• <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 ?

    住宅輻射制冷-獨立新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷比的多目標(biāo)優(yōu)化

    2020-10-20 06:08:34張國強(qiáng)傅凱能張帆許字行張園園
    關(guān)鍵詞:能耗

    張國強(qiáng) 傅凱能 張帆 許字行 張園園

    摘? ?要:為實現(xiàn)輻射制冷-獨立新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷比的多目標(biāo)優(yōu)化,引入了BES-CFD耦合仿真方法,以長沙市某應(yīng)用輻射制冷-獨立新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的住宅房間為研究案例,同時研究了不同的送風(fēng)溫差和不同負(fù)荷比下的系統(tǒng)能耗及室內(nèi)熱環(huán)境,從節(jié)能、熱舒適和運行安全性的角度,分析了最佳負(fù)荷比范圍. 結(jié)果表明:考慮系統(tǒng)節(jié)能性時,不同送風(fēng)溫差的最佳負(fù)荷比范圍分別為:46%~85%(4 ℃)、16%~85%(6 ℃)、3%~85%(8 ℃),且送風(fēng)溫差較大時更節(jié)能. 從熱舒適角度分析,最佳負(fù)荷比范圍分別為:20%~72%(4 ℃)、16%~59%(6 ℃)、3%~50%(8 ℃),較小的送風(fēng)溫差具有更大的負(fù)荷比調(diào)節(jié)區(qū)間. 各工況下頂板與地板壁面溫度均高于近壁面空氣露點溫度,無結(jié)露風(fēng)險. 綜合考慮節(jié)能性、舒適性及安全性的最優(yōu)負(fù)荷比宜?。?6%~72%(4 ℃)、16%~59%(6 ℃)、3%~50%(8 ℃).

    關(guān)鍵詞:輻射空調(diào);耦合仿真;負(fù)荷比;能耗;熱舒適

    中圖分類號:TU831.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號:1674—2974(2020)09—0158—11

    Abstract:In order to implement the dual-objective optimization of load ratio of the combined ceiling radiant cooling panel and DOAS air-conditioning(CRCP-DOAS) system, BES-CFD co-simulation is introduced. Taking a residential room in Changsha with applications of CRCP-DOAS system as a research case, energy consumption of the system and indoor thermal environment are studied under different load ratio of three supply air temperature difference, and the optimal load ratio range is obtained from the perspective of energy saving, thermal comfort and safety. The results show that when considering the energy saving of the system, the optimal load ratio ranges are 46%~85%, 16%~85%, 3%~85% at the supply air temperature difference of 4 ℃,6 ℃,8 ℃,respectively. And it is more energy efficient when the supply air temperature difference is larger. From the perspective of thermal comfort, the optimal load ratio ranges are:20%~72%(4 ℃),16%~59%(6 ℃),3%~50%(8 ℃),respectively. And the load ratio has a larger adjustment interval when the supply air temperature difference is smaller. Under each load ratio, the surface temperature of ceiling and floor is higher than the air dew-point temperature near the surface, so there is no condensation risk. The optimal load ratio ranges are 46%~72%(4 ℃),16%~59%(6 ℃),3%~50%(8 ℃),respectively,under comprehensive consideration of energy efficiency,thermal comfort and safety.

    Key words:radiant cooling system;co-simulation;load ratio;energy consumption;thermal comfort

    輻射空調(diào)因其節(jié)能性[1]、舒適性[2]及污染小[3]等優(yōu)點而逐漸成為人們新的選擇. 低溫地板輻射供暖作為最先開發(fā)的輻射空調(diào)技術(shù),在北美、歐洲已有30多年的使用歷史[4]. 近年來,以頂板輻射供冷為代表的輻射供冷技術(shù)受到廣泛關(guān)注與研究[5-8].

