• <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 ?

    新型變傳熱系數(shù)墻體淺析

    2019-04-22 07:15:58闕隆磊張葉張芳琴
    科技視界 2019年6期
    關(guān)鍵詞:相變材料傳熱系數(shù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)

    闕隆磊 張葉 張芳琴

    【摘 要】目前我國(guó)能源形勢(shì)緊張,建筑能耗占社會(huì)總能耗的一半左右,其中采暖空調(diào)能耗占建筑能耗的50%以上,采暖空調(diào)能耗中建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的耗熱量又高達(dá)30%以上。根據(jù)“十三五”規(guī)劃的要求,降低建筑采暖空調(diào)能耗,可以著重從建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)方面入手,通過(guò)對(duì)墻體,門(mén)窗,屋頂?shù)冉Y(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的設(shè)計(jì),改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工特性,最大程度減少冬季采暖和夏季空調(diào)的負(fù)荷,控制室內(nèi)的熱濕環(huán)境,滿足人們對(duì)室內(nèi)舒適環(huán)境的要求。因此,課題組對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的幾種方法進(jìn)行總結(jié);基于部分嚴(yán)寒地區(qū)的晝夜溫差大的氣候特點(diǎn),提出了新型變傳熱系數(shù)墻體,并采用數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)對(duì)所提出的墻體進(jìn)行了研究。研究所提出的新型變傳熱系數(shù)墻體為改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能,減少建筑能耗提供一條新路徑。

    【關(guān)鍵詞】圍護(hù)結(jié)構(gòu);Trombe墻;相變材料;傳熱系數(shù);自調(diào)節(jié)墻體

    中圖分類號(hào): TQ171.1;TU111.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 2095-2457(2019)06-0221-006

    DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.06.086

    【Abstract】At present, the energy situation in our country is tense, building energy consumption accounts for about half of the total energy consumption, of which heating and cooling load accounts for more than fifty percent of the building energy consumption, heating and air conditioning energy consumption of building envelope heat consumption is up to more than thirty percent. According to the requirements of 13th Five-Year Plan , reduce the energy consumption of building heating and air conditioning, can be mainly from the aspects of building envelope, through the reasonable design of the wall, doors and windows, roof and other structures, improve the thermal characteristics of the envelope, minimize the winter heating and summer air conditioning load, control indoor thermal environment and satisfy the requirement of people for comfortable indoor environment. Therefore, our research group summarized several existing methods to improve the thermal performance of the envelope. Based on the climate characteristics of large diurnal temperature difference in some cold regions, put forward a new type of variable heat transfer coefficient wall, and both numerical simulation and experiment were adopted to research the proposed wall. The new variable heat transfer coefficient wall proposed in this study provides a new way to improve the thermal performance of the building envelope and reduce the building energy consumption.

    【Key words】Building envelope; Trombe wall; Phase change material(PCM); Heat transfer coefficient; Automatic adjustment of wall

    0 引言

    我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó),由于人們不合理不科學(xué)的開(kāi)采和生產(chǎn)作業(yè),造成能源巨大浪費(fèi),隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的快速發(fā)展,能源供不應(yīng)求。據(jù)統(tǒng)計(jì)[1]2017年我國(guó)的煤炭消耗占總能耗的60%,石油、可再生能源、天然氣、核能分別占比19%,12%,7%,2%。雖然我國(guó)現(xiàn)在面臨能源轉(zhuǎn)型并取得一定成果,但在短期內(nèi)煤炭資源仍然占主導(dǎo)地位,據(jù)專家估計(jì)[2],到2020年我國(guó)煤炭需求量將達(dá)45-48億噸。“十三五”期間[3],基于建筑節(jié)能的目標(biāo),要實(shí)現(xiàn)節(jié)約1億噸的標(biāo)準(zhǔn)煤,其中建筑物承擔(dān)約60%,采暖系統(tǒng)承擔(dān)40%,而降低采暖空調(diào)能耗可以從建筑自身的圍護(hù)結(jié)構(gòu)入手,因此,如何改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能,降低采暖空調(diào)的能耗就顯得尤為重要。目前對(duì)于圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的研究基本上從零能耗建筑,trombe太陽(yáng)能集熱墻,附加陽(yáng)光間,相變蓄熱墻等幾個(gè)方面展開(kāi),課題組通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的幾種方法進(jìn)行總結(jié),提出了一種可以根據(jù)室外溫度變化自動(dòng)改變自身傳熱系數(shù)的墻體,從而改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能。

    1 零能耗建筑

    由于城市化的進(jìn)程逐漸加快,造成大量的能源浪費(fèi),人們的環(huán)保意識(shí)也逐漸增強(qiáng),如果不采取一定措施來(lái)降低能源的損耗,勢(shì)必會(huì)加快環(huán)境的惡化程度。越來(lái)越多的學(xué)者在建筑節(jié)能的研究過(guò)程中,為了實(shí)現(xiàn)能源的最優(yōu)配置,總是希望通過(guò)合理的建筑設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)“零排放,零污染,零損耗”,最大程度減少建筑對(duì)環(huán)境的污染,以期建成“零能耗建筑”來(lái)實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的目的。因此,丹麥技術(shù)大學(xué)的Torben V. Esbensen等人,在1976年首次提出“零能耗建筑”的概念[4]。但真正意義上的“零能耗”難以實(shí)現(xiàn),“零能耗建筑”的概念逐漸演變成了“被動(dòng)式超低能耗建筑”,1991年,世界上第一幢“被動(dòng)式”建筑在德國(guó)達(dá)姆施塔特落成[5],隨后在全世界范圍內(nèi)展開(kāi)研究,大部分國(guó)家在德國(guó)被動(dòng)房的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件,建造具有氣候自適應(yīng)的被動(dòng)式超低能耗建筑。經(jīng)過(guò)近30多年的發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)外的 “被動(dòng)式超低能耗建筑”避免了煤炭,石油,天然氣等傳統(tǒng)能源的使用,通過(guò)合理的建筑選址,體形設(shè)計(jì),遮陽(yáng)通風(fēng)設(shè)計(jì),材料選擇等,集成供熱制冷系統(tǒng),全熱回收新風(fēng)系統(tǒng),將建筑與光伏電熱有機(jī)結(jié)合,真正做到高效、智能一體化。

    目前“被動(dòng)式超低能耗建筑”應(yīng)用較為成熟的有德國(guó),英國(guó),丹麥等國(guó)。德國(guó)柏林的馬爾占(Marzahn)公寓[6]由Assmann等人所設(shè)計(jì)。為了尋找與太陽(yáng)輻射最為匹配的建筑體形,建筑師設(shè)計(jì)了6種建筑平面幾何形式,通過(guò)計(jì)算每種體形的耗能量,最終選定扇形作為幾何平面。該公寓嚴(yán)格遵守坐北朝南的原則,南面采用大量的玻璃幕墻來(lái)吸收太陽(yáng)輻射和自然采光。陽(yáng)臺(tái)上出挑的遮陽(yáng)裝置經(jīng)過(guò)嚴(yán)格計(jì)算,用于夏季遮擋陽(yáng)光,冬季爭(zhēng)取日照得熱,從而使房間的負(fù)荷達(dá)到最低。

    Wang LiPing[7]以英國(guó)地區(qū)為例,利用太陽(yáng)能風(fēng)電供熱系統(tǒng),通過(guò)設(shè)置窗戶、墻體的傳熱系數(shù)窗墻面積比等圍護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù),模擬計(jì)算得出,當(dāng)窗戶的傳熱系數(shù)為1.78W/(m2·K),墻體的傳熱系數(shù)0.1W/(m2·K),窗墻面積比為0.1時(shí),全年供暖能耗比普通建筑減少了26.5%。Morelli[8-9]等人在丹麥進(jìn)行的超低能耗被動(dòng)房的研究中,通過(guò)區(qū)域供熱和機(jī)械通風(fēng)熱回收系統(tǒng),可將全年的能耗降低至19.8 KW·h/(m·a)。

