2)在高低溫回?zé)崞髯钚Q熱溫差的最小值為10K時(shí),再壓縮循環(huán)分流比存在最小值,熱效率和?效率隨著分流比的增大先增加后減小,在分流比為0.598時(shí),熱效率和?效率達(dá)到最大值;在相同條件下,簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)的熱效率為33.53%,在分流比大于0.408時(shí),再壓縮循環(huán)的熱效率比簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)高,所以并不能說(shuō)再壓縮循環(huán)熱效率就一定比簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)熱效率高。

    (3)加熱器、高溫回?zé)崞鳌⒌蜏鼗責(zé)崞骱屠鋮s器的?損失隨著分流比的增大變化比較大。其中加熱器和高溫回?zé)崞鞯?損失隨著分流比的增大一直增大,冷卻器和低溫回?zé)崞鞯?損失隨著分流比的增大先減小后增大。所以在對(duì)循環(huán)分流比進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),應(yīng)更多地關(guān)注換熱器?損失的變化趨勢(shì),控制合適的分流比,使循環(huán)的性能達(dá)到最佳。

    (4)給定不同的循環(huán)壓比和膨脹機(jī)進(jìn)口溫度,循環(huán)的分流比變化將有所不同,也進(jìn)而對(duì)循環(huán)的性能產(chǎn)生一定的影響。壓比的增大和膨脹機(jī)進(jìn)口溫度的升高都會(huì)使再壓縮循環(huán)最小分流比減小,分流比的可變范圍增大;壓比的增大會(huì)使循環(huán)的最大熱效率增大,但增加速度較緩,膨脹機(jī)進(jìn)口溫度的升高會(huì)使循環(huán)熱效率增大;壓比減小和膨脹機(jī)進(jìn)口溫度升高都會(huì)導(dǎo)致再壓縮循環(huán)相比于簡(jiǎn)單回?zé)嵫h(huán)熱效率優(yōu)勢(shì)減弱。

    符號(hào)說(shuō)明

    cp——定壓比熱容,kJ/(kg? K)

    h1,h2,…,h10——再壓縮循環(huán)中各狀態(tài)點(diǎn)工質(zhì)比焓,kJ/kg

    Icom0,Icom1——主、再壓縮機(jī)壓縮過程不可逆損失,kW

    Iexp,Ih,Ihr——膨脹機(jī)膨脹過程、加熱器吸熱過程、高溫回?zé)崞鲹Q熱過程不可逆損失,kW

    I1,Ilr,ILW——冷卻器過程、低溫回?zé)崞鲹Q熱過程、冷卻工質(zhì)不可逆損失,kW

    kcold,hr,khot,hr——再壓縮循環(huán)高溫回?zé)崞鞲邷貍?cè)和低溫側(cè)溫焓圖斜率,K/kW

    kcold,lr,khot,lr—— 再壓縮循環(huán)高溫回?zé)崞鞲邷貍?cè)和低溫側(cè)溫焓圖斜率,K/kW

    —— 工質(zhì)質(zhì)量流量,kg/s

    Qh,Q1—— 加熱器吸熱量和冷卻器放熱量,kW

    s1,s2,…,s10—— 再壓縮循環(huán)中各狀態(tài)點(diǎn)工質(zhì)比熵,kJ/(kg? K)

    T0,TH,TL—— 環(huán)境溫度、熱源溫度和冷源溫度,K

    δQ—— 換熱器微元放熱吸熱量,kW

    W,Wcom0,Wcom1,Wexp—— 循環(huán)凈功,主、再壓縮機(jī)耗功和膨脹功,kW

    x—— 分流比

    ηth—— 熱效率

    ηex—— ?效率

    ΔT—— 換熱器最小換熱溫差,K

    [1] HEJZLAR P,DOSTAL V,DRISCOLL M J,et al. Assessment of gas cooled fast reactor with indirect supercritical CO2cycle[J]. Nuclear Engineering and Technology,2006,38(2):443-445.