    然而單獨的輻射空調(diào)系統(tǒng)只能承擔(dān)室內(nèi)顯熱負(fù)荷,因此輻射空調(diào)通常配合獨立新風(fēng)系統(tǒng)來滿足室內(nèi)除濕和較高的空氣品質(zhì)要求. 輻射空調(diào)與獨立新風(fēng)復(fù)合系統(tǒng)與常規(guī)對流空調(diào)相比可節(jié)能30%~40%,具體的節(jié)能潛力大小取決于系統(tǒng)設(shè)計、建筑負(fù)荷、氣候區(qū)域等因素[9]. 在系統(tǒng)設(shè)計方面,輻射末端顯熱負(fù)荷承擔(dān)比例(輻射末端承擔(dān)顯熱負(fù)荷/總顯熱負(fù)荷,以下簡稱“負(fù)荷比”)是一個重要參數(shù),它不僅影響系統(tǒng)能耗,而且影響室內(nèi)熱環(huán)境,以能耗和熱舒適為目標(biāo)進(jìn)行仿真研究是一個很有價值的研究課題. Kilkis等[10]對土耳其安卡拉民族博物館的輻射空調(diào)與獨立新風(fēng)復(fù)合系統(tǒng)在不同負(fù)荷比時的能耗進(jìn)行了分析,結(jié)果表明系統(tǒng)在負(fù)荷比為60%時能耗降到最低;隋學(xué)敏等[11]對住宅夏季工況輻射與新風(fēng)復(fù)合系統(tǒng)的負(fù)荷比做了CFD分析,從熱舒適及空氣品質(zhì)的角度得出高、中、低三種負(fù)荷工況下的負(fù)荷比最優(yōu)范圍;隋學(xué)敏等[12]還用DeST能耗分析軟件研究了夏季工況住宅毛細(xì)管輻射空調(diào)與獨立新風(fēng)復(fù)合系統(tǒng)在不同送風(fēng)系統(tǒng)形式、熱回收形式時能耗隨負(fù)荷比的變化,發(fā)現(xiàn)能耗始終隨負(fù)荷比的增加而降低;Evren等[13]建立了一個混凝土埋管輻射空調(diào)試驗艙,采用電加熱風(fēng)機(jī)送風(fēng),通過對比冬季不同作用溫度下的能耗隨負(fù)荷比的變化情況,得出了負(fù)荷比的最優(yōu)范圍為0.65~0.75.

    至今,關(guān)于負(fù)荷比的仿真研究,都是分別通過能耗或熱舒適的單目標(biāo)優(yōu)化得到適宜的負(fù)荷比范圍,而在實際工程中需同時考慮節(jié)能性、舒適性及安全性對負(fù)荷比進(jìn)行多目標(biāo)優(yōu)化. 為了實現(xiàn)負(fù)荷比的多目標(biāo)優(yōu)化,本文引入BES-CFD耦合仿真,以長沙市某應(yīng)用輻射制冷-獨立新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的住宅房間為案例,同時對系統(tǒng)能耗、室內(nèi)熱環(huán)境及結(jié)露風(fēng)險進(jìn)行分析,以節(jié)能性、熱舒適性和安全性為目標(biāo)優(yōu)化負(fù)荷比,為輻射制冷-獨立新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計提供理論基礎(chǔ).

    1? ?BES-CFD耦合仿真與系統(tǒng)模型

    1.1? ?BES-CFD耦合仿真

    BES仿真用于全面分析建筑能源系統(tǒng)能耗,而對于室內(nèi)氣流組織則采用多節(jié)點模型[14]來預(yù)測,該模型將每個房間視為空氣溫度與壓力均勻混合的一個節(jié)點. 在研究存在室內(nèi)空氣溫濕度分層現(xiàn)象的空調(diào)系統(tǒng)時,BES軟件無法精確分析室內(nèi)氣流組織及局部熱環(huán)境. 而CFD軟件通過求解Navier-Stokes方程,能夠準(zhǔn)確預(yù)測室內(nèi)溫度與氣流分布. 但CFD在建筑系統(tǒng)仿真中也存在不足之處,一方面是準(zhǔn)確和動態(tài)的邊界條件的獲取十分困難,另一方面是CFD需要消耗大量計算資源. 因此盡管實際建筑邊界條件是動態(tài)的,單獨的CFD仿真也往往只能做靜態(tài)邊界條件下的流場分析. 為了使兩種軟件能夠互補(bǔ),近年來出現(xiàn)了一些耦合仿真接口與平臺,例如FMI(Functional Mock-up Interface)、BCVTB(Building Controls Virtual Test Bed)、AAMM(Agent and Artefact for Multiple Models)等[15]. 在耦合仿真中,兩種軟件相互交換數(shù)據(jù),BES提供邊界條件,而CFD提供局部熱環(huán)境數(shù)據(jù),相互取長補(bǔ)短,因此對于存在明顯室內(nèi)溫度分層的空調(diào)系統(tǒng),耦合仿真比單獨仿真的計算結(jié)果更精確[16].