    2010年上海世博會(huì)上的“漢堡之家”是我國(guó)第一個(gè)通過(guò)認(rèn)證的“超低能耗被動(dòng)房”。迄今為止,我國(guó)28個(gè)項(xiàng)目單位的40棟被動(dòng)房示范建筑總面積達(dá)40萬(wàn)m2[10],在“被動(dòng)式超低能耗建筑上”取得了一定的進(jìn)展。清華大學(xué)的0-House太陽(yáng)能實(shí)驗(yàn)住宅[11]運(yùn)用模塊式的加工手段,集太陽(yáng)能光熱,光電于一體,將廁所,儲(chǔ)物室等放在建筑物北側(cè)抵擋部分冬季寒風(fēng),建筑南向立面設(shè)置為陽(yáng)光間,起到夏季遮陽(yáng)冬季采暖的作用。通過(guò)院落的水池蒸發(fā),植被的蒸騰作用,地面的滲透以及自動(dòng)噴淋系統(tǒng)來(lái)調(diào)整局部微氣候,減少夏季的空調(diào)負(fù)荷。

    同濟(jì)大學(xué)的“復(fù)合生態(tài)屋”[12]從改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的角度出發(fā),大量采用低碳環(huán)保的竹木材料,外窗使用三層中空+中空Low-e玻璃,墻體材料為雙層真空絕熱板,利用太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng),集獨(dú)立除濕控溫系統(tǒng),熱壓通風(fēng)系統(tǒng)于一身,使外墻,屋面,外窗等圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)值,致力于營(yíng)造宜居的室內(nèi)環(huán)境。

    奧地利大學(xué)代表隊(duì)在國(guó)際太陽(yáng)能十項(xiàng)全能競(jìng)賽中以LISI(Living Inspired by Sustainable Innovation)作品最終摘得桂冠[13]。該建筑以木材為主要材料,通過(guò)巧妙的空間設(shè)計(jì),最大程度地實(shí)現(xiàn)了空間的合理配置,同時(shí)屋頂上4塊太陽(yáng)能板組成的光伏發(fā)電系統(tǒng)收集到的太陽(yáng)能應(yīng)用于生活冷熱水的供給,以及新風(fēng)回風(fēng)設(shè)備、采暖制冷系統(tǒng)的運(yùn)行。充分利用太陽(yáng)能資源,將高效低碳的建筑材料與先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)相結(jié)合,創(chuàng)造一個(gè)舒適智能的室內(nèi)環(huán)境。

    2 圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的研究概況

    基于以上的幾個(gè)“零能耗建筑”的案例分析,我們可以知道,實(shí)現(xiàn)零能耗,不外乎從太陽(yáng)能利用入手,通過(guò)科學(xué)合理的設(shè)計(jì),改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能,從而減少采暖空調(diào)的負(fù)荷。依照德國(guó)的標(biāo)準(zhǔn),其被動(dòng)式超低能耗房要滿足[14]:年供暖能耗≤15kW·h/(m2·a)或熱負(fù)荷≤10W/m2;而我國(guó)的氣候條件與德國(guó)不同,要求[15]嚴(yán)寒地區(qū)年供暖量≤15kW·h/(m2·a);夏熱冬暖地區(qū)年供冷量≤30kW·h/(m2·a),圍護(hù)結(jié)構(gòu)外墻屋面的平均傳熱系數(shù)為0.20-0.35W/(m2·K)?;诖藰?biāo)準(zhǔn),目前現(xiàn)有的被動(dòng)式建筑大多是通過(guò)合理的建筑選址,朝向設(shè)計(jì),巧妙的體形處理和恰當(dāng)?shù)牟牧线x擇,不添加任何機(jī)械設(shè)備的輔助,憑借其自身的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的特性,有效利用太陽(yáng)輻射,達(dá)到集熱蓄熱又放熱的效果。此類建筑對(duì)于建筑外殼的絕熱性能有很高的要求,同時(shí)還要盡可能的擴(kuò)大集熱表面。目前的被動(dòng)式建筑有Trombe集熱墻,水墻,附加陽(yáng)光間等形式。

    2.1 Trombe墻及其相關(guān)應(yīng)用

    1965年法國(guó)太陽(yáng)能實(shí)驗(yàn)室主任Felix Trombe提出一種根據(jù)熱壓差引起空氣環(huán)流的集熱墻,后人命名為“Trombe”墻 。該墻的工作原理為:在墻體外表面?zhèn)仍O(shè)置一層玻璃,在冬季白天,由于墻體表面涂抹深色選擇性涂層,當(dāng)太陽(yáng)輻射透過(guò)玻璃時(shí),集熱墻體吸收一部分熱量,同時(shí)墻體的上下通風(fēng)口打開(kāi),利用熱壓原理,形成空氣環(huán)流向室內(nèi)供暖。冬季夜晚,所有通風(fēng)口關(guān)閉,拉下夾層中間百葉或窗簾,集熱墻釋放白天吸收的熱量,同時(shí)向室內(nèi)輻射換熱,保持室內(nèi)溫度的穩(wěn)定。夏季白天,玻璃兩個(gè)的通風(fēng)口開(kāi)啟,墻體兩個(gè)風(fēng)口關(guān)閉,窗簾或者百葉向陽(yáng)面涂抹淺色涂料,減少太陽(yáng)輻射吸收,玻璃和窗簾空氣受熱從玻璃上部通風(fēng)口流出,下通風(fēng)口由于冷空氣的進(jìn)入可以保持墻體不至于過(guò)熱。夏季夜晚,窗簾或收起,玻璃和墻體的四個(gè)通風(fēng)口關(guān)閉,墻體向室外和室內(nèi)環(huán)境放熱后,溫度下降,再?gòu)氖覂?nèi)吸收熱量向室外放熱。

    根據(jù)此基本原理國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)降低室內(nèi)冷熱負(fù)荷進(jìn)行了大量實(shí)驗(yàn)和數(shù)值研究。

    何偉[16]等人在傳統(tǒng)的Trombe墻體里裝有涂抹高反射率和高吸收率涂層的百葉,通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,測(cè)試百葉在偏角為45°時(shí),室內(nèi)集熱效果最好。與此同時(shí),還建立普通集熱墻進(jìn)行對(duì)比,測(cè)得冬季實(shí)驗(yàn)房間和對(duì)比房間溫差相差12.6°,說(shuō)明百葉型集熱墻能夠改善室內(nèi)熱環(huán)境。

    為了分析Trombe墻體系統(tǒng)的節(jié)能特性,Eduardo Krüger[17]等人構(gòu)建了兩個(gè)內(nèi)部容積為5.4m3的測(cè)試單元,其中一個(gè)測(cè)試單元附帶有自然通風(fēng)的Trombe墻體,另一個(gè)測(cè)試單元為普通基準(zhǔn)測(cè)試墻體。結(jié)果表明,與基準(zhǔn)測(cè)試單元相比,Trombe系統(tǒng)具有更高的性能,而基準(zhǔn)測(cè)試單元在低溫條件下節(jié)能性能更為顯著。

    孫鵬[18]等人以大連地區(qū)為例,搭建了帶有Trombe墻體的太陽(yáng)房,對(duì)室內(nèi)外溫度以及通風(fēng)口溫度等進(jìn)行了為期2個(gè)月的實(shí)測(cè),測(cè)得在晴天時(shí),太陽(yáng)房室內(nèi)溫度保持在13℃~17℃之間,而在陰天,室內(nèi)溫度全天保持在10℃左右,基本滿足冬季室內(nèi)溫度要求。

    季杰[19]等人在傳統(tǒng)的Trombe墻體的玻璃蓋內(nèi)側(cè)貼上了深藍(lán)色多晶硅光電池。通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),帶有PV-Trombe墻的熱箱與普通熱箱相比,室內(nèi)溫度高出7℃,且實(shí)驗(yàn)熱箱室內(nèi)溫度保持在20℃以上,滿足冬季人們對(duì)熱舒適的要求。而蘇亞欣等人認(rèn)為季杰等人設(shè)計(jì)的PV-Trombe墻體,由于電池內(nèi)置在玻璃蓋內(nèi)側(cè),影響蓄熱墻的集熱能力,不利于空氣對(duì)流。提出[20]將太陽(yáng)能電池鋪在墻體的外表面,強(qiáng)化自然通風(fēng)。通過(guò)數(shù)值模擬的方法,指出當(dāng)太陽(yáng)輻射強(qiáng)度為 S=100W/m2,流道H=6.0m,寬高比為6.0:0.3時(shí)熱效率最高,且認(rèn)為電池內(nèi)置式PV-Trombe墻能夠提高太陽(yáng)能綜合利用率。

