• <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 ?

    基于分析法的糧食逆流干燥系統(tǒng)能效評(píng)價(jià)與試驗(yàn)

    2017-12-15 02:40:42馬興灶方壯東李長(zhǎng)友
    關(guān)鍵詞:濕空氣干燥機(jī)稻谷

    馬興灶,方壯東,李長(zhǎng)友

    ?

    馬興灶1,2,方壯東2,李長(zhǎng)友2※

    (1. 嶺南師范學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,湛江 524048;2. 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院,廣州 510642)

    為客觀、合理地評(píng)價(jià)糧食逆流干燥系統(tǒng)的能效,實(shí)現(xiàn)糧食高效節(jié)能干燥,該文基于?分析法,從氣流狀態(tài)變化考察逆流連續(xù)式干燥工藝系統(tǒng)的能量利用程度。結(jié)果表明:在試驗(yàn)條件下,干燥機(jī)內(nèi)各干燥段能量利用效果較好。在高溫和低溫干燥段,排氣和干燥室熱損失率最高分別不超過(guò)6.68%、11.09%和21.26%、9.37%,熱效率和?效率不低于83.02%、68.1%和69.37%、56.22%;在冷卻段,由于糧溫比風(fēng)溫高,風(fēng)對(duì)稻谷有明顯的降溫去水作用。而系統(tǒng)的平均熱效率和?效率為80.24%和64.52%,表明系統(tǒng)能量匹配效果較好,稻谷的平均單位熱耗量為2 944.6 kJ/kg,與國(guó)標(biāo)≤7 400 kJ/kg相比,節(jié)能達(dá)到60.2%,節(jié)能效果明顯。研究結(jié)果為干燥工藝設(shè)計(jì)、探索節(jié)能的途徑和制定糧食干燥系統(tǒng)能效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提供參考。

    0 引 言

    中國(guó)是世界上最大的糧食生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó),2015年糧食總產(chǎn)量高達(dá)6.2億t,糧食干燥機(jī)械化需求迫切。然而截止2014年底,全國(guó)擁有的糧食干燥機(jī)達(dá)5.44萬(wàn)臺(tái),機(jī)械干燥糧食數(shù)量8 935.72萬(wàn)t[1],據(jù)此計(jì)算中國(guó)的糧食干燥機(jī)械化程度還不足15%,與美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家20世紀(jì)80年代已達(dá)95%的水平相差甚遠(yuǎn),與目前全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率已達(dá)63.8%的水平相比,發(fā)展很不平衡[2]。近年,在國(guó)家良好的政策導(dǎo)向下,烘干機(jī)市場(chǎng)持續(xù)走熱,設(shè)備數(shù)量增長(zhǎng)很快,但整體市場(chǎng)比較混亂,新技術(shù)應(yīng)用不足,設(shè)備制造質(zhì)量不高、適應(yīng)性、通用性、可靠性、安全性差,能耗高、效率低、品質(zhì)不能保障。導(dǎo)致問(wèn)題的原因有多方面,其中設(shè)備能效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)是問(wèn)題的根源之一。

    近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者基于特定干燥試驗(yàn),探討干燥工藝參數(shù)[3-8],分析了干燥系統(tǒng)能耗[9-13],提出了一些節(jié)能措施[14-18]。但迄今,研究人員設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)干燥系統(tǒng)的誤區(qū)之一是把注意力放在了提高人為提供的熱能消耗和干燥動(dòng)力上,忽視了客觀?的作用,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠科學(xué)。充分利用客觀?,增大動(dòng)力系數(shù)是實(shí)現(xiàn)綠色、高效節(jié)能的關(guān)鍵。同一物料在同樣的干燥動(dòng)力條件下,采用不同的干燥工藝和處理方式,其能量的利用效果有很大差別[19-20]。?概念的引入,解決了利用一個(gè)單獨(dú)的物理量來(lái)揭示系統(tǒng)能量?jī)r(jià)值問(wèn)題,改變了人們對(duì)能的性質(zhì)、損失、轉(zhuǎn)換效率等傳統(tǒng)的看法,提供了用能分析的科學(xué)基礎(chǔ),能夠全面深刻地揭示系統(tǒng)內(nèi)部損失、能量的價(jià)值以及在各環(huán)節(jié)上損耗的特征?;诟稍?分析法[21-24],揭示糧食逆流干燥工藝系統(tǒng)的熱能結(jié)構(gòu),對(duì)評(píng)價(jià)干燥系統(tǒng)有效能利用效率具有較高的理論價(jià)值和重要的現(xiàn)實(shí)意義。

    因此,為客觀、合理地評(píng)價(jià)干燥系統(tǒng)的能效,實(shí)現(xiàn)糧食高效節(jié)能干燥,本文基于干燥系統(tǒng)熱質(zhì)衡算和熱效率與?效率分析方法,從逆流干燥系有效能動(dòng)態(tài)變化過(guò)程,考察逆流連續(xù)式干燥工藝系統(tǒng)的能量利用程度,利用5HNH-15型干燥機(jī)考證評(píng)價(jià)結(jié)果的可靠性,為提高糧食干燥效率和探索節(jié)能的途徑提供分析方法,為干燥工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制定糧食干燥能效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提供一些參考。

    1 干燥系統(tǒng)熱質(zhì)衡算

    糧食干燥是一個(gè)輸入能量、介質(zhì)和濕糧,排出廢氣、得到干糧的開(kāi)口系統(tǒng),干燥過(guò)程必然要進(jìn)行物質(zhì)和熱量的交換,為準(zhǔn)確把握系統(tǒng)內(nèi)部能量消耗的本質(zhì),必須基于物質(zhì)守恒和能量守恒原則,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算。系統(tǒng)干燥過(guò)程的計(jì)算包括物料衡算和熱量衡算兩部分,圖1所示即為整個(gè)干燥過(guò)程的物料衡算和熱量衡算過(guò)程參數(shù)。糧食逆流干燥系統(tǒng)熱質(zhì)衡算示意圖如圖1所示。