    1.2? ?準(zhǔn)動態(tài)松耦合方法

    本文選取EnergyPlus作為BES軟件,Ansys Fluent作為CFD軟件,BCVTB作為耦合仿真平臺. 由于BCVTB暫無接口與Fluent直接連接,本文用Matlab作為媒介來調(diào)用Fluent. 各軟件之間的協(xié)同工作關(guān)系如圖1所示.

    目前已有的耦合方法中,純動態(tài)耦合計算精度最高,但消耗計算資源最多,而準(zhǔn)動態(tài)松耦合方法能夠在精度與計算資源間達(dá)到較好的平衡. 因此本文選用準(zhǔn)動態(tài)松耦合的方法實現(xiàn)EnergyPlus與Fluent之間的數(shù)據(jù)交互.

    具體仿真流程見圖2. 首先EnergyPlus執(zhí)行tn時刻的計算,并將Fluent計算所需的邊界條件通過BCVTB接口傳遞至Matlab. Matlab將數(shù)據(jù)寫入txt文檔,通過腳本完成Fluent Journal文件編寫,并調(diào)用Fluent進(jìn)行tn時刻的計算. Fluent計算收斂后,Matlab讀取數(shù)據(jù)并通過接口傳遞至EnergyPlus,進(jìn)行tn+1時刻的計算. 如此完成一個時間步長的運算.

    1.3? ?建筑與模型概況

    本文研究對象為長沙市某高層住宅中間層A戶型的客廳,房間尺寸為4.2 m×8.12 m×3 m,東墻、北墻與西墻均為內(nèi)墻,南墻與陽臺相連并設(shè)有大面積玻璃門. 圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)均滿足標(biāo)準(zhǔn)限定值,具體參數(shù)見表1. 室內(nèi)熱源為人、燈具和其他用電設(shè)備. 房間內(nèi)有2人,每人散熱量為120 W,每人散濕量為100 g/h. 燈具功率密度參照《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50034—2013)[17]設(shè)計,居住建筑取6 W/m2,用電設(shè)備散熱量取6 W/m2. 室內(nèi)空調(diào)設(shè)計溫度為26 ℃,設(shè)計相對濕度為60%. 房間的室內(nèi)熱源時刻表見表2.

    該住宅區(qū)空調(diào)形式為混凝土埋管輻射頂板與獨立新風(fēng)復(fù)合系統(tǒng),除頂層屋頂和二層地板做了保溫隔熱措施外,其余層樓板均未做保溫措施,因此標(biāo)準(zhǔn)層的頂板與地面均為冷輻射面. 該系統(tǒng)以地源熱泵為冷熱源,其中高溫冷熱水機(jī)組夏季供回水溫度為16/21 ℃,通過旁通供應(yīng)18/21 ℃的輻射頂板冷水;低溫冷熱水機(jī)組夏季供回水溫度為7/12 ℃,為新風(fēng)系統(tǒng)提供冷水. 本文EnergyPlus能源系統(tǒng)模型部件均按實際系統(tǒng)構(gòu)建,以保證仿真的準(zhǔn)確性.

    圖3為Fluent幾何模型,送風(fēng)口位于房間南側(cè)地面,回風(fēng)口位于房間北墻上部. 模型全部劃分六面體結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,壁面、風(fēng)口及熱源附近局部加密,總網(wǎng)格數(shù)為623 761,網(wǎng)格質(zhì)量均為1.

    Fluent邊界條件在每個時間步長均由EnergyPlus計算提供,包括:人員冷負(fù)荷、人員濕負(fù)荷、燈光設(shè)備冷負(fù)荷、壁面溫度、送風(fēng)量、送風(fēng)溫度、送風(fēng)含濕量等. 完成一個步長的迭代計算后,F(xiàn)luent輸出壁面對流換熱系數(shù)至EnergyPlus,使其進(jìn)行下一時間步長的計算.

    2? ?模型驗證

    2.1? ?驗證工況的選取

    徐照南[18]已在2016年5月至6月期間對該住宅進(jìn)行了試驗測試,測試期間系統(tǒng)以固定的工況運行,房間新風(fēng)量為108 m3/h,新風(fēng)溫度為22 ℃. 由于耦合仿真僅模擬單個房間,輻射與新風(fēng)系統(tǒng)的供回水流量較難通過總流量乘以比例來換算,故由EnergyPlus根據(jù)供回水溫差自動計算流量.