    此外一些學(xué)者還研究了在風(fēng)壓,熱壓影響下的自然通風(fēng)。楊衛(wèi)波等人通過(guò)數(shù)值模擬的方法,建立了太陽(yáng)能通風(fēng)式屋頂?shù)膫鳠崮P?,研究室外氣象參?shù)對(duì)建筑通風(fēng)性能影響,得出在太陽(yáng)輻射強(qiáng)度較大,溫度較高的地區(qū),使用太陽(yáng)能通風(fēng)式屋頂可以增強(qiáng)建筑的通風(fēng)性能以及降低室內(nèi)冷負(fù)荷。同時(shí)研究屋頂?shù)拈L(zhǎng)度L,傾角θ,厚度бw 對(duì)建筑通風(fēng)的影響,得出結(jié)論[21]:屋頂長(zhǎng)度L不宜過(guò)長(zhǎng),應(yīng)選擇寬厚比較大的截面,可以增大排熱量,傾角θ一般根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際氣候設(shè)計(jì)在30°~60°之間,厚度бw控制在0.1~0.3m之內(nèi)。

    一般來(lái)說(shuō),建筑內(nèi)部的自然通風(fēng)可劃分為風(fēng)壓通風(fēng)和熱壓通風(fēng),正如Szokolay[22]解釋的那樣,當(dāng)氣流被建筑物表面阻擋時(shí),就會(huì)發(fā)生氣壓通風(fēng)。風(fēng)速在建筑物的迎風(fēng)側(cè)產(chǎn)生更高的壓力,而背風(fēng)側(cè)的壓力低很多,這種差異可以促使空氣進(jìn)入室內(nèi)環(huán)境,從而降低建筑內(nèi)的溫度,利用這個(gè)基本規(guī)律,他們?cè)诮ㄖ?nèi)部增加空氣的阻力,來(lái)創(chuàng)造一個(gè)更舒適的室內(nèi)環(huán)境

    Shuzo Murakami[23]等人利用實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬的方法,對(duì)高密度的建筑群采用不同立面形式的通風(fēng)性能展開(kāi)了研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)立面采用多孔模型時(shí),其二氧化碳的排放量可以減少原來(lái)的30%。

    自然通風(fēng)作為建筑中的被動(dòng)冷卻技術(shù)似乎比其他人工冷卻技術(shù)具有顯著優(yōu)勢(shì),但是Givoni[24]對(duì)輻射冷卻的研究證實(shí),這種被動(dòng)式冷卻方式在炎熱潮濕的氣候下并不適用。晝夜溫差小、濕度大、云量大會(huì)影響建筑傳熱速度,會(huì)在建筑內(nèi)部形成熱陷,造成不舒適的熱環(huán)境。

    基于以上學(xué)者的理論和實(shí)驗(yàn)研究,以Trombe墻體為主的被動(dòng)式太陽(yáng)房主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:

    (1)被動(dòng)式太陽(yáng)房不采用任何設(shè)備輔助,雖然在一定程度上節(jié)約了能源,但對(duì)自身圍護(hù)結(jié)構(gòu)性能要求較高,要綜合各方面的因素,如建筑選址,體形設(shè)計(jì)等,常常會(huì)受到地域的限制導(dǎo)致采暖通風(fēng)的效果不明顯

    (2)被動(dòng)式太陽(yáng)房其最大的能量來(lái)源就是太陽(yáng)能資源,對(duì)于四川,重慶等盆地,山地地形的城市來(lái)說(shuō),太陽(yáng)能利用率較低,被動(dòng)式太陽(yáng)房效果并不明顯

    (3)Trombe墻體并不是對(duì)所有地區(qū)都適用,如云南,昆明等地區(qū)四季如春,溫度適宜,對(duì)于采暖和制冷的需求并不是那么大,如果使用Trombe墻體反而成為一種建筑能耗。

    (4)另外,對(duì)于極端氣候的地區(qū)來(lái)說(shuō),比如新疆,晝夜溫差大,Trombe墻不能夠滿足人們對(duì)室內(nèi)環(huán)境的要求;且風(fēng)沙多,如果采用Trombe墻來(lái)強(qiáng)化通風(fēng),勢(shì)必會(huì)造成室內(nèi)的污染。而且對(duì)于一些高大辦公建筑,對(duì)外形的美觀有極高的要求,如果采用Trombe墻體則有損美觀。

    (5)目前的trombe墻體還大多都是研究圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫方面的性能,滿足冬季的供暖需求而對(duì)于夏季的隔熱效果方面的研究還是略有欠缺。

    2.2 被動(dòng)式附加陽(yáng)光間建筑

    附加陽(yáng)光間是直接受益式和集熱墻式的混合產(chǎn)物[25],它將建筑分隔成兩部分,一部分為“集熱區(qū)”。一部分為“供熱區(qū)”。公共墻體以及地面收集太陽(yáng)輻射熱,通過(guò)對(duì)流換熱和熱傳導(dǎo)等方式向供熱區(qū)提供熱量,其多余的空間還可以用來(lái)休閑娛樂(lè),種植花草。目前[26]我國(guó)附加陽(yáng)光間太陽(yáng)房有:封閉暖廊、封閉門(mén)斗、封閉走廊、封閉陽(yáng)臺(tái),增設(shè)屋頂?shù)榷喾N形式,特別是在北方地區(qū),太陽(yáng)能資源豐富,因此應(yīng)用較為廣泛。

    張國(guó)艷[31]等人通過(guò)對(duì)蒙古地區(qū)某職工公寓進(jìn)行附加陽(yáng)光間的研究,采用Energyplus軟件對(duì)房間的能耗進(jìn)行分析,表明附加陽(yáng)光間式被動(dòng)太陽(yáng)房建筑的采暖季耗熱量指標(biāo)較既有建筑的耗熱量指標(biāo)減少了63.31W/m2,最終耗熱量指標(biāo)僅為15.93W/m2,低于標(biāo)準(zhǔn)的限值16.8W/m2,節(jié)能率達(dá)79.9%。通過(guò)計(jì)算可以節(jié)約熱量4.51×10-11J/年,節(jié)約煤的成本高達(dá)35000多元。

    陳明東[27]等人在青島農(nóng)村地區(qū)對(duì)某住宅進(jìn)行附加陽(yáng)光間的改造,在屋頂設(shè)置附加陽(yáng)光間,通過(guò)與普通住宅的室內(nèi)溫度以及采暖負(fù)荷對(duì)比,發(fā)現(xiàn)帶有陽(yáng)光間的住宅室內(nèi)平均溫度比普通住宅高出3.8℃,最高溫差可達(dá)7.2℃,還測(cè)得對(duì)比房采暖負(fù)荷為76.7W/m2,而實(shí)驗(yàn)房采暖負(fù)荷為53.1W/m2,供暖節(jié)能率達(dá)30.8%。該項(xiàng)研究?jī)H對(duì)于農(nóng)村地區(qū)的平房使用,對(duì)于城市的小區(qū)建筑并不適用,由于在屋頂搭建附加陽(yáng)光間,對(duì)建筑的美觀有一定的影響。

    鄭海[28]等人通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)陜北地區(qū)的附加陽(yáng)光間會(huì)使冬季熱損大,夏季過(guò)熱,基于此情況對(duì)玻璃窗,集熱墻,地面材料,保溫遮陽(yáng)裝置做了優(yōu)化設(shè)計(jì),提出用雙層中空玻璃替代單層玻璃,Trombe集熱墻替代普通的24墻,地面材料改用陶粒混凝土,并設(shè)置保溫隔熱卷簾和百葉窗,起到冬季集熱,夏季散熱的作用。該項(xiàng)研究更加有針對(duì)性地對(duì)陜北地區(qū)的附加陽(yáng)光間進(jìn)行了改造,一來(lái)可以通過(guò)陽(yáng)光間集熱,二來(lái)可以對(duì)室內(nèi)向室外散熱過(guò)程進(jìn)行一個(gè)緩沖,三來(lái)多余的空間還可堆放雜物或者種植花草。

