• <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 ?

    單層鋼絲柔性槳強(qiáng)化攪拌槽中流體混沌混合行為

    2017-12-22 05:36:56劉作華許恢琴谷德銀許傳林謝昭明陶長元王運(yùn)東
    化工學(xué)報 2017年12期
    關(guān)鍵詞:槳葉單層鋼絲

    劉作華,許恢琴,谷德銀,許傳林,謝昭明,陶長元,王運(yùn)東

    (1重慶大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,重慶 400044;2清華大學(xué)化學(xué)工程系,北京 100084)

    單層鋼絲柔性槳強(qiáng)化攪拌槽中流體混沌混合行為

    劉作華1,許恢琴1,谷德銀1,許傳林1,謝昭明1,陶長元1,王運(yùn)東2

    (1重慶大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,重慶 400044;2清華大學(xué)化學(xué)工程系,北京 100084)

    實(shí)驗運(yùn)用扭矩傳感器測量攪拌功率特性,Matlab軟件編程計算最大Lyapunov指數(shù)(LEmax),流場可視化技術(shù)觀測流體混合狀態(tài)。研究了槳葉類型、槳葉離底距離、柔性鋼絲長度、柔性鋼絲直徑對混合效率數(shù)(Ce)、LEmax的影響。結(jié)果表明:單層鋼絲柔性槳通過剛-柔-流耦合作用,改變流場結(jié)構(gòu)和能量耗散方式,提高了流體混沌混合程度,實(shí)現(xiàn)了流體的高效節(jié)能混合;當(dāng)轉(zhuǎn)速為 120 r·min-1時,與傳統(tǒng)剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳使流體Ce減小了87.4%,LEmax增大了53.2%,與單層鋼絲剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳使流體Ce減小了43.8%,LEmax增大了 10.8%。另外,當(dāng)攪拌轉(zhuǎn)速相同時,柔性鋼絲越長,越有利于流體混沌混合,但其功耗也會隨之明顯增加;當(dāng)柔性鋼絲直徑為0.8 mm,槳葉離底距離為0.25T(T為攪拌槽內(nèi)徑)時,各個轉(zhuǎn)速對應(yīng)的Ce小于其他情況、LEmax大于其他情況,流體達(dá)到相對最佳混沌混合狀態(tài)。

    鋼絲;柔性槳;混合時間;混合效率數(shù);最大Lyapunov指數(shù);混沌混合

    引 言

    攪拌反應(yīng)器廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠等生產(chǎn)型用戶和各種科研實(shí)驗項目的研究,其經(jīng)濟(jì)性與流體混合性能緊密相關(guān)[1]。通過理論分析、數(shù)值計算與實(shí)驗設(shè)計等研究,發(fā)現(xiàn)混沌混合能有效改善流體混合性能,提高流體混合效率[2-4]。目前,關(guān)于強(qiáng)化攪拌槽內(nèi)流體混沌混合的研究,主要包括改變攪拌槳運(yùn)動方式和改變攪拌槳結(jié)構(gòu)。變速攪拌、偏心攪拌、往復(fù)攪拌、射流攪拌等改變了傳統(tǒng)槳葉的運(yùn)動方式,打破了攪拌槽內(nèi)流場的周期性和規(guī)則性,提高了流體混合效率[5-7]。但是這些方法對裝置要求較高,安全穩(wěn)定性較差,能量成本投入較大。因此,從攪拌槳結(jié)構(gòu)考慮,設(shè)計一個高效節(jié)能、安全可靠的攪拌反應(yīng)器成為研究者的主要研究目標(biāo)。

    葛春艷等[8-9]基于PIV和CFD對攪拌槳結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計和改進(jìn),提出了適用于較寬Reynolds數(shù)范圍的斷螺帶槳,其混合效率高于雙螺帶槳,大大降低了功耗;胡錫文等[10]分析了槳葉類型、轉(zhuǎn)速及密度等操作因素對攪拌功率和時間的影響,發(fā)現(xiàn)二層單層鋼絲柔性槳的混合效率數(shù)最小,混合效率最高;Ameur[11]研究了屈服應(yīng)力流體在最大葉片式槳葉、錨、柵、雙螺旋帶槳葉條件下的能效和混合效率,發(fā)現(xiàn)最大葉片式槳葉的混合性能最好,攪拌能效和功率與槳葉設(shè)計參數(shù)緊密相關(guān);劉作華等[12-20]設(shè)計的剛?cè)峤M合攪拌槳,通過剛-柔-流耦合運(yùn)動,有效抑制了攪拌槽內(nèi)的大渦和擬序結(jié)構(gòu),強(qiáng)化了流體混沌混合,提高了流體混合效率,并將其應(yīng)用于錳礦冶煉工業(yè)中,解決了錳礦浸出率低、錳渣中錳含量偏高的問題;楊鋒苓等[21]設(shè)計的自激振動型柔性葉片攪拌器,充分利用了柔性葉片在流場內(nèi)的自適應(yīng)特性,有效改善了流場結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了流體的混合效果,提高了混合效率,而且具有節(jié)能效應(yīng);Young[22]通過耦合邊界元(BEM)和有限元(FEM)的方法,研究了柔性復(fù)合螺旋槳內(nèi)的流-固耦合運(yùn)動行為,發(fā)現(xiàn)各向異性復(fù)合材料利用自身結(jié)構(gòu)變形,可誘發(fā)槳葉與流體耦合運(yùn)動,減小負(fù)載和應(yīng)力變化,提高螺旋槳性能。這些研究表明,合理設(shè)計槳葉結(jié)構(gòu),能夠有效調(diào)控流場結(jié)構(gòu),提高能量利用率,實(shí)現(xiàn)流體的高效節(jié)能混合[23-25]。

    本文對攪拌槳結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,提出一種單層鋼絲柔性槳,并通過實(shí)驗研究該槳葉在攪拌槽內(nèi)的流體混沌混合行為。綜合考慮功耗、混合效率及混沌混合程度(用混沌特性參數(shù)最大Lyapunov指數(shù)來表征),對比分析槳葉類型、柔性鋼絲長度、柔性鋼絲直徑、槳葉離底距離對流體混合性能的影響。