    為了充分驗證耦合仿真模型的準(zhǔn)確性,選取了3個具有代表性的試驗日作為對比工況,分別為6月7日、6月12日、6月14日,其室外干球溫度在一天內(nèi)的變化如圖4所示. 其中,6月14日的峰值溫度最高,6月7日次之,6月12日的全天溫度最低,3個試驗日可分別代表高、中、低3個負(fù)荷工況. 本文利用實測的氣象數(shù)據(jù)對EnergyPlus的氣象文件進(jìn)行修改,以保證耦合仿真與試驗時的室外氣候條件基本一致.

    2.2? ?室內(nèi)垂直溫度分布對比

    選取試驗日下午14:00和夜間20:00兩個時刻實測的室內(nèi)垂直溫度與Fluent計算的垂直溫度分布進(jìn)行對比,如圖5所示.

    可以看到,耦合仿真計算的溫度和實測溫度隨高度的整體變化趨勢一致,地面附近空氣溫度較低,隨著高度增加空氣溫度逐漸上升,在1.1 m左右達(dá)到最大值,之后又逐漸降低,但耦合仿真計算的0.1~0.6 m高度的溫度梯度較實測數(shù)據(jù)大.

    表3給出了耦合仿真計算的垂直溫度與實測值之間的誤差,不同時刻各個高度處空氣溫度的誤差均在5%之內(nèi),計算結(jié)果的準(zhǔn)確性較高.

    2.3? ?壁面溫度對比

    試驗期間壁面溫度數(shù)據(jù)記錄時段為10:00—16:00,選取該時間段內(nèi)實測的南墻、北墻、頂板和地板的壁溫與EnergyPlus計算的壁溫進(jìn)行對比,如圖6所示. 3個試驗日的耦合仿真計算結(jié)果與實測值相差不大,差值均在1 ℃以內(nèi),各壁面溫度在一天內(nèi)的波動幅度很小,耦合仿真計算的壁面溫度變化趨勢與實測值基本一致. 表4為耦合仿真計算的各壁面溫度和實測值之間的平均誤差,均在5%以內(nèi). 6月14日(高負(fù)荷)和6月7日(中負(fù)荷)兩個試驗日的北墻壁面溫度計算誤差均比其他壁面高,主要是由于實際住宅的回風(fēng)口位于廚房和衛(wèi)生間,而耦合仿真模型中將回風(fēng)口布置在北墻,這將對北墻的壁溫計算造成一定的影響. 總體上看,本文耦合仿真模型的準(zhǔn)確性可以接受.

    3? ?負(fù)荷比工況選取

    3.1? ?負(fù)荷比調(diào)節(jié)模式

    選取夏季典型日7月10日作為負(fù)荷比分析的試驗日. 為了實現(xiàn)不同的負(fù)荷比工況,需要調(diào)節(jié)輻射末端和新風(fēng)末端承擔(dān)的顯熱負(fù)荷. 在本文所述空調(diào)系統(tǒng)中,可實現(xiàn)的負(fù)荷比調(diào)節(jié)模式有:調(diào)節(jié)輻射頂板水流量、調(diào)節(jié)新風(fēng)送風(fēng)量、調(diào)節(jié)新風(fēng)送風(fēng)溫差. 考慮到調(diào)節(jié)的便捷性與直接性,本文將調(diào)節(jié)送風(fēng)量與送風(fēng)溫差作為主要的調(diào)節(jié)模式.

    由于所研究房間采用地板送風(fēng)的形式,按照《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB 50736—2012)[19]的規(guī)定,送風(fēng)溫度不宜低于16 ℃,因此本文將送風(fēng)溫差上限定為8 ℃,選取的3組送風(fēng)溫差分別為4 ℃、6 ℃、8 ℃. 在每組送風(fēng)溫差工況中,分別改變送風(fēng)量來實現(xiàn)不同的負(fù)荷比.

    3.2? ?動態(tài)仿真逐時負(fù)荷比的調(diào)節(jié)

    在能耗的動態(tài)仿真中,房間的負(fù)荷是逐時變化的,需要通過自控系統(tǒng)調(diào)節(jié)逐時制冷量. 本文EnergyPlus模型中,輻射末端水流量根據(jù)逐時負(fù)荷自動調(diào)節(jié). 而對于新風(fēng)末端,由于每組送風(fēng)溫差的不同負(fù)荷比工況是通過改變送風(fēng)量來實現(xiàn)的,因此在每個負(fù)荷比工況下不再單獨改變逐時送風(fēng)量,即固定送風(fēng)量,以保證各工況間的可比性.