    對(duì)于附加陽(yáng)光間建筑來(lái)說(shuō),要求有足夠的空間來(lái)設(shè)置集熱區(qū),且有時(shí)還需要將陽(yáng)臺(tái),屋頂,走廊和室內(nèi)空間結(jié)構(gòu)相結(jié)合,這就要求建筑師有較高設(shè)計(jì)水平。但在太陽(yáng)能利用率不高的地區(qū)或者是常年陰雨天氣的南方地區(qū),就無(wú)法體現(xiàn)陽(yáng)光間的優(yōu)越性。

    2.3 相變材料應(yīng)用

    目前現(xiàn)有的相變材料[29-30]按照化學(xué)組成來(lái)分,一般分為無(wú)機(jī)相變材料、有機(jī)相變材料和混合相變材料;按照相變溫度來(lái)分可分為低溫、中溫、高溫三類;按照形態(tài)變化,相變材料又可以分為固—液,固—?dú)?,固—固和液—?dú)馑姆N。按照蓄能方式又可以分為被動(dòng)式相變蓄能和主動(dòng)式相變蓄能。筆者主要分析主動(dòng)式和被動(dòng)式相變蓄能。

    所謂被動(dòng)式相變蓄能就是將圍護(hù)結(jié)構(gòu)和相變材料相結(jié)合,根據(jù)室內(nèi)外溫度變化或者接受太陽(yáng)輻射,通過(guò)相變材料的蓄能作用,向室內(nèi)吸熱或放熱,從而控制室內(nèi)的溫度保持在穩(wěn)定的范圍內(nèi)。大部分學(xué)者都采用數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)測(cè)量的方法,將被動(dòng)式太陽(yáng)房和相變蓄能相結(jié)合來(lái)保持室內(nèi)環(huán)境的熱舒適性。而主動(dòng)式相變蓄能就是將相變材料和采暖空調(diào)末端裝置有機(jī)結(jié)合在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi),相變材料蓄存的能量可以通過(guò)換熱裝置主動(dòng)地調(diào)節(jié)和控制,從而改善室內(nèi)熱環(huán)境。

    張維維等人利用控溫?zé)嵯溲b置,將癸酸填入空心砌塊作為相變墻體,改變變溫?zé)嵯淙N溫度波幅,對(duì)比相變墻體和普通墻體在控制箱內(nèi)溫度、熱流量、得熱量的變化情況,發(fā)現(xiàn)[31]只有在外界波動(dòng)溫度越接近材料相變溫度時(shí),房間內(nèi)的溫度、熱流量、得熱量的衰減和延遲才會(huì)越大,提出該墻體適合在晝夜溫差較大的地區(qū)使用,因此在相變材料的選擇上就顯得至關(guān)重要。

    黃婷等人以江蘇鹽城為例,搭建太陽(yáng)集熱墻和相變墻相結(jié)合的實(shí)驗(yàn)房與普通房相對(duì)比,研究冬夏晝夜四個(gè)工況下房間的室內(nèi)溫度情況,通過(guò)動(dòng)態(tài)熱網(wǎng)絡(luò)分析和實(shí)驗(yàn)測(cè)得[32]:普通房的晝夜溫差為18.8℃,實(shí)驗(yàn)房的晝夜溫差僅為 8.8℃,實(shí)驗(yàn)房溫度波動(dòng)較小,能夠達(dá)到冬暖夏涼的效果。

    肖偉等人在室內(nèi)安裝帶有石蠟-聚乙烯體系的相變材料內(nèi)隔板,運(yùn)用焓法模型計(jì)算房間的室溫,通過(guò)理論分析[33],當(dāng)材料最佳相變溫度為20℃,室內(nèi)溫度波動(dòng)可以減小65%。其結(jié)論可以為今后的實(shí)驗(yàn)臺(tái)搭建提供理論參考依據(jù)。

    閆全英[34]等人選用石蠟作為相變材料,將其按照四種不同的比例嵌入墻體中,研究發(fā)現(xiàn),10%的石蠟含量對(duì)于墻體的保溫效果最好,能夠使減少室內(nèi)溫度的波動(dòng)。

    陳超[35]等人利用數(shù)值計(jì)算求解復(fù)合相變墻體材料在被動(dòng)式太陽(yáng)房中的可行性。同時(shí)還搭建實(shí)驗(yàn)臺(tái),測(cè)試室外環(huán)境溫度、太陽(yáng)輻射強(qiáng)度、室內(nèi)壁面溫度及空氣溫度,通過(guò)對(duì)比相變太陽(yáng)房和普通太陽(yáng)房的各項(xiàng)參數(shù),得出相變材料墻體對(duì)室內(nèi)東西墻內(nèi)表面的溫度變化速率起到抑制作用,這種作用隨著太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的增大而增大。

    目前關(guān)于被動(dòng)式相變蓄熱應(yīng)用于冬季供暖的研究較多,而關(guān)于夏季“制冷”的研究較少,林坤平[36-37]等人以伊寧地區(qū)為例,建立夏季結(jié)合夜間通風(fēng)的相變房間的理論模型,基于IDCT ,IDC 兩個(gè)指標(biāo),對(duì)于夏季“空調(diào)”型相變墻進(jìn)行計(jì)算,并提出優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。利用理論模型,對(duì)我國(guó)不同地區(qū)如北京,烏魯木齊,上海,等地,進(jìn)行相變墻體可行性分析,得出在夏季室外平均溫度在25℃以上的一些地區(qū),該相變墻體并不適用。而在夏季室外平均溫低于25℃的地區(qū),相變墻房間適用效果較好。

    葉宏[38]等人以北京地區(qū)為例,通過(guò)建立計(jì)算模型和實(shí)驗(yàn)臺(tái)的搭建,將普通地板輻射采暖系統(tǒng)和帶有定形相變材料的輻射采暖系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比,指出在電功率為150W/m2下,使用熔點(diǎn)溫度為28.2℃的相變材料才能滿足室內(nèi)采暖要求。

    路祥玉等人利用46號(hào)石蠟為相變材料與采暖系統(tǒng)結(jié)合,研究沈陽(yáng)被動(dòng)式農(nóng)村住宅的全年耗熱量,實(shí)驗(yàn)表明[39]太陽(yáng)能集熱器最大月集熱量為2672MJ,住宅的最大月采暖負(fù)荷為1087MJ,集熱量是負(fù)荷量的2.4倍,因此認(rèn)為該供暖系統(tǒng)在北方農(nóng)村具有可行性,但從文中的數(shù)據(jù)來(lái)看,該住宅會(huì)造成夏季集熱量過(guò)剩的情況,如何將這部分能量利用于供暖期還需進(jìn)一步研究。

    牛潤(rùn)萍[40]等人分別對(duì)相變蓄熱地板供暖系統(tǒng)與干式地埋管地板供暖系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)測(cè)研究,供暖系統(tǒng)通過(guò)相變材料的吸熱與放熱影響室內(nèi)溫度,從而控制熱泵的啟停,達(dá)到智能化控制室溫的目的。數(shù)據(jù)分析得到,干式地板供暖房間室溫波動(dòng)約11.5℃,而相變蓄能地板供暖房間的室溫波動(dòng)約為8℃,且相變房日平均供熱量達(dá)到1080W,具有較好的供熱效果,但該系統(tǒng)只適合在冬天使用,在夏季工況的研究上還不充分。

    傳統(tǒng)的被動(dòng)式采暖建筑使用在辦公類建筑中,節(jié)能潛力有限,因此林坤平[41]等人研制一種新型定形相變材料,他將該相變材料應(yīng)用于地板下送風(fēng)式相變蓄熱地板電采暖系統(tǒng),利用夜間廉價(jià)電蓄熱,到第二天放出,有效利用了夜間的能量。據(jù)當(dāng)年電價(jià)計(jì)算出每年可節(jié)省電費(fèi)為18.6元/m2左右。該系統(tǒng)適用于白天人群密集,但晚上人員稀少的辦公樓等建筑,對(duì)于全天都處于用電高峰狀態(tài)的建筑來(lái)說(shuō)并不適用。