    注:t0為空氣初始溫度,℃;d0為空氣初始含濕量,kg·kg-1;h0為空氣初始熱焓,kJ·kg-1;G為絕干空氣的質(zhì)量流量,kg·h-1;t1為加熱后空氣溫度,℃;d1為加熱后空氣含濕量,kg·kg-1;h1為加熱后空氣熱焓,kJ·kg-1;t2為排氣溫度,℃;d2為排氣濕含量,kg·kg-1;h2為排氣熱焓,kJ·kg-1;W1、W2分別為干燥前后糧食的質(zhì)量流量,kg·h-1;M0、M2分別為糧食初始和終了含水率,%;tm1、tm2分別為糧食干燥前后的溫度,℃。

    1.1 干燥過(guò)程的物料衡算

    1.1.1 糧食的去水量

    在糧食干燥過(guò)程中,糧食與干燥介質(zhì)進(jìn)行物質(zhì)與能量交換,在這個(gè)干燥過(guò)程中一直保持恒定不變的量為介質(zhì)中的絕干空氣量和進(jìn)入、輸出干燥室的絕干糧食量,以1,2表示干燥前后糧食的質(zhì)量流量,kg/h;以W表示干燥過(guò)程中絕干糧食的質(zhì)量流量,kg/h;以表示干燥過(guò)程中蒸發(fā)的水分的質(zhì)量流量,kg/h;則有:

    化簡(jiǎn)得:

    式中0,2為干燥前后糧食的濕基含水率,%。

    1.1.2 氣耗量

    環(huán)境空氣先經(jīng)過(guò)加熱器加熱后變?yōu)楦稍锟諝?,送入干燥室,與糧食接觸進(jìn)行熱質(zhì)交換后,排出干燥室;糧食經(jīng)輸送裝置進(jìn)入干燥室,與干燥空氣進(jìn)行熱質(zhì)交換后,排出干燥室。在這個(gè)過(guò)程中,對(duì)進(jìn)出干燥室的干燥空氣的水分進(jìn)行衡算,則有:

    式中為干燥過(guò)程中絕干空氣的質(zhì)量流量,kg/h;1,2為空氣進(jìn)入和排出干燥室時(shí)的含濕量,kg/kg。

    式中稱為比空氣用量或單位空氣消耗量,簡(jiǎn)稱氣耗量,即從濕物料中蒸發(fā)1 kg水分所需的干空氣量,kg/kg。由式(6)可見(jiàn),比空氣用量只與空氣的最初和最終濕度有關(guān),而與干燥過(guò)程所經(jīng)歷的途徑無(wú)關(guān)。

    1.2 干燥過(guò)程的熱量衡算

    糧食干燥過(guò)程的熱量衡算包括介質(zhì)的降溫增濕過(guò)程的熱量、糧食升溫去濕過(guò)程的熱量和系統(tǒng)損耗,其整個(gè)干燥過(guò)程中介質(zhì)和糧食組成的干燥系統(tǒng)的熱量衡算,如式(7)所示:

    環(huán)境空氣進(jìn)入空氣加熱器(換熱器)升溫過(guò)程,可用式(8)表示:

    式中1為加熱后干燥空氣的熱焓,kJ/kg。

    僅考察干燥室的熱量衡算表達(dá)式,根據(jù)能量守恒定律,則有:

    2 干燥系統(tǒng)能量結(jié)構(gòu)分析

    2.1 濕空氣狀態(tài)參數(shù)

    濕空氣中包含的水蒸氣質(zhì)量與其中的干空氣質(zhì)量之比為空氣的濕含量,在一定的大氣壓力下,濕空氣的含濕量可由式(10)計(jì)算[25]:

    其中

    式中為濕空氣含濕量,kg/kg;為空氣的相對(duì)濕度,%;P為環(huán)境溫度t下的濕空氣飽和蒸汽壓力,Pa;P為環(huán)境溫度t下的環(huán)境大氣壓力,Pa;t為濕空氣的溫度,℃。

    濕空氣的熱焓是指包含1 kg干空氣的濕空氣具有的熱焓量,即1 kg干空氣及與其混合的水蒸氣的焓之和,在濕空氣溫度t下,濕空氣的熱焓可由式(12)計(jì)算:

    =1.005t+(2 501+1.86t) (12)

    式中為濕空氣的熱焓,kJ/kg。

    2.2 干燥系統(tǒng)能效分析

    干燥系統(tǒng)的狀態(tài)變化和能量結(jié)構(gòu)如圖2所示。在干燥系統(tǒng)內(nèi)部,糧食的去水量等于介質(zhì)的增濕量,當(dāng)糧食水分蒸發(fā)消耗的汽化潛熱和谷物升溫、蒸發(fā)出的水分升溫、介質(zhì)流動(dòng)功損以及干燥室散熱熱損失完全來(lái)自進(jìn)入系統(tǒng)中介質(zhì)的顯熱時(shí),那么,在定壓狀態(tài)下,干燥介質(zhì)從加熱器中獲取的熱量則全部體現(xiàn)在自身焓的變化上。由圖2可以看出,介質(zhì)初始狀態(tài)為狀態(tài)點(diǎn)0,從狀態(tài)點(diǎn)0經(jīng)過(guò)人為供給熱量等濕加熱到狀態(tài)點(diǎn)1;假設(shè)介質(zhì)在干燥室內(nèi)與糧食自發(fā)地進(jìn)行熱質(zhì)交換后,從狀態(tài)點(diǎn)2排出干燥室,在此過(guò)程中,干燥介質(zhì)經(jīng)歷的是一個(gè)增濕降溫的過(guò)程,糧食經(jīng)歷的是一個(gè)去濕的過(guò)程,糧食本身溫度變化可以是升溫、等溫或者降溫,干燥過(guò)程中,糧食從初始狀態(tài)點(diǎn)4到達(dá)了狀態(tài)點(diǎn)3。