    1 實(shí)驗部分

    1.1 實(shí)驗裝置

    實(shí)驗裝置主要由升降臺、攪拌槳、攪拌槽、攪拌軸、扭矩傳感器、電機(jī)、控制箱等部件組成,如圖1所示。

    圖1 攪拌反應(yīng)器結(jié)構(gòu)Fig.1 Schematic diagram of stirring-reactor

    實(shí)驗采用無擋板的平底圓柱形有機(jī)玻璃攪拌槽,攪拌槽內(nèi)徑T=19 cm,液面高度H=18 cm。配置斜三葉剛性槳和對應(yīng)的單層鋼絲剛性槳、單層鋼絲柔性槳,剛性槳葉直徑D=7.2 cm,按順時針方向旋轉(zhuǎn)。采用的鋼絲材料是由直徑為0.4、0.6、0.8和1.0 mm不等的柔性鋼絲、剛性鋼絲制成,鋼絲長度分別為 1.12H、1.35H、1.45H、1.78H、2.11H,槳葉離底距離分別為0.15T、0.25T、0.35T、0.45T。鋼絲上端連接在攪拌軸上,下端以重疊狀態(tài)連接在剛性槳葉上,柔性鋼絲未重疊部分的長度是對應(yīng)攪拌軸高度的2倍,如圖2所示。

    圖2 攪拌槳結(jié)構(gòu)Fig.2 Schematic diagram of impeller

    1.2 實(shí)驗方法

    實(shí)驗在室溫(25℃±2℃)下操作。攪拌介質(zhì)采用0.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的羧甲基纖維素鈉溶液,密度為 1050 kg·m-3,黏度為 0.26 Pa·s。在傳統(tǒng)剛性槳體系、單層鋼絲剛性槳體系和單層鋼絲柔性槳體系中,當(dāng)轉(zhuǎn)速為 30、60、90、120、150、180、210 r·min-1時,采用扭矩傳感器測量攪拌功率特性,酸-堿中和脫色法確定混合時間,Matlab軟件計算最大Lyapunov指數(shù),從而對流體混合效率及混沌混合程度進(jìn)行研究。同時,考察了單層鋼絲柔性槳體系中槳葉離底距離、柔性鋼絲長度、柔性鋼絲直徑這 3個結(jié)構(gòu)參數(shù)對流體混合性能的影響。

    2 實(shí)驗結(jié)果與討論

    2.1 混合效率數(shù)

    在評價攪拌器的混合性能時,常采用混合效率數(shù)(Ce)來比較混合效率的高低。Ce表示流體在一定的流體黏度和混合時間下,攪拌器所需的單位體積混合能,Ce越小,混合效率越高[26-29]。其定義為

    式中,θm為混合時間,s;Pv為功耗,W·m-3;μ為物料黏度,Pa·s。當(dāng)物料的黏度相同時,只需考慮混合時間的平方與功耗的乘積。

    混合時間的測定采用的是酸堿中和脫色法。首先在攪拌體系中滴加適量酚酞試劑,充分?jǐn)嚢?,加? ml 2 mol·L-1的氫氧化鈉溶液。氫氧化鈉溶液與酚酞接觸顯色,攪拌槽內(nèi)流體逐漸變紅。待流體顏色均勻時,向攪拌槽內(nèi)加入稍過量的1 mol·L-1的硫酸溶液,進(jìn)行消色實(shí)驗。用高速攝像機(jī)拍攝攪拌槽內(nèi)流體混合全過程,并記錄相應(yīng)的混合時間。

    攪拌功率的測定,目前仍沿用的是傳統(tǒng)的軸上扭矩法。首先通過扭矩傳感器測定扭矩M,再通過電動機(jī)測定攪拌轉(zhuǎn)速N,并由此計算攪拌功率P。其定義為

    式中,M為扭矩,N·m;N為葉輪的攪拌速度,r·s-1。

    考察單位體積的功率輸入(功耗Pv)可以更直觀地了解不同攪拌槳作用下的功率消耗情況。

    式中,V為槽體有效容積,m3;P為攪拌功率,W。

    圖3 槳葉類型對Ce的影響Fig.3 Effect of impeller type on Ce

    2.1.1 槳葉類型對Ce的影響 傳統(tǒng)剛性槳、單層鋼絲剛性槳、單層鋼絲柔性槳在不同轉(zhuǎn)速下的混合效率數(shù)如圖 3所示。其中,槳葉離底距離為 0.25T,鋼絲長度為1.35H,鋼絲直徑為0.8 mm。由圖可知,隨著轉(zhuǎn)速的增加Ce均呈現(xiàn)出逐漸減小的趨勢;相同轉(zhuǎn)速下,單層鋼絲柔性槳的Ce明顯小于其他兩種情況(攪拌轉(zhuǎn)速N=120 r·min-1時,與傳統(tǒng)剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳體系中Ce減小了87.4%;與單層鋼絲剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳體系中Ce減小了43.8%),即單層鋼絲柔性槳的混合效率明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的剛性槳和單層鋼絲剛性槳。這是因為,在攪拌過程中,柔性鋼絲受到攪拌軸和流動介質(zhì)的相互作用產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)、變形、振動,產(chǎn)生剛-柔-流耦合作用,有效地將更多的能量傳遞到更大范圍,增強(qiáng)了流體的軸向運(yùn)動,強(qiáng)化了流體的傳質(zhì)速率,從而增大了流體的混合效率。

    2.1.2 槳葉離底距離對Ce的影響 單層鋼絲柔性槳在不同離底距離下的混合效率數(shù)如圖4所示。其中,柔性鋼絲長度為 1.45H,柔性鋼絲直徑為 0.8 mm。由圖可知,當(dāng)槳葉離底距離為0.15T時,槳葉離頂部流體距離較遠(yuǎn),頂部流體受槳葉擾動作用較小,流體混合“死區(qū)”范圍較大,混合效率較低,不利于流體的充分混合;當(dāng)槳葉離底距離為 0.25T時,頂部流體和底部流體都能受到較大的攪拌作用,使更多的流體粒子具有了相當(dāng)?shù)乃俣龋瑪嚢璨蹆?nèi)混合區(qū)域的面積增大,體系獲得了較好的混合狀態(tài);當(dāng)槳葉離底距離增加到0.35T時,底部混合隔離區(qū)面積增加,流體混合效率開始下降;當(dāng)槳葉離底距離進(jìn)一步增大到0.45T時,底部流體明顯得不到足夠的推動力,混合效率大大降低。