    上述的相變材料應(yīng)用中還存在著一些問(wèn)題:

    (1)傳統(tǒng)的相變材料在發(fā)生相變時(shí)會(huì)滲透,對(duì)于圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能有一定的影響,即使現(xiàn)在提出定形相變材料,但價(jià)格相對(duì)于傳統(tǒng)相變材料來(lái)說(shuō)還是偏高。

    (2)相變材料有一定的使用局限性,在特定的地區(qū)難以使用,研發(fā)周期長(zhǎng),成本高,不可能針對(duì)每一個(gè)地區(qū)研發(fā)一種材料。即使研發(fā)出新的相變材料,其相變溫度,儲(chǔ)能特性等其他方面還需進(jìn)一步改進(jìn)。

    (3)相變材料一旦安裝難以取出,且使用壽命受到各方面的限制,如安裝不得當(dāng),使用不合理都可能影響到相變材料的壽命。

    (4)相變材料還可能影響到建筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,在滿足相變材料的使用條件時(shí)還需考慮結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能。

    (5)目前對(duì)于相變材料的研究大多只是針對(duì)于材料本身,就算有與建筑室外內(nèi)環(huán)境相結(jié)合,考慮的因素也并不全面,缺乏系統(tǒng)地將整個(gè)建筑環(huán)境相結(jié)合起來(lái)研究,而且可以使用的相變材料并不多,還需要不斷的創(chuàng)新研發(fā),爭(zhēng)取研制出制作工藝簡(jiǎn)單,成本低,使用范圍廣的相變材料。

    3 新型變傳熱系數(shù)墻體性能研究

    3.1 新型墻體的原理

    基于以上分析,我們知道現(xiàn)有的墻體傳熱系數(shù)基本不變。如果將墻體的傳熱系數(shù)設(shè)置過(guò)大,那么在夏季白天勢(shì)必會(huì)造成過(guò)多熱量進(jìn)入到室內(nèi),在冬季夜晚又會(huì)造成大量熱量從室內(nèi)向室外散失;如果傳熱系數(shù)過(guò)小,又不利于冬季白天充分地將太陽(yáng)輻射得熱傳送到室內(nèi),也不利于夏季夜晚的室內(nèi)散熱。因此課題組提出一種適用于北方晝夜溫差較大的地區(qū)的新型變傳熱系數(shù)墻體,該墻體可以根據(jù)外界環(huán)境溫度的變化而自動(dòng)地改變自身的傳熱系數(shù),以維持室內(nèi)溫度的穩(wěn)定性。該墻體由四部分組成:覆面保護(hù)層(1)、變熱阻層(2)、承重層(3)、面層(4)構(gòu)成。其中變熱阻層是墻體傳熱系數(shù)調(diào)節(jié)的主要部分,由雙金屬片(5)和柔性導(dǎo)熱基體(6)構(gòu)成,如圖1[42]。該墻的工作原理為:在夏季白天,當(dāng)室外溫度高于室內(nèi)溫度時(shí),由于室外太陽(yáng)的輻射,使面層(1)受熱,雙金屬片(5)溫度升高向上發(fā)生偏轉(zhuǎn)彎曲,各個(gè)雙金屬片(5)與對(duì)應(yīng)的柔性導(dǎo)熱基體(6)發(fā)生分離,使得變熱阻層(2)內(nèi)只有空氣導(dǎo)熱,因此熱阻最大,傳熱系數(shù)最小,此時(shí)通過(guò)墻體傳導(dǎo)到室內(nèi)的熱量最小,減少了建筑物空調(diào)能耗。如圖2[42]所示

    夜晚,當(dāng)室外溫度降低直至低于室內(nèi)溫度時(shí),雙金屬片(5)向下偏轉(zhuǎn)直至與對(duì)應(yīng)導(dǎo)熱基體(6)閉合,此時(shí)變熱阻層內(nèi)雙金屬片與柔性導(dǎo)熱基體重新構(gòu)成熱橋,減少了變熱阻層熱阻,傳熱系數(shù)最大。此時(shí)通過(guò)墻體傳導(dǎo)到室外的熱量很大,也減少了空調(diào)能耗,如圖1[42]。在冬季,當(dāng)溫度較低時(shí),雙金屬片會(huì)繼續(xù)向下偏轉(zhuǎn),使得柔性導(dǎo)熱基體發(fā)生彎曲,雙金屬片進(jìn)而偏轉(zhuǎn)到柔性導(dǎo)熱基體的下方,實(shí)現(xiàn)與導(dǎo)熱基體的分離。此時(shí),變熱阻層(2)內(nèi)只有空氣導(dǎo)熱,熱阻最大,傳熱系數(shù)最小,此時(shí)通過(guò)墻體傳導(dǎo)到室外的熱量最小,如圖3[42]所示。在過(guò)渡季節(jié),變熱阻層的熱阻亦隨著室外溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)。

    圖3 墻體冬季工作原理圖

    Fig.3 the wall works in winter days

    3.2 新型傳熱系數(shù)自調(diào)節(jié)墻體的數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)設(shè)想

    基于此原理,課題組利用FLUENT軟件數(shù)值模擬了雙金屬片曲率、變熱阻層尺寸、雙金屬片間距以及外側(cè)壁溫等因素對(duì)自調(diào)節(jié)墻體傳熱特性的影響,結(jié)果表明當(dāng)雙金屬片曲率為20°,變熱阻層厚度為100mm,雙金屬片間距為100mm時(shí),墻體能夠發(fā)揮其最好的傳熱效果,圖4為模擬簡(jiǎn)化二維模型的網(wǎng)格劃分圖以及局部的網(wǎng)格細(xì)節(jié)圖[42]。

    圖4 二維模型網(wǎng)格劃分圖及局部細(xì)節(jié)圖

    Fig.4 2D model meshing and local details

    根據(jù)此數(shù)值模擬的結(jié)果,筆者在上述條件下,在焓差室里搭建一個(gè)1m3的小室,模擬太陽(yáng)自然輻射。小室其中一個(gè)墻面為新型變傳熱系數(shù)墻體,其余的五個(gè)面為具有保溫性能的彩鋼夾芯板。在新型墻體的金屬片上布置6個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),柔性導(dǎo)熱基體上也設(shè)置了6個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),內(nèi)外墻表面各6個(gè)測(cè)點(diǎn),左右兩側(cè)墻面各3個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),總共30個(gè)測(cè)點(diǎn),并在內(nèi)外墻表面設(shè)置兩個(gè)測(cè)點(diǎn)測(cè)量熱流密度??紤]到由于太陽(yáng)輻射的熱作用,筆者以新疆烏魯木齊為例,由典型氣象年數(shù)據(jù)得知,烏魯木齊最熱月最熱天室外最高溫度約為 38.8℃,逐時(shí)溫度如圖5所示,假設(shè)外墻吸收系數(shù)ρα=0.75,換熱系數(shù)αω=18.6W/(m2·K),太陽(yáng)輻射強(qiáng)度取一天中最強(qiáng)輻射強(qiáng)度[43]I=1000W/m2。則墻體綜合溫度為:tz=38.8+■=79℃

    圖5 新疆烏魯木齊最熱月最熱天室外逐時(shí)溫度分布

    Fig.5 outdoor hourly temperature distribution on the hottest day of the hottest month in Urumqi, Xinjiang

    因此,實(shí)驗(yàn)中用焓差室模擬夏季室外溫度最高的一天,筆者將室外溫度設(shè)置39℃,太陽(yáng)輻射模擬器輻射強(qiáng)度設(shè)置為1000w/㎡,并且控制焓差室溫度自動(dòng)下降至夜晚22℃,關(guān)閉太陽(yáng)輻射模擬器,并自動(dòng)記錄墻體在此過(guò)程中內(nèi)外表面溫度分布。

    4 結(jié)語(yǔ)