    [2] DOSTAL V,HEJZLAR P,DRISCOLL M J. The supercritical carbon dioxide power cycle:comparison to other advanced power cycles[J].Nuclear Technology,2006,154(3):283-301

    [3] CHACARTEGUI R,ESCALONA J M M D,SANCHEZ D,et al.Alternative cycles based on carbon dioxide for central receiver solar power plants[J]. Applied Thermal Engineering,2011,31(5):872-879.

    [4] GARG P,KUMAR P,SRINIVASAN K. Supercritical carbon dioxide Brayton cycle for concentrated solar power[J]. Journal of Supercritical Fluids,2013,76(4):54-60.

    [5] JEONG W S,LEE J I,YONG H J. Potential improvements of supercritical recompression CO2Brayton cycle by mixing other gases for power conversion system of a SFR[J]. Nuclear Engineering and Design,2011,241(6):2128-2137.

    [6] 段承杰,王捷,楊小勇. 反應(yīng)堆超臨界CO2Brayton循環(huán)特性[J]. 原子能科學(xué)技術(shù),2010,44(11):1341-1348.DUAN C J,WANG J,YANG X Y. Features of supercritical carbon dioxide Brayton cycle coupled with reactor[J]. Atomic Energy Science and Technology,2010,44(11):1341-1348.

    [7] 廖吉香,劉興業(yè),鄭群,等. 超臨界CO2發(fā)電循環(huán)特性分析[J]. 熱能動(dòng)力工程,2016,31(5):40-46.LIAO J X,LIU X Y,ZHANG Q,et al. Analysis of the power generation cycle characteristics of supercritical carbon dioxide[J].Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2016,31(5):40-46.

    [8] 段承杰,楊小勇,王捷. 超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)的參數(shù)優(yōu)化[J]. 原子能科學(xué)技術(shù),2011,45(12):1489-1494.DUAN C J,YANG X Y,WANG J. Parameters optimization of supercritical carbon dioxide Brayton cycle[J]. Atomic Energy Science and Technology,2011,45(12):1489-1494.

    [9] SARKAR J. Second law analysis of supercritical CO2recompression Brayton cycle[J]. Energy,2009,34(9):1172-1178.

    [10] ZHAO H,DENG Q,HUANG W,et al. Thermodynamic and economic analysis and multi-objective optimization of supercritical CO2Brayton cycles[C]// ASME Turbo Expo 2015:Turbine Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers,2015:15-19.

    [11] AKBARI A D,MAHMOUDI S M S. Thermoeconomic analysis and optimization of the combined supercritical CO2recompression Brayton/organic Rankine cycle[J]. Energy,2014,78:501-512.

    [12] 吳毅,王佳瑩,王明坤,等. 基于超臨界CO2布雷頓循環(huán)的塔式太陽(yáng)能集熱發(fā)電系統(tǒng)[J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報(bào),2016,50(5):108-113.WU Y,WANG J Y,WANG M K,et al. A towered solar thermal power plant based on supercritical CO2Brayton cycle[J]. Journal of Xi’an Jiaotong University,2016,50(5):108-113.

    [13] REYES-BELMONTE M A,SEBASTIAN A,ROMERO M,et al.Optimization of a recompression supercritical carbon dioxide cycle for an innovative central receiver solar power plant[J]. Energy,2016,112:17-27.

    [14] PADILLA R V,TOO Y C S,BENITO R,et al. Exergetic analysis of supercritical CO2Brayton cycles integrated with solar central receivers[J]. Applied Energy,2015,148:348-365.

    [15] AL-SULAIMAN F A,ATIF M. Performance comparison of different supercritical carbon dioxide Brayton cycles integrated with a solar power tower[J]. Energy,2015,82:61-71.