    因此,本模型通過調(diào)節(jié)逐時送風(fēng)溫差來改變逐時的新風(fēng)末端承擔(dān)負(fù)荷(僅在房間峰值負(fù)荷時刻,送風(fēng)溫差為該工況的設(shè)計溫差),以保證逐時負(fù)荷比均等于該工況的設(shè)計負(fù)荷比.

    3.3? ?輻射末端承擔(dān)最大負(fù)荷比的確定

    在調(diào)節(jié)負(fù)荷比時,由于最小新風(fēng)量的存在,且各工況送風(fēng)溫差不為0,因此輻射末端所能承擔(dān)的最大負(fù)荷比并不是100%,需要通過計算確定該最大負(fù)荷比.

    該房間最小新風(fēng)量按《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB 50736—2012)[19]設(shè)計,為人均30 m3/h. 在3組送風(fēng)溫差下,分別用最小新風(fēng)量進(jìn)行EnergyPlus初次模擬,得到3組送風(fēng)溫差的最大負(fù)荷比分別為:92.59%(4 ℃)、88.83%(6 ℃)、84.98%(8 ℃). 為了使3組送風(fēng)溫差下的負(fù)荷比工況一致,以便對比分析,選取85%作為最大負(fù)荷比,使3組送風(fēng)溫差均能調(diào)節(jié)至該負(fù)荷比.

    3.4? ?各負(fù)荷比工況的調(diào)節(jié)參數(shù)

    該復(fù)合空調(diào)系統(tǒng)需輻射末端與新風(fēng)末端配合使用,負(fù)荷比為0%(只有新風(fēng)系統(tǒng)時)的工況不切合實際,不予考慮. 為了使負(fù)荷比工況分布更均勻,將各工況之間的間隔定為20%,以20%為最小負(fù)荷比,依次增大至85%,各負(fù)荷比工況下的送風(fēng)溫差及送風(fēng)量見表5.

    4? ?結(jié)果分析與討論

    4.1? ?系統(tǒng)能耗分析

    4.1.1? ?各工況系統(tǒng)總能耗評價

    圖7為各工況下的系統(tǒng)總能耗. 3組送風(fēng)溫差下,系統(tǒng)總能耗變化趨勢一致,當(dāng)輻射末端承擔(dān)顯熱負(fù)荷量增加(新風(fēng)送風(fēng)量減?。r,系統(tǒng)總能耗降低,并且隨著送風(fēng)溫差的增大,不同負(fù)荷比下的系統(tǒng)總能耗均降低.

    在4 ℃送風(fēng)溫差下負(fù)荷比為20%時系統(tǒng)總能耗最大,為260.79 MJ;在8 ℃送風(fēng)溫差下負(fù)荷比為85%時系統(tǒng)總能耗最小,為55.44 MJ. 由《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ 134—2010)[20]相關(guān)條例計算得到本房間夏季空調(diào)日平均能耗限值為43.92 MJ,由圖可看到所有工況下的系統(tǒng)能耗均大于標(biāo)準(zhǔn)限值,系統(tǒng)節(jié)能性有待提高.

    4.1.2? ?系統(tǒng)各部分能耗分析

    各工況下系統(tǒng)的各部分能耗如圖8所示. 在各送風(fēng)溫差下,新風(fēng)系統(tǒng)能耗占比均在負(fù)荷比為20%時達(dá)到最大,分別為99.13%(4 ℃)、98.50%(6 ℃)、97.95%(8 ℃);隨著新風(fēng)量減小,新風(fēng)系統(tǒng)能耗占比逐漸減小,在負(fù)荷比為85%時降至最低,分別為89.27%(4 ℃)、86.08%(6 ℃)、83.95%(8 ℃).

    由圖8可知新風(fēng)系統(tǒng)地源熱泵主機(jī)和再熱盤管是新風(fēng)系統(tǒng)的主要能耗來源,各工況下這兩部分能耗占新風(fēng)系統(tǒng)總能耗的比值平均可達(dá)82.32%. 這是因為本空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)機(jī)組采用冷盤管除濕,新風(fēng)先被處理到送風(fēng)含濕量對應(yīng)的露點溫度,再經(jīng)過再熱送往空調(diào)區(qū)域. 因此,雖然隨著負(fù)荷比的增大,輻射系統(tǒng)各部分能耗上升,但由于占比較大的新風(fēng)系統(tǒng)能耗降低,系統(tǒng)總能耗依然呈下降趨勢. 另一方面,隨著送風(fēng)溫差增大,再熱盤管能耗降低,系統(tǒng)總能耗也減小. 因此該空調(diào)系統(tǒng)在新風(fēng)處理方面仍有較大的節(jié)能潛力.