    圖4 槳葉離底距離對Ce的影響Fig.4 Effect of distance between impeller and bottom on Ce

    2.1.3 柔性鋼絲長度對Ce的影響 單層鋼絲柔性槳在不同柔性鋼絲長度下的混合效率如圖5所示。

    圖5 柔性鋼絲長度對Ce的影響Fig.5 Effect of length of flexible wire on Ce

    其中,槳葉離底距離為0.25T,柔性鋼絲直徑為0.8 mm。由圖可知,在相同轉(zhuǎn)速下,柔性鋼絲越長,Ce越小,混合效率越高。但柔性鋼絲長度增加,其功耗也會隨之明顯增加。所以應(yīng)選取適當(dāng)?shù)娜嵝凿摻z長度以保證在相對較小的功耗下,達(dá)到較好的混合效果。

    2.1.4 柔性鋼絲直徑對Ce的影響 單層鋼絲柔性槳在不同柔性鋼絲直徑下的混合效率數(shù)如圖 6所示。其中,槳葉離底距離為 0.25T,柔性鋼絲長度為1.35H。由圖6可知,當(dāng)柔性鋼絲直徑為0.8 mm時,各個轉(zhuǎn)速對應(yīng)的Ce均小于其他3種情況,流體混合性能達(dá)到最佳。這是因為,隨著柔性鋼絲直徑的增加,對附近流場的擾動作用也相應(yīng)增大,進(jìn)而能夠傳遞更多的能量。但是當(dāng)柔性鋼絲直徑大于0.8 mm時,鋼絲的柔性擾動作用減小,傳遞給流場的能量降低,導(dǎo)致流體混合效果變差。

    圖6 柔性鋼絲直徑對Ce的影響Fig.6 Effect of diameter of flexible wire on Ce

    2.2 最大Lyapunov指數(shù)

    Lyapunov指數(shù)是描述非線性動力學(xué)體系混沌狀態(tài)的重要參數(shù)。其中,最大Lyapunov指數(shù)(LEmax)常用來判別體系中是否存在混沌行為。當(dāng) LEmax大于零時,表明體系存在混沌行為;同時,LEmax的大小表示體系混沌混合的程度。實(shí)驗利用Matlab軟件,采用Wolf法[30-31]計算LEmax。

    2.2.1 槳葉類型對LEmax的影響 圖7對比了3種槳葉在不同轉(zhuǎn)速下的LEmax。槳葉離底距離為0.25T,鋼絲長度為1.35H,鋼絲直徑為0.8 mm。由圖可知,LEmax均大于零,表明各體系均達(dá)到了混沌混合狀態(tài),且 LEmax均隨著轉(zhuǎn)速的增加而呈現(xiàn)出先增后減的趨勢。這是因為,在轉(zhuǎn)速較小時,流體的運(yùn)動軌跡隨著轉(zhuǎn)速的增大而變得更加復(fù)雜,體系的混沌混合增強(qiáng);隨著轉(zhuǎn)速的繼續(xù)增加,攪拌槽內(nèi)出現(xiàn)了周期性對稱的流場,使得能量難以有效傳遞,導(dǎo)致流場的混沌混合效果減弱。

    圖7 槳葉類型對LEmax的影響Fig.7 Effect of impeller type on LEmax

    相同轉(zhuǎn)速下,單層鋼絲柔性槳體系中的 LEmax明顯大于傳統(tǒng)剛性槳體系和單層鋼絲剛性槳體系,且在較低轉(zhuǎn)速下就能達(dá)到較大的 LEmax。單層鋼絲柔性槳體系在120 r·min-1達(dá)到最佳混沌混合狀態(tài),與傳統(tǒng)剛性槳體系中LEmax=0.0316相比,LEmax增大了 53.2%;與單層鋼絲剛性槳體系中 LEmax=0.0437相比,LEmax增大了10.8%。單層鋼絲柔性槳有效促進(jìn)了流體的混沌混合,在相對較小的轉(zhuǎn)速下就能使流體達(dá)到較好的混沌狀態(tài),更有利于流體的節(jié)能混合。這是因為,傳統(tǒng)剛性槳只能對攪拌軸及槳葉附近的流體進(jìn)行小區(qū)域范圍內(nèi)的攪拌,能量傳遞較慢且耗損較多;單層鋼絲剛性槳雖然增加了攪拌范圍,但剛性的鋼絲未發(fā)揮變形作用,實(shí)質(zhì)上仍為剛性槳,隔離區(qū)仍不容易消失;單層鋼絲柔性槳在轉(zhuǎn)動過程中通過剛-柔-流耦合作用,可以有效破壞流場中的混合隔離區(qū),強(qiáng)化流體的混沌混合行為。

    2.2.2 槳葉離底距離對LEmax的影響 由圖8可知,當(dāng)離底距離為0.25T時,大部分轉(zhuǎn)速下的LEmax大于其他3種情況。其中,柔性鋼絲長度為1.45H,柔性鋼絲直徑為0.8 mm。這是因為,槳葉位置偏低時,僅底部流體受到的擾動作用較大,上部流體受到的擾動作用較小,流體整體混沌混合程度較低;隨著槳葉離底距離的增加,上部流體的受力情況得到改善,下部流體也混合較好,達(dá)到了較好的混合效果,流體整體混沌混合程度增加;但當(dāng)槳葉離底距離進(jìn)一步增大,此時雖然上部流體獲得的擾動作用增強(qiáng),但下部流體得不到足夠的推動力,攪拌效果反而減弱,混沌混合程度降低。

    2.2.3 柔性鋼絲長度對LEmax的影響 由圖9可知,在相同轉(zhuǎn)速下,柔性鋼絲越長,LEmax越大,流體混沌混合程度越大。其中,槳葉離底距離為0.25T,柔性鋼絲直徑為0.8 mm。這是因為,柔性鋼絲長度的增加,增大了攪拌傳遞的能量范圍,加快了流體的傳質(zhì)速率,使得更多的流體進(jìn)入混沌狀態(tài),流體混沌混合程度增加。