    Effect of pinch point on thermal and exergetic performance of supercritical carbon dioxide Brayton recompression cycle

    CAO Chunhui,LI Weiyi
    (Key Laboratory of Efficient Utilization of Low and Medium Grade Energy,Ministry of Education(Tianjin University),Tianjin 300350,China)

    The pinch point problem of recuperator on supercritical carbon dioxide Brayton recompression cycle was studied. Then,the effect of the pinch point on the thermal efficiency,specific work output,irreversible exergy losses,and exergy efficiency of supercritical carbon dioxide Brayton recompression cycle was analyzed; and the effect of the inlet temperature of turbine and pressure ratio on supercritical carbon dioxide brayton recompression cycle was discussed. The simple regenerative cycle and the recompression cycle was coampared. The results showed that,with the increase of the spilt ratio,the pinch point first appeared at the outlet of low temperature side of the low temperature recuperator,then at the inside,finally at the inlet. A minimum split ratio existed for the given initial conditions. The thermal efficiency and the exergy efficiency first increased with the rise of split ratio,and then decreased. The split ratio had a great effect on the exergy losses of heater,low temperature recuperator,cooler,and high temperature recuperator. Increasing of the pressure ratio and the inlet temperature of turbine decreased the minimum split ratio of recompression cycle. Furthermore,within a certain range of split ratios,the thermal efficiency of recompression cycle was higher than that of the simple regenerative cycle.

    pinch point;supercritical carbon dioxide;brayton cycle;optimization;thermodynamics

    TK12

    A

    1000–6613(2017)11–3986–07

    10.16085/j.issn.1000-6613.2017-0323

    2017-02-28;修改稿日期2017-03-20。

    曹春輝(1992—),男,碩士研究生,研究方向?yàn)榭稍偕茉蠢门c節(jié)能、超臨界二氧化碳動(dòng)力循環(huán)研究。聯(lián)系人李惟毅,教授,從事可再生能源利用與節(jié)能、能源與環(huán)境工程、傳熱與傳質(zhì)等方面的研究。E-mail:liwy@tju.edu.cn。