    4.1.3? ?系統(tǒng)節(jié)能潛力分析

    由前節(jié)可知,該空調(diào)系統(tǒng)中用于處理新風(fēng)的能耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于輻射末端能耗,若能優(yōu)化新風(fēng)處理方式,系統(tǒng)總能耗將大幅降低.

    溶液除濕因其節(jié)能、高效的特點而得到了廣泛的關(guān)注與應(yīng)用,因此本節(jié)選用全熱回收熱泵式溶液除濕機(jī)組代替原冷卻盤管除濕機(jī)組,以分析系統(tǒng)節(jié)能潛力. 用于替代的溶液除濕機(jī)組COP取4,全熱交換效率取60%. 在計算溶液除濕機(jī)組能耗時,保持原送風(fēng)狀態(tài)點及室內(nèi)狀態(tài)點不變,以保證原輻射系統(tǒng)能耗不變,由此來確定熱交換過程及機(jī)組除濕量.

    經(jīng)計算,采用溶液除濕后的系統(tǒng)總能耗如圖9所示. 各工況的總能耗與冷卻除濕相比明顯下降,平均下降比例為72.13%. 除工況1、2之外,其余工況的總能耗均在標(biāo)準(zhǔn)限值43.92 MJ以下,滿足節(jié)能標(biāo)準(zhǔn). 總能耗隨新風(fēng)量及送風(fēng)溫差的變化趨勢與原系統(tǒng)一致,新風(fēng)量越小、送風(fēng)溫差越大,總能耗越低. 但在負(fù)荷比為85%時,3組送風(fēng)溫差下的總能耗相差無幾,此時已接近最大節(jié)能限度. 3組送風(fēng)溫差下滿足節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的負(fù)荷比范圍分別為:46%~85%(4℃)、20%~85%(6℃)、20%~85%(8℃).

    4.2? ?室內(nèi)熱舒適分析

    4.2.1? ?PMV-PPD指標(biāo)

    PMV(預(yù)測平均投票數(shù))和PPD(預(yù)測不滿意率)是分析室內(nèi)人體熱感覺的兩個重要指標(biāo),都是基于人體熱平衡方程來計算的. 本文計算PMV指標(biāo)時,服裝熱阻取0.3 clo,人體新陳代謝率取1.06 met(按人體散熱量120 W、人體表面積1.95 m2計算,即61.538 5 W/m2),空氣溫濕度均取人員活動區(qū)(本文取1.7 m以下)的平均值. 由于房間室內(nèi)各表面發(fā)射率均較高,因此式(1)可用于計算平均輻射溫度,其中人體對各表面角系數(shù)由Fluent導(dǎo)出.

    式中:Tmrt為室內(nèi)平均輻射溫度,K;T1、T2、…、TN為室內(nèi)各表面溫度,K;FP-1、FP-2、…、FP-N為人體對室內(nèi)各表面的角系數(shù).

    各工況均取16:00時刻(負(fù)荷最大時刻)進(jìn)行計算,PMV值和PPD值分別如圖10和圖11所示,人員活動區(qū)空氣溫度和平均輻射溫度如圖12所示.

    送風(fēng)溫差不變時,隨著負(fù)荷比增大,輻射末端承擔(dān)顯熱負(fù)荷增加,室內(nèi)各壁面溫度下降,平均輻射溫度下降,導(dǎo)致PMV值減小,PPD值增大. 同一負(fù)荷比下,送風(fēng)溫差增大時,人員活動區(qū)空氣溫度降低,因此PMV值也減小,PPD值增大. ISO 7730[21]中PPD推薦值為0%~10%,對應(yīng)的PMV推薦值為-0.5~0.5,在此范圍內(nèi)的負(fù)荷比區(qū)間隨送風(fēng)溫差增大而減小,各送風(fēng)溫差下滿足PMV-PPD預(yù)測舒適要求的最大負(fù)荷比分別為72%(4 ℃)、59%(6 ℃)、50%(8 ℃)左右,因此較小的送風(fēng)溫差下負(fù)荷比的調(diào)節(jié)空間更大.

    4.2.2? ?室內(nèi)垂直溫度梯度

    垂直溫度梯度是局部不舒適度評價的一個重要指標(biāo),圖13給出了16:00時刻各工況下的室內(nèi)垂直溫度分布,各高度分別為0.1 m、0.6 m、1.1 m、1.7 m、2.2 m、2.8 m.