    圖8 槳葉離底距離對Ce的影響Fig.8 Effect of distance between impeller and bottom on Ce

    圖9 柔性鋼絲長度對LEmax的影響Fig.9 Effect of length of flexible wire on LEmax

    2.2.4 柔性鋼絲直徑對 LEmax的影響 由圖 10可知,當(dāng)柔性鋼絲直徑為 0.8 mm時,體系的 LEmax明顯大于其他情況,流體混沌混合程度最大。其中,槳葉離底距離為0.25T,柔性鋼絲長度為1.35H。隨著柔性鋼絲直徑的增加,對周圍流體的擾動作用變大,使得流體運(yùn)動的無規(guī)則性增強(qiáng),混沌混合程度增加;當(dāng)直徑大于0.8 mm時,鋼絲的自身形變減小,對流體的柔性擾動作用減小,導(dǎo)致流體的LEmax減小、流場的混沌混合特性減弱。

    綜合圖8~圖10可以看出,無論是低轉(zhuǎn)速還是高轉(zhuǎn)速,柔性鋼絲長度增加,LEmax明顯增加;槳葉離底距離對體系LEmax的影響,只有當(dāng)轉(zhuǎn)速高于90 r·min-1時才較為明顯,轉(zhuǎn)速低于 90 r·min-1時,LEmax幾乎不隨槳葉離底距離變化;柔性鋼絲直徑對體系 LEmax的影響程度則介于柔性鋼絲長度和槳葉離底距離之間。另外,柔性鋼絲長度、柔性鋼絲直徑、槳葉離底距離這3個結(jié)構(gòu)參數(shù)對流體混合時間及功耗的影響程度也遵循同樣的規(guī)律。因此,柔性鋼絲長度對流體混合性能影響最大,其次是柔性鋼絲直徑,槳葉離底距離對流體混合性能的影響最小。攪拌器設(shè)計時應(yīng)主要考慮柔性鋼絲的長度和直徑。

    圖10 柔性鋼絲直徑對LEmax的影響Fig.10 Effect of diameter of flexible wire on LEmax

    2.3 強(qiáng)化流體混合性能驗證

    在相同轉(zhuǎn)速下,單層鋼絲柔性槳有效促進(jìn)了流體混沌混合,提高了流體混合效率,但其功耗也相應(yīng)增加。因此,為進(jìn)一步驗證單層鋼絲柔性槳更有利于流體的高效節(jié)能混合,對比分析了3種槳葉在相同功耗下的流體混合性能。

    流場可視化分析。用高速攝像機(jī)記錄3種槳葉體系在不同時刻的混合效果(3500 W·m-3轉(zhuǎn)動),如圖11所示。由圖可知,當(dāng)混合時間θm為7 min時,單層鋼絲柔性槳體系中的混合隔離區(qū)面積明顯減小,而單層鋼絲剛性槳體系中仍存在著明顯的隔離區(qū),傳統(tǒng)剛性槳體系中則流體混合效果變化很??;當(dāng)混合時間θm為12 min時,單層鋼絲柔性槳體系幾乎混合完全,而單層鋼絲剛性槳體系則需16 min,傳統(tǒng)剛性槳體系需要30 min,才能達(dá)到相同的混合效果。與傳統(tǒng)剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳使流體的混合時間縮短了60%;與單層鋼絲剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳使流體的混合時間縮短了 25%。單層鋼絲柔性槳通過剛-柔-流耦合作用,有效破壞了混合隔離區(qū),縮短了混合時間,改善了流體混合效果。

    圖11 不同槳葉體系的混合效果(3500 W·m-3)Fig.11 Mixed renderings of different impeller system

    圖12 槳葉類型對混合時間的影響Fig.12 Effect of impeller type on mixing time

    由圖12可知,隨著功耗的增加,3種槳葉體系的混合時間均減小,且lnθm與lnPv有較好的線性關(guān)系。對其進(jìn)行擬合,得到傳統(tǒng)剛性槳體系的關(guān)系式為

    單層鋼絲剛性槳體系的關(guān)系式為

    單層鋼絲柔性槳體系的關(guān)系式為

    當(dāng)lnPv在7.31~8.92之間時,單層鋼絲柔性槳體系的lnθm均小于傳統(tǒng)剛性槳體系和單層鋼絲剛性槳體系。這就說明,當(dāng)功耗一定時,達(dá)到相同的混合狀態(tài),單層鋼絲柔性槳所需的時間更短。進(jìn)一步驗證了單層鋼絲柔性槳可以強(qiáng)化流體混合性能的結(jié)論。

    3 結(jié) 論

    (1)單層鋼絲柔性槳通過剛-柔-流耦合作用,改變了流場結(jié)構(gòu)和能量耗散方式,有效地將更多的能量傳遞到更大的流體范圍,強(qiáng)化了流體混沌混合行為,更有利于流體的高效、節(jié)能混合。當(dāng)轉(zhuǎn)速為120 r·min-1時,與傳統(tǒng)剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳使流體Ce減小了 87.4%,LEmax增大了 53.2%,與單層鋼絲剛性槳相比,單層鋼絲柔性槳使流體Ce減小了43.8%,LEmax增大了10.8%。

    (2)綜合考慮功耗、混合效率及混沌混合程度,得出最佳柔性鋼絲直徑為0.8 mm,最佳槳葉離底距離為 0.25T。柔性鋼絲對攪拌槳附近流體的作用力和柔性鋼絲通過自身擾動傳遞能量的共同作用效果達(dá)到最佳,使得流體的混合效率最高,LEmax達(dá)到最大值。

    (3)柔性鋼絲長度對流體混合性能影響最大,其次是柔性鋼絲直徑,槳葉離底距離對流體混合性能的影響最小。據(jù)此,可為合理設(shè)計、優(yōu)化攪拌槳結(jié)構(gòu)提供參考。

    符 號 說 明

    Ce——混合效率數(shù)

    D——剛性槳葉直徑,m

    H——液面高度,m

    LEmax——最大Lyapunov指數(shù)

    M——扭矩,N·m

    N——轉(zhuǎn)速,r·min-1

    Pv——功耗,W·m-3

    T——攪拌槽內(nèi)徑,m

    μ——黏度,Pa·s

    θm——混合時間,s

    [1]PAUL E L,ATIEMO-OBENG V A,KREST S M.Handbook of Industry Mixing:Science and Practice[M].Hoboken:John Wiley &Sons,Inc,2004:89-143.

    [2]陳志平,章序文,林興華.攪拌與混合設(shè)備設(shè)計選用手[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.CHEN Z P,ZHANG X W,LIN X H.Handbook of Stirring and Mixing Equipment Design Selection[M].Beijing:Chemical Industry Press,2004.

    [3]王凱,虞軍.攪拌設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.WANG K,YU J.Mixing Equipment[M].Beijing:Chemical Insdury Press,2003.