    改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能應(yīng)從建筑本身結(jié)構(gòu)入手,充分使用太陽(yáng)能資源,考慮將相變材料與主動(dòng)式建筑、被動(dòng)式建筑相結(jié)合,使室內(nèi)環(huán)境滿足人們的需要?;谝陨戏治?,被動(dòng)式太陽(yáng)房、Trombe墻、相變材料等是目前建筑節(jié)能主流方向,但還存在一些不足之處,課題組提出的新型變傳熱系數(shù)墻體是綜合以上幾種方法的優(yōu)點(diǎn)提出的,目前市面上還沒(méi)有這種墻體,其熱工性能還處于研究階段,并不成熟,從目前課題進(jìn)展來(lái)看,還存在下列幾個(gè)問(wèn)題。

    (1)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的測(cè)試參數(shù)不應(yīng)該只單單停留在溫度和熱流上,還應(yīng)綜合考慮到內(nèi)擾和外擾對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的綜合作用,考慮在實(shí)際室外溫度變化下室內(nèi)溫度的分布情況。

    (2)在數(shù)值模擬方面,課題組只采用了二維模型對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行模擬,且在建立幾何模型時(shí),對(duì)墻體進(jìn)行了多處的簡(jiǎn)化,可能導(dǎo)致理論結(jié)果與實(shí)際情況差別較大??山⑷S模型對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)模擬,盡可能根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行模擬,以更全面地分析溫度場(chǎng)分布和系統(tǒng)的熱工特性。

    (3)該墻體目前處于實(shí)驗(yàn)室階段,其理論和實(shí)驗(yàn)研究并不充分。今后投入實(shí)際工程中使用,變熱阻層的砌筑也是一個(gè)難點(diǎn),可以采用模塊式加工,與裝配式建筑相結(jié)合,大大降低施工難度。

    (4)為了最終將變傳熱系數(shù)墻體系統(tǒng)廣泛的應(yīng)用于實(shí)際工程,需要對(duì)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,以選用最為經(jīng)濟(jì)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和材料,最簡(jiǎn)單的施工工序,因地制宜的推廣到各個(gè)地區(qū)。

    【參考文獻(xiàn)】

    [1]方圓,張萬(wàn)益,曹佳文,等.我國(guó)能源資源現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J].礦產(chǎn)保護(hù)與利用,2018(4):34-42+47.

    [2]王倩.我國(guó)能源消費(fèi)現(xiàn)狀及其優(yōu)化策略[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究,2018(17):40-42.

    [3]王立雄,黨睿.建筑節(jié)能[M]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2015:20-21.

    [4]Torben V. Esbensen, Vagn Korsgaard.? Dimensioning of the solar heating system in the zero energy house in denmark[J]. Solar Energy, 1977, 19(2): 195-199.

    [5]陳強(qiáng),王崇杰,李潔,等.寒冷地區(qū)被動(dòng)式超低能耗建筑關(guān)鍵技術(shù)研究[J].山東建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2016,31(1):19-26.

    [6]阿斯曼·薩洛蒙,蘇明明.馬爾占高能效公寓,柏林,德國(guó)[J].世界建筑,2002(8):36-40.

    [7]WANG L,GWILLIAM J,JONES P.? Case study of zero energy house design in uk[J]. Energy & Buildings, 2009,? 41(11): 1215-1222.

    [8]MORELLI M,RNBY L,MIKKELSEN S E,et al.? Energy retrofitting of a typical old danish multi-family building to a "nearly-zero" energy building based on experiences from a test apartment[J].? Energy and Buildings, 2012,54: 395-406.

    [9]張時(shí)聰,徐偉,姜益強(qiáng),等.國(guó)際典型“零能耗建筑”示范工程技術(shù)路線研究[J].暖通空調(diào),2014,44(1):52-59.

    [10]張小玲.我國(guó)被動(dòng)式房屋的發(fā)展現(xiàn)狀[J].建設(shè)科技,2015(15):16-23+27.

    [11]張弘,李珺杰,董磊.零能耗建筑的整合設(shè)計(jì)與實(shí)踐——以清華大學(xué)O-House太陽(yáng)能實(shí)驗(yàn)住宅為例[J].世界建筑,2014(1):114-117+128.

    [12]鄧豐,譚洪衛(wèi).零能耗住宅設(shè)計(jì)的技術(shù)路線研究——以同濟(jì)大學(xué)三屆國(guó)際太陽(yáng)能十項(xiàng)全能競(jìng)賽(SD)作品為例[J].城市建筑,2015(31):44-47.

    [13]馬伊碩.德奧被動(dòng)式房屋案例及其啟示[J].動(dòng)感(生態(tài)城市與綠色建筑),2015(1):102-115.

    [14]徐偉,孫德宇.中國(guó)被動(dòng)式超低能耗建筑能耗指標(biāo)研究[J].動(dòng)感(生態(tài)城市與綠色建筑),2015(1):37-41.

    [15]李崢嶸,蒿玉輝,趙群,等.夏熱冬冷地區(qū)超低能耗建筑熱工優(yōu)化設(shè)計(jì)及負(fù)荷分析[J].建筑科學(xué),2017,33(12):182-187.

    [16]何偉,王臣臣,季杰.百葉型集熱墻不同百葉傾角對(duì)室內(nèi)溫度影響研究[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2016,37(3):673-677.

    [17]KRUGER E,SUZUKI E,MATOSKI A.Evaluation of a trombe wall system in a subtropical location[J].Energy & Buildings,2013, 66:364-372.

    [18]孫鵬,陳濱,劉毓偉.新建被動(dòng)式太陽(yáng)房冬季熱性能的實(shí)驗(yàn)研究[J].建筑熱能通風(fēng)空調(diào),2005(1):22-27.

    [19]季杰,蔣斌,陸劍平,等.新型PV-Trombe墻的實(shí)驗(yàn)[J].中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào),2006(4):349-354.

    [20]蘇亞欣,徐小煒,鄧文義.電池內(nèi)置式PV-Trombe墻的熱利用特性數(shù)值研究[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2016,37(10):2639-2646.

    [21]楊衛(wèi)波,施明恒,劉光遠(yuǎn).太陽(yáng)能通風(fēng)式(下轉(zhuǎn)第220頁(yè))(上接第226頁(yè))屋頂強(qiáng)化通風(fēng)性能的研究[J].建筑熱能通風(fēng)空調(diào),2007(6):10-13.

    [22]SZOKOLAY SV.Climate analysis based on the psychrometric chart[J].International Journal of Ambient Energy,1986,7(4):171-182.

    [23]SHUZO murakami,SHINSUKE Kato, Ryozo Ooka,et al.? Design of a porous-type residential building model with low environmental load in hot and humid asia[J].? Energy and Buildings, 2004, 36(12): 1181-1189.

    [24]Baruch Givoni.? Indoor temperature reduction by passive cooling systems[J].? Solar Energy, 2011, 85(8):? 1692-1726.

    [25]謝浩.樹(shù)立低能耗、無(wú)污染和綠色健康的理念——談?wù)勌?yáng)能在建筑中的利用[J].建筑節(jié)能,2009,37(10):61-64.

    [26]張國(guó)艷,丁昀,楊慶,等.基于Energyplus的附加陽(yáng)光間式太陽(yáng)房節(jié)能分析[J].土木建筑與環(huán)境工程,2015,37(S1):32-35.

    [27]陳明東,史宇亮,劉學(xué)兵.附加陽(yáng)光間型被動(dòng)式太陽(yáng)房供暖實(shí)驗(yàn)研究[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2012,33(6):944-947.

    [28]鄭海,楊紅霞,武雯麗.陜北地區(qū)附加陽(yáng)光間優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].延安大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2016,35(2):100-102.

    [29]譚羽非.新型相變蓄能墻體的應(yīng)用探討[J].新型建筑材料,2003(2):3-5.

    [30]繆俊杰,王長(zhǎng)寧.相變儲(chǔ)能材料在建筑方面的研究與應(yīng)用[J].建筑節(jié)能,2017,45(8):84-87.

    [31]張維維,程建杰,何嘉鵬,等.控溫?zé)嵯浞ㄏ嘧儔w傳熱性能實(shí)驗(yàn)研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2015,15(17):158-163.