    注:0為初始狀態(tài)和環(huán)境態(tài),1和2為干燥室進(jìn)氣和排氣狀態(tài)點(diǎn),2′為介質(zhì)升溫?zé)釗p失狀態(tài)點(diǎn),3為干糧狀態(tài),4為濕糧狀態(tài);h0為空氣初始熱焓,kJ·kg-1;h1為加熱后空氣熱焓,kJ·kg-1;h2為實(shí)際進(jìn)氣熱焓,kJ·kg-1;h′2為排氣熱焓,kJ·kg-1;he0為零?點(diǎn)熱焓,kJ·kg-1;t0為空氣初始溫度,℃;t1為加熱后空氣溫度,℃;tg0、tg2分別為糧食初始溫度和終了溫度,℃;t2為排氣溫度,℃;t′為零?點(diǎn)溫度,℃;φ1、φ2分別是進(jìn)氣和排氣相對(duì)濕度,%;M0、M2分別為糧食初始和終了含水率,%;d0、d2分別為進(jìn)氣和排氣含濕量,kg·kg-1;t12表示介質(zhì)進(jìn)入干燥室實(shí)際溫度,℃。

    2.2.1 干燥室的熱效率

    如果糧食水分蒸發(fā)完全看作是換熱器提供給介質(zhì)的熱能產(chǎn)生的結(jié)果,則干燥室的熱效率可被表示為式(13)

    2.2.2 干燥室的?效率

    3 干燥效能的試驗(yàn)考證

    3.1 試驗(yàn)內(nèi)容與方法

    試驗(yàn)樣機(jī)為5HNH-15型多段逆流干燥緩蘇連續(xù)式干燥機(jī),機(jī)內(nèi)靜容積169 m3,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)內(nèi)容量93 t稻谷,其結(jié)構(gòu)圖如圖3所示,各干燥段參數(shù)見(jiàn)文獻(xiàn)[29];糧食為湘早秈45號(hào),進(jìn)入干燥機(jī)前的平均濕基含水率為24.06%,試驗(yàn)地點(diǎn)為湖南省寧鄉(xiāng)縣衛(wèi)紅米業(yè)有限公司,試驗(yàn)時(shí)間為2015年7月25日,試驗(yàn)當(dāng)天天氣晴朗,試驗(yàn)時(shí)平均溫度為32.4 ℃,相對(duì)濕度平均值為55.74%,高溫風(fēng)機(jī)、低溫風(fēng)機(jī)和冷風(fēng)機(jī)的風(fēng)量分別為56 800、37 864和11 000 m3/h;干燥機(jī)平均排糧量約為12.5 t/h。試驗(yàn)主要測(cè)試儀器如表1所示。

    圖3 干燥機(jī)結(jié)構(gòu)圖

    試驗(yàn)過(guò)程中,自主開(kāi)發(fā)了實(shí)時(shí)跟蹤記錄從換熱器進(jìn)入風(fēng)道的高溫干燥段(HDS,High drying segment)、低溫干燥段(LDS,Low drying segment)與冷卻段(CS,Cooling segment)的進(jìn)風(fēng)溫度、各干燥段排氣溫濕度和環(huán)境溫濕度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),系統(tǒng)界面如圖4所示,系統(tǒng)每隔5 min保存數(shù)據(jù)一次。待工作穩(wěn)定后,連續(xù)采集干燥機(jī)的氣流狀態(tài)變化數(shù)據(jù),同時(shí)分時(shí)段對(duì)各干燥段和排糧口的糧食采樣進(jìn)行含水率和糧溫測(cè)定,采樣點(diǎn)位置如圖4所示。

    表1 試驗(yàn)測(cè)試儀器

    圖4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)界面

    3.2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    由于連續(xù)式干燥機(jī)內(nèi)糧食經(jīng)歷所有干燥過(guò)程的時(shí)長(zhǎng)約為5~10 h,為準(zhǔn)確、客觀地分析干燥系統(tǒng)能效,需連續(xù)記錄足夠的過(guò)程參數(shù)求平均。因此,待干燥機(jī)達(dá)到穩(wěn)定工作狀態(tài)后,連續(xù)3 d跟蹤記錄干燥現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),記錄數(shù)據(jù)按每小時(shí)求平均,隨機(jī)選取2015年7月25日10:00-20:00連續(xù)10 h干燥現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,試驗(yàn)結(jié)果如表2和表3所示。

    表2 5HNH-15型連續(xù)式干燥機(jī)熱風(fēng)干燥試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)

    表3 5HNH-15型連續(xù)式干燥機(jī)能效評(píng)價(jià)

    由表2和表3可以看出:

    1)在試驗(yàn)條件下,干燥機(jī)內(nèi)各干燥段能量利用效果較好。在高溫干燥段,排氣熱損失率和干燥室熱損失率最高不超過(guò)6.68%和11.09%,干燥室熱效率和?效率不低于83.02%和68.10%;在低溫干燥段,排氣熱損失率和干燥室熱損失率最高不超過(guò)21.26%和9.37%,干燥室熱效率和?效率不低于69.37%和56.22%;而在冷卻段,由于糧溫比風(fēng)溫高,風(fēng)對(duì)稻谷有明顯的降溫去水作用。從表2和表3可以看出,干燥室的平均熱效率和?效率分別為80.24%和64.52%,說(shuō)明干燥過(guò)程的能量匹配比較理想,但仍有一定的提升空間。