    [4]馮連芳.攪拌設(shè)備設(shè)計的發(fā)展與建議[J].化工設(shè)備與管道,2010,(5):1-4.FENG L F.Development and proposal of mixing equipment design[J].Process Equipment & Piping,2010,(5):1-4.

    [5]ARRATIA P E,KUKURA J,LACOMBE J,et al.Mixing of shear-thinning fluids with yields stress in stirred tanks[J].AIChE J.,2006,52(7):2310-2322.

    [6]MASIUK S,RAKOCZY R.Power consumption,mixing time,heat and mass transfer measurements for liquid vessels that are mixed using reciprocating multiplates agitators[J].Chemical Engineering and Processing,2007,46:89-98.

    [7]劉作華,寧偉征,孫瑞祥,等.偏心空氣射流雙層槳攪拌反應(yīng)器流場結(jié)構(gòu)的分形特征[J].化工學(xué)報,2011,62(3):628-635.LIU Z H,NING W Z,SUN R X,et al.Fractal flow structure in air jet-stirred reactor with double impeller[J].CIESC Journal,2011,62(3):628-635.

    [8]葛春艷.基于PIV和CFD的攪拌槳設(shè)計和改進(jìn)[D].杭州:浙江大學(xué),2014.GE C Y.Design and improvement of agitators using PIV and CFD methods[D].Hangzhou:Zhejiang University,2014.

    [9]葛春艷,王嘉駿,顧雪萍,等.PIV和CFD在攪拌槳設(shè)計和優(yōu)化中的應(yīng)用[J].化工與醫(yī)藥工程,2014,(1):29-33.GE C Y,WANG J J,GU X P,et al.Application of PIV and CFD in impeller design and optimization[J].Chemical and Pharmaceutical Engineering,2014,(1):29-33.

    [10]胡錫文,林興華,劉海洋,等.8種攪拌器攪拌特性的實(shí)驗研究[J].化工機(jī)械,2005,32(5):259-262.HU X W,LIN X H,LIU H Y,et al.Experimental investigations on the mixing characteristics of eight mixers[J].Chemical Engineering &Machinery,2005,32(5):259-262.

    [11]AMEUR H.Energy efficiency of different impellers in stirred tank reactors[J].Energy (Oxford),2015,93(2):1980-1988.

    [12]劉作華,陳超,劉仁龍,等.剛?cè)峤M合攪拌槳強(qiáng)化攪拌槽中流體混沌混合[J].化工學(xué)報,2014,65(1):61-70.LIU Z H,CHEN C,LIU R L,et al.Chaotic mixing enhanced by rigid-flexible impeller in stirred vessel[J].CIESC Journal,2014,65(1):61-70.

    [13]劉作華,曾啟琴,楊鮮艷,等.剛?cè)峤M合攪拌槳與剛性槳調(diào)控流場結(jié)構(gòu)的對比[J].化工學(xué)報,2014,65(6):2078-2084.LIU Z H,ZENG Q Q,YANG X Y,et al.Flow field structure with rigid-flexible impeller and rigid impeller[J].CIESC Journal,2014,65(6):2078-2084.

    [14]劉作華,鄭雄攀,朱俊,等.一種剛?cè)峤M合的攪拌槳:103721606A[P].2014-04-16.LIU Z H,ZHENG X P,ZHU J,et al.A kind of rigid-flexible combination impeller:103721606A[P].2014-04-16.

    [15]劉作華,曾啟琴,王運(yùn)東,等.單層鋼絲柔性槳強(qiáng)化高黏度流體混合的能效分析[J].化工學(xué)報,2013,64(10):3620-3625.LIU Z H,ZENG Q Q,WANG Y D,et al.Energy efficiency analysis for high-viscosity fluid mixing enhanced by flexible impeller[J].CIESC Journal,2013,64(10):3620-3625.

    [16]劉作華,曾啟琴,王運(yùn)東,等.單層鋼絲柔性槳強(qiáng)化攪拌槽中高黏度流體層流混合的研究[J].中國科技論文,2012,7(3):185-189.LIU Z H,ZENG Q Q,WANG Y D,et al.Laminar mixing enhanced by flexible impeller in high-viscosity fluid stirred tank[J].China Science Paper,2012,7(3):185-189.

    [17]劉作華,楊鮮艷,謝昭明,等.單層鋼絲柔性槳與自浮顆粒協(xié)同強(qiáng)化高黏度流體混沌混合[J].化工學(xué)報,2013,64(8):2794-2800.LIU Z H,YANG X Y,XIE Z M,et al.Chaotic mixing performance of high-viscosity fluid synergistically intensified by flexible impeller and floating particles[J].CIESC Journal,2013,64(8):2794-2800.

    [18]劉作華,孫瑞祥,王運(yùn)東,等.剛-柔組合攪拌槳強(qiáng)化流體混沌混合[J].化工學(xué)報,2014,65(9):3340-3349.LIU Z H,SUN R X,WANG Y D,et al.Chaotic mixing intensified by rigid-flexible coupling impeller[J].CIESC Journal,2014,65(9):3340-3349.

    [19]LIU Z H,ZHENG X P,LIU D,et al.Enhancement of liquid-liquid mixing in a mixer-settler by a double rigid-flexible combination impeller[J].Chemical Engineering and Processing:Process Intensification,2014,86:69-77.

    [20]劉作華,許傳林,何木川,等.穿流式剛-柔組合攪拌槳強(qiáng)化混合澄清槽內(nèi)油-水兩相混沌混合[J].化工學(xué)報,2017,68(2):637-642.LIU Z H,XU C L,HE M C,et al.Oil-water biphase chaotic mixing enhanced by punched rigid-flexible combination impeller in mixer-settler[J].CIESC Journal,2017,68(2):637-642.

    [21]楊鋒苓,張翠勛,周慎杰.一種自激振動型柔性葉片攪拌器:CN204768530U[P].2015-11-18.YANG F L,ZHANG C X ,ZHOU S J.A kind of self-excited vibration of flexible blade agitator:CN204768530U[P].2015-11-18.

    [22]YOUNG Y L.Fluid-structure interaction analysis of flexible composite marine propellers[J].Journal of Fluids and Structures,2008,24(6):799-818.