    [32]黃婷,張雨清,鈕斌,等.被動(dòng)式太陽(yáng)能結(jié)合相變墻在蘇北自然通風(fēng)環(huán)境下的應(yīng)用研究[J].鹽城工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2016,29(2):73-78.

    [33]肖偉,王馨,張寅平.輕質(zhì)建筑中定形相變內(nèi)隔墻板冬季應(yīng)用效果研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2011,32(1):123-125.

    [34]閆全英,吳生俊,金麗麗.被動(dòng)式蓄熱相變墻體熱工性能的研究[J].新型建筑材料,2014,41(11):17-20.

    [35]陳超,劉宇寧,果海鳳,等.復(fù)合相變墻體應(yīng)用于被動(dòng)式太陽(yáng)房的初步研究[J].建筑材料學(xué)報(bào),2008,11(6):684-689.

    [36]林坤平,張寅平,江億.夏季“空調(diào)”型相變墻熱設(shè)計(jì)方法[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2003(2):145-151.

    [37]林坤平,張寅平,江億.我國(guó)不同氣候地區(qū)夏季相變墻房間熱性能模擬和評(píng)價(jià)[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2003(1):46-52.

    [38]葉宏,程丹鵬,葛新石,等.定形相變貯能式地板輻射采暖系統(tǒng)數(shù)值模型的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證及參數(shù)分析[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2004(2):189-194.

    [39]路祥玉,李慧星,馮國(guó)會(huì),等.北方被動(dòng)式農(nóng)村住宅太陽(yáng)能與相變蓄熱聯(lián)合供暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析[J].建筑節(jié)能,2016,44(8):25-27.

    [40]牛潤(rùn)萍,徐小龍.主動(dòng)式太陽(yáng)房相變蓄熱地板供暖實(shí)測(cè)研究[J].建筑科學(xué),2013,29(8):49-52+76.

    [41]林坤平,張寅平,狄洪發(fā),等.地板下送風(fēng)式相變蓄熱電采暖系統(tǒng)[J].太陽(yáng)能學(xué)報(bào),2005(6):820-824.

    [42]董昭祿,張葉,王偉,等.溫度補(bǔ)償墻體的初步研究[J].科技視界,2017(3):23-24+27.

    [43]張立洋.具有氣候適應(yīng)功能的熱流自調(diào)節(jié)圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱特性研究[D].北京:北方工業(yè)大學(xué),2016.