    猜你喜歡
    夾點(diǎn)布雷頓熱器
    布雷頓森林體系八十載:從“包容”到“自利”
    ORC系統(tǒng)蒸發(fā)器夾點(diǎn)溫差的數(shù)值分析和實(shí)驗(yàn)研究
    減少#1爐再熱器減溫水使用量
    火電廠鍋爐再熱器聯(lián)絡(luò)管裂紋分析及處理
    汽水分離再熱器安全閥維修標(biāo)定試驗(yàn)研究
    以年表說(shuō)邏輯——關(guān)于“布雷頓森林體系”形成背景的教學(xué)思考
    讓細(xì)節(jié)點(diǎn)亮課堂——“布雷頓森林會(huì)議”教學(xué)案例
    挖掘抽象概念背后鮮活的歷史史實(shí)——以“布雷頓森林體系”為例談高中歷史核心概念
    基于Regen3.3的45K斯特林制冷機(jī)分層結(jié)構(gòu)回?zé)崞鞯膬?yōu)化
    真空與低溫(2015年4期)2015-06-18 10:47:22
    機(jī)械A(chǔ)uto CAD教學(xué)中夾點(diǎn)操作的探究
    亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品一区二区在线不卡| av专区在线播放| 亚州av有码| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩制服骚丝袜av| 嘟嘟电影网在线观看| 大香蕉久久成人网| 一级黄片播放器| 中文欧美无线码| 97精品久久久久久久久久精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 99热这里只有精品一区| 26uuu在线亚洲综合色| 国产乱来视频区| 精品人妻偷拍中文字幕| 美女国产高潮福利片在线看| 九九在线视频观看精品| 热re99久久国产66热| 久久国产精品大桥未久av| 日韩欧美精品免费久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲国产最新在线播放| av.在线天堂| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久ye,这里只有精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av国产精品久久久久影院| 日本黄色日本黄色录像| 久久 成人 亚洲| 国产精品久久久久久久电影| 欧美日韩av久久| 久久99精品国语久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 大片电影免费在线观看免费| 在线天堂最新版资源| 久久狼人影院| 久久久精品区二区三区| av卡一久久| 国产精品欧美亚洲77777| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲av不卡在线观看| 少妇人妻 视频| 天天影视国产精品| 精品久久国产蜜桃| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 秋霞在线观看毛片| 少妇丰满av| 国产成人精品一,二区| 免费av中文字幕在线| 国产毛片在线视频| 91精品国产国语对白视频| 亚洲中文av在线| 一本大道久久a久久精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 九九爱精品视频在线观看| 大码成人一级视频| 亚洲无线观看免费| 久久午夜福利片| 久久免费观看电影| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 水蜜桃什么品种好| 精品久久久久久久久亚洲| 夜夜爽夜夜爽视频| 黄色怎么调成土黄色| 免费观看av网站的网址| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲天堂av无毛| 亚洲av成人精品一区久久| 久久影院123| 老司机影院毛片| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲国产精品专区欧美| 国产淫语在线视频| 国产精品女同一区二区软件| 人体艺术视频欧美日本| 久久99热6这里只有精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 制服丝袜香蕉在线| 免费看av在线观看网站| 成人国语在线视频| 国产午夜精品一二区理论片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 成人毛片60女人毛片免费| 晚上一个人看的免费电影| 九色成人免费人妻av| 免费大片黄手机在线观看| av不卡在线播放| 国产精品无大码| 精品视频人人做人人爽| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日日啪夜夜爽| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 91久久精品电影网| 久久久久久久大尺度免费视频| 有码 亚洲区| 亚洲中文av在线| 日韩一区二区三区影片| 一本色道久久久久久精品综合| 在线精品无人区一区二区三| 曰老女人黄片| 桃花免费在线播放| 色5月婷婷丁香| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 一本久久精品| 国产国语露脸激情在线看| 国产一区亚洲一区在线观看| 成人手机av| 永久网站在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av在线老鸭窝| 在线观看免费高清a一片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 国产精品久久久久久精品电影小说| 一级毛片 在线播放| 老司机影院毛片| 国产深夜福利视频在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| av在线观看视频网站免费| 18+在线观看网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 精品熟女少妇av免费看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 一级毛片电影观看| 天天操日日干夜夜撸| 午夜影院在线不卡| 一级毛片我不卡| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产成人精品在线电影| 九九爱精品视频在线观看| 午夜福利视频精品| 成人国产麻豆网| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 91精品国产九色| xxxhd国产人妻xxx| 欧美精品一区二区免费开放| 尾随美女入室| 久久精品久久久久久久性| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久99蜜桃精品久久| 久久av网站| 欧美丝袜亚洲另类| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 少妇被粗大猛烈的视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 超碰97精品在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 波野结衣二区三区在线| 熟女人妻精品中文字幕| 久久99精品国语久久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品自拍成人| 另类亚洲欧美激情| 少妇 在线观看| 一级a做视频免费观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久热这里只有精品99| a级毛片黄视频| 精品久久久久久久久av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 一级毛片我不卡| 日韩中文字幕视频在线看片| 满18在线观看网站| 男女无遮挡免费网站观看| 曰老女人黄片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 高清毛片免费看| 