    [23]REZA A G,ABDULAZIZ A R,SHALIZA I,et al.Study of various curved-blade impeller geometries on power consumption in stirred vessel using response surface methodology[J].Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,2013,44(2):192-201.

    [24]REZA A G,ABDULAZIZ A R,SHALIZA I.The effect of various designs of six-curved blade impellers on reaction rate analysis in liquid-liquid mixing vessel[J].Measurement:Journal of the International Measurement Confederation,2016,91:440-450.

    [25]張雪雯.攪拌器結(jié)構(gòu)對攪拌槽內(nèi)氣液分散特性影響的數(shù)值模擬[D].北京:北京化工大學(xué),2010.ZHANG X W.Numerical simulation of the influence of agitator structure on the gas-liquid dispersion in a stirred tank[D].Beijing:Beijing University of Chemical Technology,2010.

    [26]NOMURA T,UCHIDA T,TAKAHASHI K.Enhancement of mixing by unsteady agitation of an impeller in an agitated vessel[J].Journal of Chemical Engineering of Japan,1997,30(5):875-879.

    [27]趙洪亮,張廷安,張超,等.改進(jìn)Intermig槳種分槽攪拌性能的數(shù)值模擬[J].過程工程學(xué)報,2011,11(1):15-19.ZHAO H L,ZHANG T A,ZHANG C,et al.Numerical simulation of mixing performance in seed precipitation tank with an improved Intermig impeller[J].The Chinese Journal of Process Engineering,2011,11(1):15-19.

    [28]周勇軍,盧源,陳明濠,等.改進(jìn)型 INTER-MIG攪拌槽內(nèi)固液懸浮特性的數(shù)值模擬[J].過程工程學(xué)報,2014,14(5):744-750.ZHOU Y J,LU Y,CHEN M H,et al.Numerical simulation of solid-liquid suspension characteristics in a stirred tank with improved INTER-MIG impeller[J].The Chinese Journal of Process Engineering,2014,14(5):744-750.

    [29]逄啟壽,徐金,王海輝,等.攪拌槳結(jié)構(gòu)參數(shù)對混合效率的影響[J].中國鎢業(yè),2016,31(4):73-77.FENG Q S,XU J,WANG H H,et al.Effects of structure parameters of stirring paddle on mixing efficiency[J].China Tungsten Industry,2016,31(4):73-77.

    [30]江紅祥.高壓水射流截割頭破巖性能及動力學(xué)研究[D].徐州:中國礦業(yè)大學(xué),2015.JIANG H X.Study on rock fragmentation performance of high-pressure water-jets cutting head and its dynamics[D].Xuzhou:China University of Mining and Technology,2015.

    [31]馬洪濤,薛殿倫.外部激勵下行星換向機(jī)構(gòu)的分岔及混沌[J].中國機(jī)械工程,2013,23:3129-3139.MA H T,XUE D L.Bifurcation and chaos of planetary reverse system to external excitation[J].China Mechanical Engineering,2013,23:3129-3139.

    date:2017-05-23.

    Prof.LIU Zuohua,liuzuohua@cqu.edu.cn

    supported by the National Natural Science Foundation of China (21576033),the Key Project of National Natural Science Foundation of China (21636004),the People’s Livelihood and Science Technology Innovation (cstc2015shmszx100024) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities (106112017CDJQJ228808).

    Chaotic mixing performance enhanced by single-wire flexible impeller in stirred vessel

    LIU Zuohua1,XU Huiqin1,GU Deyin1,XU Chuanlin1,XIE Zhaoming1,TAO Changyuan1,WANG Yundong2
    (1School of Chemistry and Chemical Engineering,Chongqing University,Chongqing400044,China;2Department of Chemical Engineering,Tsinghua University,Beijing100084,China)

    Mixing power were characterized by torque sensor.The largest Lyapunov exponents were computed by Matlab software.The fluid mixing performances were observed by the fluid field’s visualization technology.A comprehensive experimental study on the effects of impeller type,the distance between impeller and bottom,the length of flexible wire,and the diameter of flexible wire on the number of mixing efficiency (Ce),and the largest Lyapunov exponents (LEmax) was carried out.Results showed that,single-wire flexible impeller can regulate and control the flow field structure and the way of energy dissipation,and effectively enhance the chaotic mixing.At rotation speed 120 r·min-1,compared with the traditional rigid impeller,Cewas decreased by 87.4% and LEmaxwas increased by 53.2% with single-wire flexible impeller,Cewas decreased by 43.8% and LEmaxwas increased by 10.8% compared with single-wire rigid impeller.In addition,at the same agitation speed,the longer the flexible wire,the more conducive to the chaotic mixing,but its power consumption would also increase obviously.The diameter of flexible wire was measured at 0.8 mm,whileCewas less than the others and LEmaxwas larger than the others,which indicated that the degree of chaotic mixing was the largest in the case.Increasing the diameter of flexible wire led to the increase of fluid motion irregularity and the degree of chaotic mixing.If the diameter of flexible wire is more than 0.8 mm,the disturbance of flexible wire was reduced,which was close to the traditional rigid impeller,resulting in the decrease of chaotic mixing characteristics.It was not conducive to fluid mixing while the distance between impeller and bottom was too high or too low,the optimal distance between impeller and bottom was at 0.25T(Twas used to express the inner diameter of stirred vessel).

    wire; flexible impeller; mixing time; number of mixing efficiency; largest Lyapunov exponents;chaotic mixing

    TQ 027.2

    A

    0438—1157(2017)12—4592—08

    10.11949/j.issn.0438-1157.20170674

    2017-05-23收到初稿,2017-07-03收到修改稿。

    聯(lián)系人及第一作者:劉作華(1973—),男,博士,教授。

    國家自然科學(xué)基金項目(21576033);國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項目(21636004);重慶市社會民生科技創(chuàng)新專項項目(cstc2015shmszx100024);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項項目(106112017CDJQJ228808)。