    由圖可知,在各工況下,室內(nèi)溫度在1.7 m以下空間呈上升趨勢,而在1.7~2.2 m之間出現(xiàn)下降. 這是因為人體熱源主要作用區(qū)在0~1.7 m之間,垂直高度高于人體熱源一定距離時,空氣得熱量減少. 在2.2 m以上空間,負(fù)荷比較小時送風(fēng)速度較大,上層熱空氣換熱量增加,空氣溫度依然呈略微下降趨勢;在負(fù)荷比較大時,送風(fēng)速度小,對上層熱空氣的冷卻作用大大降低,雖然輻射頂板溫度較低,但對流換熱量極小,因此溫度呈上升趨勢. 另外,室內(nèi)垂直溫度梯度也隨送風(fēng)溫差的增大而增大.

    按照ISO 7730[21]的垂直溫差舒適性標(biāo)準(zhǔn),人體腳踝到頭部(靜坐0.1~1.1 m,站立0.1~1.7 m)垂直溫差應(yīng)小于3 ℃. 由圖可看出所有工況下腳踝到頭部垂直溫差均在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi).

    4.2.3? ?冷風(fēng)不滿意率

    各工況下,16:00時刻室內(nèi)0.1 m、0.6 m、1.1 m、1.7 m高度的平均風(fēng)速見表6. 可見大部分工況下,不同高度處的空氣平均流速均在0.05 m/s以下,按ISO 7730[21]冷風(fēng)不滿意率的計算方法,0.05 m/s以下空氣流速的冷風(fēng)不滿意率為0.

    冷風(fēng)不滿意率最大值出現(xiàn)在工況1下室內(nèi)高1.7 m處,計算值為2.49%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于ISO 7730限值20%. 因此該空調(diào)系統(tǒng)地板送風(fēng)方式舒適性良好,不會造成吹風(fēng)感.

    4.3? ?結(jié)露風(fēng)險分析

    本文空調(diào)系統(tǒng)頂板與地板均為冷輻射面,均需進(jìn)行結(jié)露風(fēng)險分析. 在z = 0.05 m(地板附近)和z = 2.95 m(頂板附近)兩個平面分別選取12個均勻分布的點計算空氣露點溫度,各點在x-y平面的分布如圖14所示. 經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)各工況下位置7處的空氣露點溫度均最高,故將兩個高度的位置7處的空氣露點溫度分別與地板和頂板的壁面溫度對比,分析結(jié)露風(fēng)險.

    限于篇幅,本文僅對3組送風(fēng)溫差下85%負(fù)荷比工況的分析結(jié)果進(jìn)行說明,如圖15所示. 在85%負(fù)荷比下,輻射末端承擔(dān)的顯熱負(fù)荷較大,各時刻頂板與地板的壁面溫度均較低,接近于回水溫度21 ℃,但頂板與地板附近的空氣露點溫度仍低于壁面溫度2~3 ℃,并無結(jié)露風(fēng)險. 其他負(fù)荷比工況下,頂板與地板的壁面溫度更高,但壁面附近空氣露點溫度基本不變,均無結(jié)露風(fēng)險.

    4.4? ?最佳負(fù)荷比范圍匯總

    本文綜合考慮了負(fù)荷比對系統(tǒng)能耗、熱舒適、結(jié)露風(fēng)險的影響,從不同角度分析了各送風(fēng)溫差下適

    宜的負(fù)荷比范圍,為:46%~72%(4 ℃)、20%~59%(6 ℃)、20%~50%(8 ℃). 但在6 ℃與8 ℃送風(fēng)溫差下,通過觀察各指標(biāo)變化趨勢可發(fā)現(xiàn)20%并非實際的適宜負(fù)荷比范圍下限值.

    為了得到更準(zhǔn)確的范圍,根據(jù)各參數(shù)的變化趨勢補(bǔ)充了10%(6℃)和5%(8 ℃)的負(fù)荷比工況進(jìn)行分析. 根據(jù)兩組送風(fēng)溫差下能耗-負(fù)荷比、PMV-負(fù)荷比及PPD-負(fù)荷比的曲線擬合分析得到滿足標(biāo)準(zhǔn)限值的負(fù)荷比范圍分別為:16%~59%(6 ℃)、3%~50%(8 ℃). 在此負(fù)荷比范圍內(nèi),垂直溫差和吹風(fēng)感均在限值內(nèi),且無結(jié)露風(fēng)險,由于篇幅有限在此不贅述. 調(diào)整后的各送風(fēng)溫差下最優(yōu)負(fù)荷比范圍見表7.