    2)從最初干燥室的熱損失率為1.86%,而在干燥后期為21.26%,對(duì)應(yīng)的干燥室的熱效率由最初的89.09%降低到了69.37%,干燥室的?效率由最初的72.55%降低到56.22%,證實(shí)了糧食熱風(fēng)干燥消耗的能量中不僅有主觀?,也包含有客觀?,評(píng)價(jià)干燥能效不能忽視客觀干燥?的作用。

    3)整個(gè)干燥過(guò)程,稻谷的平均單位熱耗量為 2 944.6 kJ/kg,與國(guó)標(biāo)≤7 400 kJ/kg相比,節(jié)能達(dá)到60.2%,系統(tǒng)節(jié)能效果明顯。

    4)稻谷在干燥機(jī)內(nèi)經(jīng)歷的是先升溫再降溫的過(guò)程,在冷卻段,經(jīng)過(guò)常溫空氣的冷卻,稻谷得到了很好降溫。在整個(gè)干燥過(guò)程中,糧溫隨含水率的降低而緩慢升高,最高不超過(guò)38.0 ℃,溫度基本接近或者低于稻谷玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度[30],較好的保證了稻谷干燥品質(zhì)。

    4 結(jié) 論

    1)在試驗(yàn)條件下,干燥機(jī)內(nèi)各干燥段能量利用效果較好。在高溫和低溫干燥段,排氣和干燥室熱損失率最高分別不超過(guò)6.68%、11.09%和21.26%、9.37%,熱效率和?效率不低于83.02%、68.1%和69.37%、56.22%;在冷卻段,由于糧溫比風(fēng)溫高,風(fēng)對(duì)稻谷有明顯的降溫去水作用。

    2)稻谷的平均單位熱耗量為2 944.6 kJ/kg,與國(guó)標(biāo)≤7 400 kJ/kg相比,節(jié)能達(dá)到60.2%,系統(tǒng)節(jié)能效果明顯。

    3)合理設(shè)計(jì)稻谷干燥工藝過(guò)程,可使稻谷溫度基本接近或者低于稻谷玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度,較好的保證了稻谷干燥品質(zhì)。

    [1] 孫超,耿楷敏. 糧食干燥技術(shù)裝備發(fā)展現(xiàn)狀及建議[J]. 農(nóng)機(jī)質(zhì)量與監(jiān)督,2015(12):18-19.

    [2] 李長(zhǎng)友. 廣東省糧食干燥機(jī)械化裝備技術(shù)發(fā)展研討[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備,2014(1):41-48.

    [3] 陳坤杰,李娟玲,楊明毅,等. 稻谷固定床式深層干燥試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2001,32(2):58-61.

    Chen Kunjie, Li Juanling, Yang Mingyi, et al. Drying experiments of paddy in a deep fixed-bed[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2001, 32(2): 58-61. (in Chinese with English abstract)

    [4] 胡萬(wàn)里,李長(zhǎng)友,徐鳳英. 稻谷薄層快速干燥工藝的試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2007,38(4):103-106.

    Hu Wanli, Li Changyou, Xu Fengying. Experimental study on fast dry craft of rough rice thin layer[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2007, 38(4): 103-106. (in Chinese with English abstract)

    [5] 殷麗春,毛志懷. 玉米薄層干燥的試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)機(jī)化研究,2005(1):197-198.

    Yin Lichun, Mao Zhihuai. Research on thin-layer maize drying[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2005(1): 197-198.(in Chinese with English abstract)

    [6] 馬興灶,李長(zhǎng)友,張曉立,等. 溫度勢(shì)差驅(qū)動(dòng)玉米去水試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)產(chǎn)品加工:學(xué)刊,2010(10):8-10.

    Ma Xingzao, Li Changyou, Zhang Xiaoli, et al. Dehydration of maize by temperature difference [J]. Academic Periodical of Farm Products Processing, 2010(10): 8-10. (in Chinese with English abstract)

    [7] 劉啟覺(jué). 高水分稻谷干燥工藝試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2005,21(2):135-139.

    Liu Qijue. Experimental research on drying technology for high moisture content paddy[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2005, 21(2): 135-139. (in Chinese with English abstract)

    [8] 鄭先哲,夏吉慶,楊悅乾. 增濕加熱稻谷干燥工藝的試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2000,16(3):81-83.

    Zheng Xianzhe, Xia Jiqing, Yang Yueqian. Experimental study on paddy drying technology by using humidified and heated air[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2000, 16(3): 81-83. (in Chinese with English abstract)

    [9] 王潤(rùn)發(fā),方壯東,王鵬程,等. 稻谷多場(chǎng)協(xié)同干燥系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)機(jī)化研究,2017,39(6):96-100.

    Wang Runfa, Fang Zhuangdong, Wang Pengcheng, et al. Design and experiment of multi-field synergy drying system for paddy[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2017, 39(6): 96-100. (in Chinese with English abstract)

    [10] 王丹陽(yáng),李成華,佟玲,等. 深床干燥工藝參數(shù)對(duì)稻谷干燥比能耗的影響[J]. 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2008,39(5):593-597.