亚洲欧美清纯卡通| 国产国拍精品亚洲av在线观看| av网站免费在线观看视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲国产最新在线播放| 在线观看三级黄色| 男女边摸边吃奶| 欧美日韩综合久久久久久| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 久久久午夜欧美精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 91精品国产九色| 午夜老司机福利剧场| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产黄色免费在线视频| 国产在线视频一区二区| 91成人精品电影| 丝袜脚勾引网站| 午夜免费鲁丝| 美女国产视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 91精品一卡2卡3卡4卡| 午夜精品国产一区二区电影| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲内射少妇av| 国产精品无大码| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 大话2 男鬼变身卡| 在线播放无遮挡| av线在线观看网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费观看无遮挡的男女| 五月玫瑰六月丁香| 大香蕉久久成人网| 色网站视频免费| kizo精华| 人成视频在线观看免费观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美日韩成人在线一区二区| av免费观看日本| 一本色道久久久久久精品综合| av一本久久久久| 国产成人精品婷婷| 草草在线视频免费看| 国产极品天堂在线| 99精国产麻豆久久婷婷| 色5月婷婷丁香| 成人综合一区亚洲| 亚洲精品国产av蜜桃| 午夜激情av网站| 久久午夜福利片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 最近最新中文字幕免费大全7| 街头女战士在线观看网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 桃花免费在线播放| 老司机影院成人| 黄色欧美视频在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 一边亲一边摸免费视频| 欧美精品亚洲一区二区| 国产免费又黄又爽又色| 日本黄大片高清| 日韩av免费高清视频| 一本大道久久a久久精品| 99久久人妻综合| 免费看光身美女| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 飞空精品影院首页| 秋霞伦理黄片| 中文字幕人妻丝袜制服| 成人国语在线视频| 大片免费播放器 马上看| 成年av动漫网址| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久久亚洲精品成人影院| 国产视频首页在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 男的添女的下面高潮视频| 久久久国产一区二区| 精品国产国语对白av| 亚洲国产精品国产精品| 色94色欧美一区二区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久久视频综合| 国产在视频线精品| 三上悠亚av全集在线观看| 人妻 亚洲 视频| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美性感艳星| 亚洲精品456在线播放app| 另类亚洲欧美激情| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲成人一二三区av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 欧美3d第一页| 满18在线观看网站| videossex国产| 一个人看视频在线观看www免费| 一级片'在线观看视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 国产高清国产精品国产三级| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲人成网站在线播| 在线观看免费日韩欧美大片 | 精品人妻偷拍中文字幕| 曰老女人黄片| 在线天堂最新版资源| 美女福利国产在线| 免费大片黄手机在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲av.av天堂| 99热这里只有精品一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品一二三区在线看| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲国产色片| 国产av码专区亚洲av| 国产av国产精品国产| 国产午夜精品一二区理论片| 精品一区在线观看国产| 两个人免费观看高清视频| 精品午夜福利在线看| 十八禁高潮呻吟视频| 最新中文字幕久久久久| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 91精品国产九色| 国产黄频视频在线观看| 欧美3d第一页| 制服诱惑二区| 免费看av在线观看网站| 国产 一区精品| 亚洲精品第二区| 人成视频在线观看免费观看| 简卡轻食公司| 母亲3免费完整高清在线观看 | 精品午夜福利在线看| 涩涩av久久男人的天堂| 成人国语在线视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 大码成人一级视频| 久久狼人影院| √禁漫天堂资源中文www| 日韩视频在线欧美| 国产亚洲欧美精品永久| 久久婷婷青草| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品人妻久久久久久| 有码 亚洲区| 亚洲三级黄色毛片| 精品久久久久久久久av| 国产av一区二区精品久久| 有码 亚洲区| 久久狼人影院| 黑人猛操日本美女一级片| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 一级二级三级毛片免费看| 国产又色又爽无遮挡免| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 少妇的逼水好多| 激情五月婷婷亚洲| 欧美激情 高清一区二区三区| 成人影院久久| 伦精品一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 国产成人freesex在线| 天美传媒精品一区二区| 精品酒店卫生间| av国产精品久久久久影院| 免费看光身美女| 精品少妇久久久久久888优播| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 高清黄色对白视频在线免费看| 大香蕉97超碰在线| 国产在线视频一区二区| 国产男女内射视频| 亚洲不卡免费看| 国产精品无大码| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品 国内视频| 亚洲成人手机| 在线精品无人区一区二区三| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日本欧美视频一区| 一级毛片 在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 老司机影院毛片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲第一av免费看| 婷婷色综合大香蕉| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久精品94久久精品| 内地一区二区视频在线| 国产免费福利视频在线观看| 好男人视频免费观看在线| 麻豆成人av视频| 色吧在线观看| 九色亚洲精品在线播放| av有码第一页| 亚洲精品,欧美精品| 