    猜你喜歡
    槳葉單層鋼絲
    探究奇偶旋翼對雷達(dá)回波的影響
    二維四角TiC單層片上的析氫反應(yīng)研究
    分子催化(2022年1期)2022-11-02 07:10:16
    一種低壓鋼絲編織蒸汽橡膠軟管
    一種十七股子午胎鋼絲簾線
    基于PLC控制的立式單層包帶機(jī)的應(yīng)用
    電子制作(2019年15期)2019-08-27 01:12:04
    立式捏合機(jī)槳葉結(jié)構(gòu)與槳葉變形量的CFD仿真*
    單層小波分解下圖像行列壓縮感知選擇算法
    新型單層布置汽輪發(fā)電機(jī)的研制
    一種對廢舊輪胎中鋼絲與橡膠進(jìn)行分離和回收的裝置
    直升機(jī)槳葉/吸振器系統(tǒng)的組合共振研究
    宅男免费午夜| 韩国av一区二区三区四区| 白带黄色成豆腐渣| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 少妇的丰满在线观看| svipshipincom国产片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 人人妻人人澡欧美一区二区| 免费观看人在逋| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久精品大字幕| 国产爱豆传媒在线观看 | 精品高清国产在线一区| 精品电影一区二区在线| av有码第一页| 这个男人来自地球电影免费观看| 日本一二三区视频观看| 99热6这里只有精品| 成年免费大片在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美大码av| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久久精品大字幕| 一级毛片精品| 国产99久久九九免费精品| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜日韩欧美国产| 欧美乱色亚洲激情| 成人永久免费在线观看视频| 国产午夜精品论理片| 日韩精品中文字幕看吧| 中文亚洲av片在线观看爽| 日韩精品免费视频一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 又紧又爽又黄一区二区| 一进一出好大好爽视频| 两性夫妻黄色片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲国产精品合色在线| 午夜福利高清视频| 美女午夜性视频免费| 国产精品日韩av在线免费观看| 免费搜索国产男女视频| 久久香蕉激情| 黄色片一级片一级黄色片| 天堂√8在线中文| 男女下面进入的视频免费午夜| 在线观看66精品国产| 久久久久九九精品影院| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品 欧美亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久精品91蜜桃| 国产又色又爽无遮挡免费看| АⅤ资源中文在线天堂| videosex国产| 麻豆国产97在线/欧美 | 久久久久久久精品吃奶| 日本一二三区视频观看| 一进一出抽搐动态| 欧美3d第一页| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩欧美国产在线观看| 看免费av毛片| 香蕉久久夜色| 午夜两性在线视频| 国产99白浆流出| 欧美av亚洲av综合av国产av| 黄片小视频在线播放| 国产伦人伦偷精品视频| 久久久国产成人精品二区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲中文字幕日韩| 99热只有精品国产| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲国产精品999在线| 听说在线观看完整版免费高清| 国产成人影院久久av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 特级一级黄色大片| www日本黄色视频网| 淫秽高清视频在线观看| 国产69精品久久久久777片 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久国产精品麻豆| 一本一本综合久久| 中文字幕av在线有码专区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 91在线观看av| 最好的美女福利视频网| 免费搜索国产男女视频| 国产精品电影一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久精品国产综合久久久| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美大码av| 亚洲一区二区三区色噜噜| 88av欧美| 欧美成狂野欧美在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产一区二区激情短视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| cao死你这个sao货| 麻豆成人午夜福利视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 男人的好看免费观看在线视频 | www国产在线视频色| 日本三级黄在线观看| 国产高清videossex| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲成av人片免费观看| 欧美中文日本在线观看视频| 国内精品久久久久精免费| 亚洲专区字幕在线| 亚洲熟女毛片儿| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 在线免费观看的www视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产成人影院久久av| 亚洲免费av在线视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 9191精品国产免费久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 不卡一级毛片| av欧美777| 久久中文字幕人妻熟女| 毛片女人毛片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99热这里只有是精品50| 一本综合久久免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品乱码久久久久久99久播| 免费在线观看亚洲国产| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲人成77777在线视频| 老司机福利观看| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲激情在线av| 一本一本综合久久| 国产亚洲精品av在线| 国产精品久久久av美女十八| 国产av又大| 国产熟女xx| 亚洲片人在线观看| 国产成人aa在线观看| 国产午夜精品论理片| av欧美777| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 一a级毛片在线观看| 99riav亚洲国产免费| 国产99久久九九免费精品| 男女午夜视频在线观看| 岛国在线免费视频观看| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 久9热在线精品视频| 中文字幕av在线有码专区| 欧美在线黄色| 日韩大码丰满熟妇| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品av视频在线免费观看| 桃红色精品国产亚洲av| 麻豆一二三区av精品| www日本黄色视频网| av超薄肉色丝袜交足视频| 成人国语在线视频| 精品福利观看| 国产成年人精品一区二区| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲熟妇熟女久久| www国产在线视频色| 国产免费男女视频| 国产av不卡久久| www国产在线视频色| 国产精品免费视频内射| 中文字幕熟女人妻在线| 黄色丝袜av网址大全| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 搡老妇女老女人老熟妇| 男男h啪啪无遮挡| 成人三级黄色视频| a在线观看视频网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 制服诱惑二区| 欧美性长视频在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品欧美一区二区三区在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费观看人在逋| 久久午夜综合久久蜜桃| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲成人久久爱视频| 日韩国内少妇激情av| 亚洲男人天堂网一区| 欧美丝袜亚洲另类 | av中文乱码字幕在线| av视频在线观看入口| 欧美一级a爱片免费观看看 | 91老司机精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 婷婷亚洲欧美| 亚洲无线在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲专区国产一区二区| 色综合站精品国产| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品影院久久| 香蕉国产在线看| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美黑人精品巨大| xxxwww97欧美| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产成人精品无人区| 观看免费一级毛片| av欧美777| 久久这里只有精品19| 又紧又爽又黄一区二区| 黄色视频,在线免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品影院久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲成人免费电影在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 麻豆国产97在线/欧美 | 男人舔女人下体高潮全视频| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产成人精品久久二区二区91| 日日夜夜操网爽| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 无人区码免费观看不卡| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 麻豆av在线久日| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲国产看品久久| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美日韩黄片免| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久免费精品人妻一区二区| 九九热线精品视视频播放| 正在播放国产对白刺激| 国产精品av视频在线免费观看| 99久久国产精品久久久| 悠悠久久av| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美日本视频| 久久精品人妻少妇| 免费人成视频x8x8入口观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久亚洲真实| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 少妇粗大呻吟视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美黑人精品巨大| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲五月婷婷丁香| 91在线观看av| a级毛片a级免费在线| 国内精品久久久久精免费| av国产免费在线观看| 一级作爱视频免费观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美性猛交黑人性爽| 黑人欧美特级aaaaaa片| 此物有八面人人有两片| 两性夫妻黄色片| 国产精品一区二区精品视频观看| 黄色视频,在线免费观看| 免费在线观看日本一区| 五月玫瑰六月丁香| 日本一本二区三区精品| 草草在线视频免费看| 成人手机av| 麻豆一二三区av精品| 99热只有精品国产| 国产熟女午夜一区二区三区| 在线观看66精品国产| 国产午夜精品久久久久久| 成人18禁在线播放| 国产高清激情床上av| 