    Wang Danyang, Li Chenghua, Tong Ling, et al. Influence of drying parameters on efficiency rate of rice in a deep fixed-bed [J]. Journal of Shenyang Agricultural University, 2008, 39(5): 593-597. (in Chinese with English abstract)

    [11] Motevali Ali, Minaei Saeid, Khoshtagaza Mohammad Hadi. Evaluation of energy consumption in different drying methods [J]. Energy Conversion & Management, 2011, 52(2): 1192-1199.

    [12] Syahrul S, Hamdullahpur F, Dincer I. Exergy analysis of fluidized bed drying of moist particles[J]. Exergy An International Journal, 2002, 2(2): 87-98.

    [13] Sarker Md Sazzat Hossain, Ibrahim Mohd Nordin, Aziz Norashikin Abdul, et al. Energy and exergy analysis of industrial fluidized bed drying of paddy[J]. Energy, 2015, 84: 131-138.

    [14] 李長(zhǎng)友,麥智煒,方壯東,等. 種子循環(huán)干燥系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2014,45(6):242-248.

    Li Changyou, Mai Zhiwei, Fang Zhuangdong, et al. Development of seed circulation drying system[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 45(6): 242-248. (in Chinese with English abstract)

    [15] 邸坤,李杰,馬云霞,等. 我國(guó)糧食干燥節(jié)能途徑[J]. 干燥技術(shù)與設(shè)備,2005,3(4):207-210.

    Di Kun, Li Jie, Ma Yunxia, et al. Approaches to energy saving in grain drying process[J]. Drying Technology & Equipment,2005, 3(4): 207-210. (in Chinese with English abstract)

    [16] 王德華,董殿文,汪喜波,等. 干燥系統(tǒng)節(jié)能減排技術(shù)研究與實(shí)施[J]. 糧食加工,2009,34(3):63-77.

    [17] 尹曉慧,尹思萬(wàn). 順流連續(xù)式糧食干燥機(jī)節(jié)能工藝探討[J]. 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè),2009(4):42.

    [18] 李長(zhǎng)友,張燁,麥智煒. 高濕糧食貯藏干燥機(jī)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2014,45(4):231-235.

    Li Changyou, Zhang Ye, Mai Zhiwei. Design and experiment of dryer for high moisture grain storage[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 45(4): 231-235. (in Chinese with English abstract)

    [19] 李長(zhǎng)友,馬興灶,麥智煒. 糧食熱風(fēng)干燥含水率在線模型解析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(11):10-20.

    Li Changyou, Ma Xingzao, Mai Zhiwei. Analytical study on on-line model of moisture in hot air drying process of grain[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(11): 10-20. (in Chinese with English abstract)

    [20] 李長(zhǎng)友,方壯東. 高濕稻谷多段逆流干燥緩蘇解析模型研究[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2014,45(5):179-184.

    Li Changyou, Fang Zhuangdong. Analytical models of multistage counter flow drying and tempering process of grain[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 45(5): 179-184. (in Chinese with English abstract)

    [21] 李長(zhǎng)友,麥智煒,方壯東. 糧食水分結(jié)合能與熱風(fēng)干燥動(dòng)力解析法[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(7):236-242.

    Li Changyou, Mai Zhiwei, Fang Zhuangdong. Analytical study of grain moisture binding energy and hot air drying dynamics[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(7): 236-242. (in Chinese with English abstract)

    [22] 李長(zhǎng)友,馬興灶,方壯東,等. 糧食熱風(fēng)干燥熱能結(jié)構(gòu)與解析法[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(9):220-228.

    Li Changyou, Ma Xingzao, Fang Zhuangdong, et al. Thermal energy structure of grain hot air drying and analytical method[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(9): 220-228. (in Chinese with English abstract)

    [23] 李長(zhǎng)友. 糧食熱風(fēng)干燥系統(tǒng)?評(píng)價(jià)理論研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2012,28(12):1-6.

    Li Changyou. Exergy evaluation theory of hot air drying system for grains[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(12): 1-6. (in Chinese with English abstract)

    [24] 馬興灶. 糧食干燥水分在線解析與能效評(píng)價(jià)研究[D]. 廣州:華南農(nóng)業(yè)大學(xué),2016.

    Ma Xingzao. Moisture Online Analysis and Energy Efficiency Evaluation of Grain Drying[D]. Guangzhou: South China Agricultural University, 2016. (in Chinese with English abstract)

    [25] 李長(zhǎng)友. 熱工基礎(chǔ)[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,2011.

    [26] Midilli A, Kucuk H. Energy and exergy analyses of solar drying process of pistachio[J]. Energy, 2003(28): 539-556.

    [27] Syahrul S, Hamdullahpur F, Dincer I. Exergy analysis of fluidized bed drying of moist particles[J]. Exergy 2002(2): 87-98.

    [28] 張燁. 高濕糧食集中干燥裝備工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[D]. 廣州:華南農(nóng)業(yè)大學(xué), 2015.

    Zhang Ye. Designing and Testing on Concentrated Drying Equipment Process System of High Moisture Grain[D]. Guangzhou: South China Agricultural University, 2015. (in Chinese with English abstract)

    [29] 李長(zhǎng)友,麥智煒,方壯東,等. 高濕稻谷節(jié)能干燥工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(10):1-9.

    Li Changyou, Mai Zhiwei, Fang Zhuangdong, et al. Design and test on energy-saving drying system for paddy with high moisture content[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(10): 1-9. (in Chinese with English abstract)

    [30] 劉木華. 水稻干燥品質(zhì)的模擬和控制機(jī)理研究[D]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),2000.