热99国产精品久久久久久7| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 黄色配什么色好看| 黑人猛操日本美女一级片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲国产av新网站| 久久久久久久国产电影| 欧美日韩在线观看h| 久久人人爽人人片av| 伦理电影大哥的女人| 搡老乐熟女国产| 热99久久久久精品小说推荐| 人人妻人人澡人人看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 久久精品久久精品一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品99久久99久久久不卡 | 十分钟在线观看高清视频www| 飞空精品影院首页| 蜜臀久久99精品久久宅男| 丰满少妇做爰视频| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久精品94久久精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲av成人精品一二三区| 中文字幕亚洲精品专区| av播播在线观看一区| 精品国产国语对白av| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国国产精品蜜臀av免费| 国产乱来视频区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 丰满少妇做爰视频| 国产精品.久久久| 色视频在线一区二区三区| 热99久久久久精品小说推荐| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久久久久久久久丰满| 最黄视频免费看| 亚洲精品国产av蜜桃| 又大又黄又爽视频免费| a级毛色黄片| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲色图综合在线观看| 欧美日韩在线观看h| 五月天丁香电影| 国产精品一区二区在线观看99| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产av一区二区精品久久| xxx大片免费视频| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲欧洲国产日韩| 免费看av在线观看网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产一区二区三区av在线| av线在线观看网站| 在线观看三级黄色| 蜜桃在线观看..| 中文字幕av电影在线播放| 99国产综合亚洲精品| 美女国产高潮福利片在线看| 只有这里有精品99| 18禁观看日本| 各种免费的搞黄视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产黄片视频在线免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品一区二区三区视频在线| 国产极品天堂在线| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 另类亚洲欧美激情| 亚洲色图综合在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 免费观看a级毛片全部| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产黄片视频在线免费观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜激情av网站| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99九九在线精品视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 黄色怎么调成土黄色| 色网站视频免费| a 毛片基地| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 成人国产av品久久久| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线看a的网站| 欧美丝袜亚洲另类| 久久久久久伊人网av| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产在视频线精品| 国产黄色免费在线视频| 自线自在国产av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 中国国产av一级| 免费高清在线观看日韩| 简卡轻食公司| 精品久久久久久久久亚洲| 免费少妇av软件| 天堂8中文在线网| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 成人国产麻豆网| h视频一区二区三区| av在线播放精品| 国产免费福利视频在线观看| 另类精品久久| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精品一二三| 能在线免费看毛片的网站| freevideosex欧美| 亚洲图色成人| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久国产网址| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品,欧美精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 成人影院久久| 欧美日韩综合久久久久久| 秋霞在线观看毛片| 一区二区av电影网| 黄色欧美视频在线观看| 中国国产av一级| 国产熟女欧美一区二区| 秋霞在线观看毛片| 久久久久久久久大av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 最新的欧美精品一区二区| 国产在线一区二区三区精| 国产片内射在线| 色网站视频免费| 久久99热6这里只有精品| av免费在线看不卡| 久久久欧美国产精品| 国模一区二区三区四区视频| 日韩人妻高清精品专区| 国产深夜福利视频在线观看| 伦理电影免费视频| 最近中文字幕2019免费版| 青春草国产在线视频| 亚洲怡红院男人天堂| 97超碰精品成人国产| av电影中文网址| 国产精品国产三级专区第一集| videos熟女内射| 人人澡人人妻人| 制服丝袜香蕉在线| 999精品在线视频| 2018国产大陆天天弄谢| 成人免费观看视频高清| 国产精品99久久99久久久不卡 | 在线观看一区二区三区激情| 在线观看美女被高潮喷水网站| 三级国产精品欧美在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 自线自在国产av| 97在线视频观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产日韩欧美视频二区| 日日撸夜夜添| 十八禁网站网址无遮挡| 国产精品一区www在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 97超碰精品成人国产| 我要看黄色一级片免费的| 观看av在线不卡| 久久婷婷青草| 丰满少妇做爰视频| 制服诱惑二区| 午夜免费观看性视频| 丝袜美足系列| 久久99精品国语久久久| 免费少妇av软件| 久久97久久精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 午夜福利视频在线观看免费| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 91久久精品电影网| 久久精品国产a三级三级三级| 一级二级三级毛片免费看| 三级国产精品欧美在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美精品自产自拍| 中文字幕制服av| 搡老乐熟女国产| 男女免费视频国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久午夜综合久久蜜桃| 在线看a的网站| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 嫩草影院入口| 只有这里有精品99|