    猜你喜歡
    相變材料傳熱系數(shù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)
    淺談深基坑咬合樁圍護(hù)結(jié)構(gòu)的施工技術(shù)
    重力式門(mén)架?chē)o(hù)結(jié)構(gòu)在軟土深基坑支護(hù)中的應(yīng)用
    探析寒冷地區(qū)75%建筑節(jié)能框架下圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的重組
    地鐵基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)插入比優(yōu)化研究
    微膠囊相變材料的研究進(jìn)展
    關(guān)于太陽(yáng)能相變蓄熱系統(tǒng)的研究與分析
    相變材料應(yīng)用于建筑節(jié)能探討
    電化學(xué)法納米線的制備
    新型鋁合金節(jié)能窗傳熱系數(shù)和簡(jiǎn)化計(jì)算
    聚乳酸吹膜過(guò)程中傳熱系數(shù)的研究
    国产又爽黄色视频| 下体分泌物呈黄色| 我的亚洲天堂| www.熟女人妻精品国产| 好男人视频免费观看在线| 最近的中文字幕免费完整| 久久精品夜色国产| 三上悠亚av全集在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99热全是精品| 大香蕉久久网| 91精品三级在线观看| 99国产综合亚洲精品| 男女下面插进去视频免费观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久久亚洲精品成人影院| 一级片免费观看大全| 午夜日本视频在线| 91国产中文字幕| 国产精品无大码| 一区二区三区精品91| 亚洲精品,欧美精品| 波多野结衣一区麻豆| 制服诱惑二区| 国产国语露脸激情在线看| 极品人妻少妇av视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产成人91sexporn| 大片电影免费在线观看免费| 免费观看性生交大片5| 久久精品久久久久久久性| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲av在线观看美女高潮| 性高湖久久久久久久久免费观看| 最黄视频免费看| 久久ye,这里只有精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲成色77777| 不卡av一区二区三区| 超碰成人久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 性色av一级| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 在线观看www视频免费| 99久久人妻综合| www.自偷自拍.com| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久久久久人人人人人| 老女人水多毛片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线天堂中文资源库| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩人妻精品一区2区三区| 2022亚洲国产成人精品| av免费观看日本| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品一区二区在线不卡| 久久精品国产综合久久久| 日日爽夜夜爽网站| 人妻 亚洲 视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产爽快片一区二区三区| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产免费又黄又爽又色| 欧美日本中文国产一区发布| 国产在视频线精品| 亚洲国产最新在线播放| 最近中文字幕高清免费大全6| 叶爱在线成人免费视频播放| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品无大码| 一区二区av电影网| 男女高潮啪啪啪动态图| 观看美女的网站| 午夜福利视频精品| 咕卡用的链子| 亚洲三区欧美一区| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲少妇的诱惑av| 两个人免费观看高清视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产高清不卡午夜福利| 国产男女超爽视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 日韩中字成人| av片东京热男人的天堂| 性少妇av在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲三区欧美一区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 婷婷色av中文字幕| 黄色 视频免费看| 老汉色∧v一级毛片| videos熟女内射| 人妻 亚洲 视频| 久久久久国产网址| 在线看a的网站| 国产精品成人在线| 一本色道久久久久久精品综合| 成人漫画全彩无遮挡| 精品久久久精品久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 午夜精品国产一区二区电影| 97在线人人人人妻| 久久久a久久爽久久v久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 一个人免费看片子| 精品视频人人做人人爽| 精品人妻在线不人妻| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美人与善性xxx| 黑丝袜美女国产一区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品无大码| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲av男天堂| 成人国产麻豆网| 久久久久视频综合| 黄色怎么调成土黄色| 日韩免费高清中文字幕av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费看不卡的av| 国产高清不卡午夜福利| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲av福利一区| 天美传媒精品一区二区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲伊人色综图| 成年人免费黄色播放视频| 男女免费视频国产| 亚洲天堂av无毛| 免费av中文字幕在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| av女优亚洲男人天堂| 亚洲伊人色综图| 考比视频在线观看| 日本免费在线观看一区| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产精品久久久久成人av| 成人午夜精彩视频在线观看| 一区在线观看完整版| 色播在线永久视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 成年女人在线观看亚洲视频| av免费观看日本| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲,欧美,日韩| 久久这里只有精品19| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 99国产精品免费福利视频| 女人精品久久久久毛片| 曰老女人黄片| 国产一区二区激情短视频 | 国产精品不卡视频一区二区| 日韩人妻精品一区2区三区| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品免费大片| 国产视频首页在线观看| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人一二三区av| 午夜影院在线不卡| 亚洲久久久国产精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品国产三级专区第一集| 日日撸夜夜添| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 亚洲av日韩在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久精品久久久久久久性| 最近中文字幕2019免费版| 国产一区二区在线观看av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲精品在线美女| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美精品自产自拍| 一级毛片 在线播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲四区av| 少妇熟女欧美另类| 新久久久久国产一级毛片| 黄色一级大片看看| 制服诱惑二区| 两个人看的免费小视频| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 永久网站在线| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日韩大片免费观看网站| 久久青草综合色| 国产精品一二三区在线看| 国产又色又爽无遮挡免| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产免费福利视频在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 青青草视频在线视频观看| 国产亚洲一区二区精品| 少妇的逼水好多| av有码第一页| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲内射少妇av| 青青草视频在线视频观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 成年动漫av网址| 美女大奶头黄色视频| 一本色道久久久久久精品综合| 午夜福利视频精品| 三上悠亚av全集在线观看| 人妻一区二区av| 亚洲av国产av综合av卡| 久久久国产一区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 九草在线视频观看| 交换朋友夫妻互换小说| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产亚洲一区二区精品| 午夜福利乱码中文字幕| 中文天堂在线官网| 七月丁香在线播放| 日韩免费高清中文字幕av| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产免费福利视频在线观看| xxx大片免费视频| 美女福利国产在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 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 | 欧美激情高清一区二区三区 | 交换朋友夫妻互换小说| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 春色校园在线视频观看| a级毛片黄视频| 精品人妻在线不人妻| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品偷伦视频观看了| 我的亚洲天堂| 激情视频va一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 18在线观看网站| 一边亲一边摸免费视频| 超碰成人久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美另类一区| 老熟女久久久| 香蕉国产在线看| 亚洲综合精品二区| 免费黄频网站在线观看国产| 男女免费视频国产| 亚洲av男天堂| 精品少妇内射三级| 久久久久久人妻| 99国产综合亚洲精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | 一二三四在线观看免费中文在| 国产深夜福利视频在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 国产黄频视频在线观看| 色哟哟·www| 秋霞在线观看毛片| 亚洲,欧美精品.| av福利片在线| 国产精品久久久久成人av| 久久这里有精品视频免费| 一级毛片 在线播放| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲人成77777在线视频| xxxhd国产人妻xxx| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 2018国产大陆天天弄谢| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 尾随美女入室| 男女下面插进去视频免费观看| 精品午夜福利在线看| 午夜91福利影院| 精品人妻一区二区三区麻豆| 熟女电影av网| 一级片'在线观看视频| 9热在线视频观看99| 国产xxxxx性猛交| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲国产av新网站| 亚洲av免费高清在线观看| 赤兔流量卡办理| 日韩av不卡免费在线播放| 日日爽夜夜爽网站| 欧美日韩综合久久久久久| 观看av在线不卡| av国产久精品久网站免费入址| 自线自在国产av| videosex国产| 夫妻午夜视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲成人手机| 丁香六月天网| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久 成人 亚洲| 在线观看一区二区三区激情| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲成国产人片在线观看| av女优亚洲男人天堂| 国产精品不卡视频一区二区| 69精品国产乱码久久久| 亚洲,一卡二卡三卡| 最近手机中文字幕大全| 九九爱精品视频在线观看| 99国产精品免费福利视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 七月丁香在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| 黄色一级大片看看| 777米奇影视久久| 另类精品久久| 欧美激情高清一区二区三区 | 成人国语在线视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 考比视频在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美软件| 两个人免费观看高清视频| 日本色播在线视频| 一本大道久久a久久精品| av视频免费观看在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 黄片播放在线免费| 最近的中文字幕免费完整| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲欧美精品自产自拍| 七月丁香在线播放| 久久久久网色| 久久毛片免费看一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 丰满少妇做爰视频| 美女中出高潮动态图| 亚洲一码二码三码区别大吗| 色吧在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本91视频免费播放| 这个男人来自地球电影免费观看 | 一区二区三区四区激情视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 中文字幕人妻丝袜制服| 高清不卡的av网站| 久久久国产欧美日韩av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 男女国产视频网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲成人av在线免费| 国产高清国产精品国产三级| 97在线人人人人妻| freevideosex欧美| 一二三四中文在线观看免费高清| 十八禁高潮呻吟视频| 超色免费av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产在线一区二区三区精| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产视频首页在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 两性夫妻黄色片| 一区二区三区乱码不卡18| 国产xxxxx性猛交| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 18禁观看日本| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产1区2区3区精品| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久青草综合色| 欧美成人午夜免费资源| 黑丝袜美女国产一区| 免费av中文字幕在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲中文av在线| 国产男人的电影天堂91| 国产精品久久久久久精品古装| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕最新亚洲高清| 老汉色∧v一级毛片| 国产成人精品在线电影| 精品午夜福利在线看| 亚洲精品第二区| 国产福利在线免费观看视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 午夜福利,免费看| 午夜久久久在线观看| 韩国精品一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久久久久久久免费视频了| 涩涩av久久男人的天堂| 国产黄频视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产在线免费精品| 久久午夜综合久久蜜桃| tube8黄色片| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 青春草国产在线视频| 色网站视频免费| 我的亚洲天堂| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人精品久久二区二区91 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久人人爽人人片av| 欧美日韩视频精品一区| 十八禁高潮呻吟视频| 精品午夜福利在线看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产麻豆69| 韩国av在线不卡| 国产av码专区亚洲av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 青春草视频在线免费观看| 日韩大片免费观看网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 电影成人av| 国产精品久久久久成人av| 在线天堂中文资源库| 国产精品一区二区在线不卡| 国产免费又黄又爽又色| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产又爽黄色视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 激情五月婷婷亚洲| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 只有这里有精品99| 1024视频免费在线观看| 在线观看国产h片| 国产成人精品一,二区| 亚洲欧洲国产日韩| 久久人人爽人人片av| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 大香蕉久久网| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 自线自在国产av| 免费观看a级毛片全部| 青春草国产在线视频| 男的添女的下面高潮视频| 一级毛片我不卡| 国产探花极品一区二区| 在线观看国产h片| 成年女人在线观看亚洲视频| 日韩三级伦理在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| av网站免费在线观看视频| 高清欧美精品videossex| 女性生殖器流出的白浆| 国产视频首页在线观看| 一个人免费看片子| 看非洲黑人一级黄片| 飞空精品影院首页| 免费高清在线观看视频在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久国产精品麻豆| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 少妇精品久久久久久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 在线观看三级黄色| 老女人水多毛片| 大码成人一级视频| 美女中出高潮动态图| 国产精品免费大片| 青春草视频在线免费观看| 极品人妻少妇av视频| 国产精品久久久久久久久免| 欧美精品一区二区免费开放| 一级a爱视频在线免费观看| av网站免费在线观看视频| 久久久久精品性色| 在线看a的网站| 我要看黄色一级片免费的| 欧美激情高清一区二区三区 | 黑人猛操日本美女一级片| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲视频免费观看视频| 国产高清国产精品国产三级| 国产不卡av网站在线观看| 97在线视频观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产成人免费观看mmmm| 久久久a久久爽久久v久久| 成人国产av品久久久| 国产 一区精品| 丝袜在线中文字幕| 观看av在线不卡| 中文字幕制服av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久精品国产a三级三级三级| 中文欧美无线码| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 男女免费视频国产| 亚洲欧美清纯卡通| 看十八女毛片水多多多| 亚洲色图综合在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 中文字幕最新亚洲高清| 考比视频在线观看| 有码 亚洲区| 男人添女人高潮全过程视频| 精品久久蜜臀av无| 美女午夜性视频免费| 亚洲内射少妇av| 国产淫语在线视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天影视国产精品| 中文字幕色久视频| 国产成人精品一,二区| 天堂8中文在线网| 天堂中文最新版在线下载| 蜜桃国产av成人99| 99久久中文字幕三级久久日本| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| a级片在线免费高清观看视频| 黄片播放在线免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产视频首页在线观看| 国产av一区二区精品久久| 丰满乱子伦码专区| 亚洲视频免费观看视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 男女免费视频国产| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 看非洲黑人一级黄片| 国产在线一区二区三区精| 欧美bdsm另类| 亚洲图色成人| 久久久久久伊人网av| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美av亚洲av综合av国产av | 少妇熟女欧美另类| 一本色道久久久久久精品综合| 91精品三级在线观看| 女性被躁到高潮视频| 街头女战士在线观看网站| 18禁观看日本| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 1024香蕉在线观看| 久久97久久精品| 久久久久国产网址| 丝袜美足系列| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 春色校园在线视频观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产成人精品在线电影| 丰满少妇做爰视频| 欧美精品一区二区大全| 狂野欧美激情性bbbbbb| 女人精品久久久久毛片| 国产在线视频一区二区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 一级毛片 在线播放| av视频免费观看在线观看| 看免费av毛片| 最近中文字幕2019免费版| 五月天丁香电影| 久久免费观看电影| 黄色 视频免费看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 男女下面插进去视频免费观看| 久久精品国产a三级三级三级| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美精品一区二区大全| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日本av手机在线免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久国产欧美日韩av| 高清不卡的av网站| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲国产看品久久| 亚洲国产最新在线播放| av免费观看日本| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日本欧美国产在线视频| 久久这里只有精品19|