    Liu Muhua. Study on Simulation and Control Mechanism of Rice Drying Quality[D]. Beijing: China Agricultural University, 2000. (in Chinese with English abstract)

    Ma Xingzao, Fang Zhuangdong, Li Changyou. Energy efficiency evaluation and experiment on grain counter-flow drying system based on exergy analysis[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(22): 285-291. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.22.037 http://www.tcsae.org

    Energy efficiency evaluation and experiment on grain counter-flow drying system based on exergy analysis

    Ma Xingzao1,2, Fang Zhuangdong2, Li Changyou2※

    (1.524048,; 2.510642,)

    Grain drying is not only restrained by human operation behavior, but also influenced by a lot of objective factors, such as environmental factors, grain physical properties, and grain flow characteristics, as well as the processing technology and geometry of the dryer. In order to objectively and rationally evaluate the energy efficiency of the drying system, and realize the high efficiency and energy saving of grain drying, based on the heat and mass balance calculation of drying system, as well as the evaluation method of thermal efficiency and exergy efficiency, the energy utilization degree of counter-flow continuous drying process system was investigated under the change of airflow condition. The test results showed that the energy utilization effect of each drying segment in the dryer was better under the experimental condition. In high temperature drying segment, the exhaust gas heat loss and heat loss of drying chamber were not higher than 6.68% and 11.09%, respectively, and the thermal efficiency and exergy efficiency were not less than 83.02% and 68.1%, respectively. In low temperature drying segment, the exhaust gas heat loss and heat loss of drying chamber were not higher than 21.26% and 9.37%, respectively, and the thermal efficiency and exergy efficiency were not less than 69.37% and 56.22%, respectively. In cooling segment, due to that the grain temperature was higher than air temperature, which meant that the air had obvious cooling and dehydration effect on the grain. The average thermal efficiency and exergy efficiency of drying system were 80.24% and 64.52% respectively, which showed that the energy matching effect during grain drying process was good. The heat loss of drying chamber initially was 1.86% while 21.26% in later stage. The corresponding thermal efficiency of drying chamber reduced from 89.09% to 69.37%. The exergy efficiency of drying chamber reduced from 72.55% to 56.22%, which indicated that the energy consumption of grain drying not only had subjective exergy, but also contained objective exergy, and the evaluation of drying process and dryer energy utilization efficiency could not just stay on the subjective thermal efficiency, and should consider the effect of objective energy. Test showed that the average unit heat consumption of grain was 2 944.6 kJ/kg, and compared with the national standard, which was less than 7 400 kJ/kg, the highest energy saving could reached 60.2%. At the same time, the grain temperature was raised slowly with the moisture content decreasing during grain drying, and the highest temperature did not exceed 38.0 ℃, close to or below the glass transition temperature of grain, which showed that with the reasonable design of the grain drying process, the drying quality of grain could be better ensured. The results provide an analytical reference to improve grain drying efficiency and explore the ways of energy saving drying, as well as provide reference to design the grain drying process system and establish energy efficiency evaluation standard for grain drying.

    energy conservation; drying; system analysis; grain; energy efficiency evaluation; exergy analysis

    10.11975/j.issn.1002-6819.2017.22.037

    S226.6

    A

    1002-6819(2017)-22-0285-07

    2017-08-18

    2017-11-09

    國(guó)家自然科學(xué)基金(31371871;31671783),廣東省科技計(jì)劃項(xiàng)目(2014B020207001),湛江市非資助科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(2017B01095)。

    馬興灶,廣東汕頭人,講師,博士,主要從事農(nóng)產(chǎn)品干燥和智能裝備技術(shù)研究。Email:mxz2004350118@163.com。

    李長(zhǎng)友,陜西蒲城人,教授,博士,博士生導(dǎo)師,主要從事農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)研究。Email:lichyx@scau.edu.cn。

    中國(guó)農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì)會(huì)員(B041100045S)