少妇的丰满在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 一本久久中文字幕| 国产精品亚洲美女久久久| 欧美性猛交黑人性爽| 午夜精品一区二区三区免费看| 一级a爱片免费观看的视频| 好男人在线观看高清免费视频| 成人国产综合亚洲| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美黑人精品巨大| 成人18禁在线播放| 午夜影院日韩av| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产成人欧美在线观看| 婷婷亚洲欧美| 亚洲激情在线av| 亚洲成人久久爱视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 成人三级黄色视频| 国产精品久久视频播放| 可以在线观看毛片的网站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产激情久久老熟女| 午夜两性在线视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99热6这里只有精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品色激情综合| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 曰老女人黄片| 免费高清视频大片| 欧美中文日本在线观看视频| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久久久国产a免费观看| 91麻豆av在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久久国产精品麻豆| 欧美3d第一页| 一二三四在线观看免费中文在| 久久香蕉国产精品| 亚洲男人的天堂狠狠| 日本成人三级电影网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 老司机午夜十八禁免费视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 老司机靠b影院| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久伊人香网站| 久久人人精品亚洲av| 99riav亚洲国产免费| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲国产精品999在线| 高清毛片免费观看视频网站| 男男h啪啪无遮挡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久99久视频精品免费| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产单亲对白刺激| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 色播亚洲综合网| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 成人三级黄色视频| 人成视频在线观看免费观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品影院久久| 桃红色精品国产亚洲av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 少妇被粗大的猛进出69影院| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久热爱精品视频在线9| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产av一区在线观看免费| 欧美又色又爽又黄视频| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜a级毛片| 欧美中文日本在线观看视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 最新美女视频免费是黄的| 麻豆成人av在线观看| 精品久久久久久,| 麻豆av在线久日| 久久久久免费精品人妻一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| √禁漫天堂资源中文www| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日韩高清综合在线| 成人永久免费在线观看视频| 免费电影在线观看免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 午夜激情av网站| 久久久久久久午夜电影| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 成年人黄色毛片网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久久久久久久久黄片| 久久久久性生活片| 亚洲五月天丁香| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 俺也久久电影网| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产欧美日韩一区二区三| 1024手机看黄色片| 欧美乱妇无乱码| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲av熟女| 校园春色视频在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美成人性av电影在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜免费观看网址| 国产区一区二久久| 91字幕亚洲| 午夜精品在线福利| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 舔av片在线| 一级毛片精品| 在线永久观看黄色视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 少妇粗大呻吟视频| a在线观看视频网站| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美av亚洲av综合av国产av| 后天国语完整版免费观看| 亚洲电影在线观看av| 欧美色视频一区免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 美女 人体艺术 gogo| 国产爱豆传媒在线观看 | 国产视频一区二区在线看| 在线观看免费日韩欧美大片| 少妇粗大呻吟视频| 免费在线观看成人毛片| 搡老岳熟女国产| 成人国语在线视频| 在线永久观看黄色视频| 国产精品野战在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品1区2区在线观看.| tocl精华| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 白带黄色成豆腐渣| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| svipshipincom国产片| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩国内少妇激情av| 国产亚洲精品av在线| 999久久久精品免费观看国产| 岛国在线免费视频观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产成人av教育| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美午夜高清在线| 久久亚洲精品不卡| 精品免费久久久久久久清纯| 国产99久久九九免费精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 成人永久免费在线观看视频| 无遮挡黄片免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲成人免费电影在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| av在线天堂中文字幕| 精品第一国产精品| avwww免费| 亚洲avbb在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 大型黄色视频在线免费观看| 国产真实乱freesex| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 69av精品久久久久久| 欧美日本视频| 国产精品九九99| 久久伊人香网站| 国产在线观看jvid| 99riav亚洲国产免费| 午夜福利视频1000在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品 国内视频| 在线观看66精品国产| 99久久无色码亚洲精品果冻| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 毛片女人毛片| 欧美日韩黄片免| 亚洲精华国产精华精| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 最近最新免费中文字幕在线| 熟女电影av网| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 1024视频免费在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 最近在线观看免费完整版| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99在线视频只有这里精品首页| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲国产精品合色在线| 成人午夜高清在线视频| 国产免费男女视频| 天天添夜夜摸| 免费在线观看日本一区| 五月玫瑰六月丁香| 午夜福利成人在线免费观看| 色老头精品视频在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久精品国产清高在天天线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久国产欧美日韩av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久人人精品亚洲av| 成人国语在线视频| 色在线成人网| 精品欧美一区二区三区在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日本一区二区免费在线视频| 大型黄色视频在线免费观看| 99热6这里只有精品| 国产男靠女视频免费网站| 性欧美人与动物交配| 久久人人精品亚洲av| 欧美成人免费av一区二区三区| 午夜两性在线视频| 青草久久国产| 欧美三级亚洲精品| 欧美成狂野欧美在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 美女 人体艺术 gogo| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品日产1卡2卡| av在线播放免费不卡| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品,欧美在线| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲黑人精品在线| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲第一电影网av| 丝袜美腿诱惑在线| 国产99白浆流出| 欧美一级毛片孕妇| 日韩三级视频一区二区三区| 国产精品免费视频内射| aaaaa片日本免费| 18禁国产床啪视频网站| 成人永久免费在线观看视频| 欧美乱妇无乱码| 五月伊人婷婷丁香| 免费在线观看日本一区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 丰满的人妻完整版| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 日本五十路高清| 观看免费一级毛片| 国产黄色小视频在线观看| 日本黄大片高清| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲av电影在线进入| 亚洲成人免费电影在线观看| 少妇的丰满在线观看| av有码第一页| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲精品色激情综合| 白带黄色成豆腐渣| 精品无人区乱码1区二区| 久久中文看片网| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜老司机福利片| 国产精品,欧美在线| 国产伦在线观看视频一区| 最近最新免费中文字幕在线| 不卡一级毛片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品第一国产精品| 美女黄网站色视频|