    猜你喜歡
    濕空氣干燥機(jī)稻谷
    風(fēng)洞內(nèi)氣象要素對(duì)濕空氣含鹽濃度的影響規(guī)律
    謙卑的稻谷
    干燥機(jī)槳葉軸焊接變形控制及耐壓試驗(yàn)研究
    玉米價(jià)瘋漲 稻谷也湊熱鬧
    用濕空氣燒飯
    少兒科技(2020年2期)2020-05-13 14:34:55
    蒸汽干燥機(jī)轉(zhuǎn)速控制
    用濕空氣做飯
    田野稻谷香
    春節(jié)過(guò)后 稻谷行情穩(wěn)中趨弱
    滾筒式干燥機(jī)嚴(yán)重振動(dòng)大修處理
    国产欧美日韩一区二区精品| 十八禁人妻一区二区| 欧美乱妇无乱码| 欧美黄色淫秽网站| 丁香六月欧美| 午夜视频精品福利| 成年人免费黄色播放视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 大片电影免费在线观看免费| 无限看片的www在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 桃红色精品国产亚洲av| 人人澡人人妻人| 少妇 在线观看| 成年动漫av网址| 一夜夜www| 亚洲成a人片在线一区二区| 黄色毛片三级朝国网站| 老熟女久久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 两人在一起打扑克的视频| 窝窝影院91人妻| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产不卡av网站在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 黑人猛操日本美女一级片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久人妻熟女aⅴ| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久久人人人人人| 成人亚洲精品一区在线观看| 在线av久久热| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久热这里只有精品99| cao死你这个sao货| 久久久国产一区二区| 香蕉久久夜色| 国产免费男女视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 极品人妻少妇av视频| 十分钟在线观看高清视频www| 制服人妻中文乱码| 脱女人内裤的视频| 91在线观看av| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 午夜免费成人在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲av熟女| 国产色视频综合| 亚洲人成电影免费在线| 很黄的视频免费| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲男人天堂网一区| 国产成人影院久久av| 成人影院久久| 婷婷成人精品国产| 国产精品.久久久| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品av麻豆狂野| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲专区国产一区二区| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 色老头精品视频在线观看| 老司机靠b影院| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品美女久久av网站| 国产成人精品无人区| 欧美日韩福利视频一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 一级毛片高清免费大全| 又紧又爽又黄一区二区| 午夜免费成人在线视频| 人妻一区二区av| 男女免费视频国产| 无人区码免费观看不卡| 夫妻午夜视频| 色综合婷婷激情| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲欧美激情在线| 91成人精品电影| 免费观看人在逋| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 精品少妇久久久久久888优播| 超碰97精品在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 69精品国产乱码久久久| 香蕉久久夜色| 一进一出好大好爽视频| 久久九九热精品免费| 精品一区二区三区av网在线观看| 男人舔女人的私密视频| 香蕉丝袜av| 很黄的视频免费| 久久青草综合色| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 91在线观看av| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 中文字幕人妻丝袜制服| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 亚洲熟女精品中文字幕| 777米奇影视久久| 黑人操中国人逼视频| 亚洲成人免费av在线播放| 18禁美女被吸乳视频| 成人三级做爰电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 捣出白浆h1v1| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品国产高清国产av | 久久国产亚洲av麻豆专区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品久久视频播放| 精品少妇久久久久久888优播| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99国产综合亚洲精品| 欧美成人免费av一区二区三区 | 免费观看人在逋| 午夜成年电影在线免费观看| 成人av一区二区三区在线看| 在线看a的网站| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲欧美激情在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美一级毛片孕妇| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产亚洲精品久久久久5区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产视频一区二区在线看| 国产淫语在线视频| av欧美777| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品二区激情视频| 男女之事视频高清在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美激情 高清一区二区三区| 91字幕亚洲| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 国产深夜福利视频在线观看| 成人免费观看视频高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 在线永久观看黄色视频| 亚洲av电影在线进入| 美女 人体艺术 gogo| 精品高清国产在线一区| av天堂在线播放| 免费高清在线观看日韩| 老司机午夜福利在线观看视频| 超碰成人久久| 国产淫语在线视频| 男女免费视频国产| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线观看免费视频日本深夜| avwww免费| 国产有黄有色有爽视频| 无人区码免费观看不卡| 欧美久久黑人一区二区| 成人三级做爰电影| 中文字幕高清在线视频| 九色亚洲精品在线播放| 老熟妇仑乱视频hdxx| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久亚洲真实| xxxhd国产人妻xxx| 久久狼人影院| 精品国产一区二区久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产激情久久老熟女| 飞空精品影院首页| 交换朋友夫妻互换小说| 午夜91福利影院| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 少妇的丰满在线观看| 国产亚洲精品一区二区www | 少妇的丰满在线观看| 亚洲三区欧美一区| 免费观看人在逋| xxx96com| 一区福利在线观看| e午夜精品久久久久久久| 久久国产精品影院| 国产亚洲精品久久久久5区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| a在线观看视频网站| 91在线观看av| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美成人免费av一区二区三区 | 久久精品91无色码中文字幕| 午夜福利影视在线免费观看| 日本黄色日本黄色录像| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 夜夜爽天天搞| av电影中文网址| 99热只有精品国产| 精品欧美一区二区三区在线| 男人舔女人的私密视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 免费看a级黄色片| a在线观看视频网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 宅男免费午夜| 国产激情久久老熟女| 大型黄色视频在线免费观看| 99riav亚洲国产免费| 9191精品国产免费久久| 天堂√8在线中文| 校园春色视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产又爽黄色视频| 免费在线观看亚洲国产| 老司机靠b影院| 天天操日日干夜夜撸| 窝窝影院91人妻| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品一区二区精品视频观看| 啦啦啦免费观看视频1| 9191精品国产免费久久| 99精品久久久久人妻精品| 操出白浆在线播放| 极品人妻少妇av视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 十分钟在线观看高清视频www| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲成人手机| 身体一侧抽搐| 国产高清激情床上av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美日韩成人在线一区二区| 精品一区二区三区av网在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲熟妇熟女久久| 在线观看日韩欧美| 搡老乐熟女国产| 欧美成人午夜精品| avwww免费| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 黄色视频,在线免费观看| 亚洲七黄色美女视频| 免费看十八禁软件| 69精品国产乱码久久久| 99久久综合精品五月天人人| 老司机深夜福利视频在线观看| 好男人电影高清在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品成人在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲午夜理论影院| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 久久 成人 亚洲| 少妇粗大呻吟视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品久久久久成人av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 99国产精品一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国语自产精品视频在线第100页| 国产成人福利小说| 真实男女啪啪啪动态图| 午夜a级毛片| 成人av在线播放网站| 白带黄色成豆腐渣| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲无线观看免费| 欧美性猛交黑人性爽| 制服人妻中文乱码| 午夜a级毛片| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲18禁久久av| www国产在线视频色| 国产精品综合久久久久久久免费| 美女cb高潮喷水在线观看| 99国产精品一区二区三区| 国产一区二区激情短视频| 国产高清videossex| 久久久久亚洲av毛片大全| 性色avwww在线观看| 国内精品一区二区在线观看| or卡值多少钱| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲片人在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品福利观看| 无遮挡黄片免费观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 最好的美女福利视频网| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲五月天丁香| 内地一区二区视频在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 一进一出好大好爽视频| 内地一区二区视频在线| 国产主播在线观看一区二区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品日韩av在线免费观看| 一进一出抽搐动态| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产三级在线视频| АⅤ资源中文在线天堂| 1024手机看黄色片| 久久人妻av系列| 人妻夜夜爽99麻豆av| 色尼玛亚洲综合影院| 久久国产精品影院| 男女床上黄色一级片免费看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国产精品电影一区二区三区| 床上黄色一级片| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲精品色激情综合| www.熟女人妻精品国产| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲avbb在线观看| 最新中文字幕久久久久| 99热这里只有精品一区| 一a级毛片在线观看| 亚洲精品456在线播放app | 12—13女人毛片做爰片一| 黄片大片在线免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 白带黄色成豆腐渣| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 51午夜福利影视在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 丰满乱子伦码专区| 在线国产一区二区在线| 18禁在线播放成人免费| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日本免费a在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美一区二区亚洲| 亚洲最大成人中文| 国产伦人伦偷精品视频| 99国产精品一区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 成人国产综合亚洲| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品国产高清国产av| 91在线精品国自产拍蜜月 | 亚洲五月婷婷丁香| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久久色成人| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 97碰自拍视频| 久久久久性生活片| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 91字幕亚洲| 无人区码免费观看不卡| 国产男靠女视频免费网站| 一级黄片播放器| 日本五十路高清| xxxwww97欧美| 精品久久久久久,| 欧美中文日本在线观看视频| 久久精品国产自在天天线| 成人亚洲精品av一区二区| 午夜a级毛片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一进一出好大好爽视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 男女床上黄色一级片免费看| 看片在线看免费视频| 亚洲国产欧美人成| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品福利观看| 青草久久国产| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产视频内射| av国产免费在线观看| 欧美中文综合在线视频| 久久中文看片网| 国产色婷婷99| 欧美性猛交黑人性爽| 香蕉久久夜色| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产午夜福利久久久久久| 成人性生交大片免费视频hd| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美3d第一页| 一a级毛片在线观看| 在线播放国产精品三级| 一二三四社区在线视频社区8| 99热精品在线国产| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲成av人片在线播放无| 麻豆国产97在线/欧美| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 天天躁日日操中文字幕| 免费人成在线观看视频色| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产在视频线在精品| 一级a爱片免费观看的视频| 51国产日韩欧美| 色哟哟哟哟哟哟| 高清毛片免费观看视频网站| 白带黄色成豆腐渣| 国产黄色小视频在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 天堂√8在线中文| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 啦啦啦免费观看视频1| 夜夜夜夜夜久久久久| 中文字幕av成人在线电影| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 免费av观看视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日本一本二区三区精品| 国产私拍福利视频在线观看| 在线播放国产精品三级| 嫩草影视91久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲电影在线观看av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 中文资源天堂在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲av第一区精品v没综合| 黄色日韩在线| av女优亚洲男人天堂| a级一级毛片免费在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产日本99.免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费看日本二区| www.色视频.com| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久精品欧美日韩精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 操出白浆在线播放| 国产成人系列免费观看| av黄色大香蕉| 黄片小视频在线播放| 亚洲人成网站高清观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品亚洲美女久久久| 一区二区三区免费毛片| 成人av一区二区三区在线看| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久久久大av| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美性感艳星| 亚洲专区国产一区二区| 国产麻豆成人av免费视频| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产高清三级在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 手机成人av网站| 国产亚洲av嫩草精品影院| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲人成网站在线播| 99热只有精品国产| av黄色大香蕉| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲乱码一区二区免费版| av黄色大香蕉| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 黄色日韩在线| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲成人精品中文字幕电影| 特大巨黑吊av在线直播| 午夜福利18| xxxwww97欧美| av国产免费在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 麻豆国产av国片精品| 村上凉子中文字幕在线| 国产在视频线在精品| 九九热线精品视视频播放| 精品福利观看| 国产成人av教育| 热99在线观看视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 18禁美女被吸乳视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲欧美激情综合另类| 国产免费av片在线观看野外av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 丝袜美腿在线中文| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产亚洲欧美在线一区二区| 色老头精品视频在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 美女免费视频网站| 免费观看精品视频网站| 欧美成人性av电影在线观看| 悠悠久久av| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲内射少妇av| 99久久九九国产精品国产免费| 真人一进一出gif抽搐免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 天堂网av新在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 精品日产1卡2卡| 天堂√8在线中文| 国产伦在线观看视频一区| 91在线精品国自产拍蜜月 | 一二三四社区在线视频社区8| 最近最新中文字幕大全电影3| 色综合亚洲欧美另类图片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲激情在线av| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美日韩乱码在线| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 丝袜美腿在线中文| 在线观看免费视频日本深夜| 国产真实乱freesex| 少妇人妻一区二区三区视频| 在线播放国产精品三级| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品亚洲美女久久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 我的老师免费观看完整版| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 99热只有精品国产| 麻豆一二三区av精品| 免费大片18禁| 婷婷精品国产亚洲av| 国产淫片久久久久久久久 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 69av精品久久久久久| 国产精品国产高清国产av| 日本 欧美在线| 国产精品99久久99久久久不卡| 男人的好看免费观看在线视频| 日本黄大片高清| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 校园春色视频在线观看| 欧美午夜高清在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 免费无遮挡裸体视频| 性色avwww在线观看| 国产乱人视频| 又爽又黄无遮挡网站| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 成人av一区二区三区在线看| av片东京热男人的天堂| 一区福利在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 天堂动漫精品| 久久精品国产综合久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产老妇女一区| 国产美女午夜福利| 精品国产美女av久久久久小说| 搡老熟女国产l中国老女人| 十八禁人妻一区二区| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 青草久久国产| 久久亚洲精品不卡| 欧美+日韩+精品| 女警被强在线播放| 久久中文看片网| 手机成人av网站| 日本黄色片子视频| 国产av不卡久久|