    5? ?結(jié)? ?論

    本文引入BES-CFD耦合仿真方法,分析住宅輻射制冷-獨立新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)在不同送風(fēng)溫差下輻射末端承擔(dān)的負(fù)荷比對系統(tǒng)能耗、室內(nèi)熱舒適、結(jié)露風(fēng)險的影響. 以長沙市某住宅為研究案例,得出了以下結(jié)論:

    1)相同的送風(fēng)溫差下,系統(tǒng)總能耗隨負(fù)荷比增大而增大;相同負(fù)荷比下,系統(tǒng)總能耗隨送風(fēng)溫差增大而減小. 原空調(diào)系統(tǒng)在所有工況下的日均總能耗均大于標(biāo)準(zhǔn)限值(43.92 MJ),主要原因是新風(fēng)采用冷卻除濕及再熱的方式進(jìn)行處理,導(dǎo)致新風(fēng)系統(tǒng)能耗非常大,最高占比可達(dá)99.13%.

    2)采用溶液除濕系統(tǒng)代替原冷卻除濕機(jī)組,優(yōu)化后系統(tǒng)總能耗明顯下降,平均下降比例可達(dá)72.13%. 在各送風(fēng)溫差下,系統(tǒng)總能耗在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)的負(fù)荷比區(qū)間分別為:46%~85%(4 ℃)、16%~85%(6 ℃)、3%~85%(8 ℃). 較大的送風(fēng)溫差下,系統(tǒng)能耗更低.

    3)室內(nèi)PMV指標(biāo)隨負(fù)荷比的增大以及送風(fēng)溫差的增大而減小,各送風(fēng)溫差下PMV指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)限值范圍的負(fù)荷比區(qū)間分別為:20%~72%(4 ℃)、16%~59%(6 ℃)、3%~50%(8 ℃). 更小的送風(fēng)溫差下負(fù)荷比調(diào)節(jié)范圍更大.

    4)室內(nèi)垂直溫度梯度隨負(fù)荷比的增大以及送風(fēng)溫差的增大而增大,但各工況下人體腳踝到頭部位置垂直溫度梯度均在標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi). 各工況下室內(nèi)不同高度的平均空氣流速均較低,最大僅為0.075 2 m/s,冷風(fēng)不滿意率最大僅為2.49%. 所有工況冷風(fēng)不滿意率均在標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi).

    5)各工況下頂板與地板附近的空氣露點溫度

    均低于壁面溫度2~3 ℃,無結(jié)露風(fēng)險,系統(tǒng)能夠安全運行.

    6)不同送風(fēng)溫差下,綜合節(jié)能性、熱舒適性、運行安全性的最佳負(fù)荷比范圍分別為:46%~72%(4 ℃)、16%~59%(6 ℃)、3%~50%(8 ℃). 在適宜的負(fù)荷比范圍內(nèi),對于追求經(jīng)濟(jì)效益的工程項目(普通住宅或酒店),宜取較大值提高節(jié)能性,而對于舒適性要求較高的項目(高檔酒店),宜取較小值來提高舒適性.

    參考文獻(xiàn)

    [1]? ? FEUSTEL H E,STETIU C. Hydronic radiant cooling-preliminary assessment[J]. Energy and Buildings,1995,22(3):193—205.

    [2]? ANDR?魪S-CHICOTE M,TEJERO-GONZ?魣LEZ A,VELASCO-G?魷MEZ E,et al. Experimental study on the cooling capacity of a radiant cooled ceiling system[J]. Energy and Buildings,2012,54:207—214.

    [3]? ? 李念平,孫燁瑤,錢佳煒,等. 貼附射流輻射冷頂板復(fù)合空調(diào)系統(tǒng)的性能研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015,42(11):119—124.

    LI N P,SUN Y Y,QIAN J W,et al. Investigation on performance of radiant cooling combined with wall-attached-jet system [J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences),2015,42(11):119—124. (In Chinese)

    [4]? ? 王子介. 低溫輻射供暖與輻射供冷[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004:1—3.

    WANG Z J. Low temperature radiant heating and radiant cooling [M]. Beijing:China Machine Press,2004:1—3. (In Chinese)

    [5]? ? STETIU C. Energy and peak power savings potential of radiant cooling systems in US commercial buildings [J]. Energy and Buildings,1999,30(2):127—138.

    [6]? ? CATALINA T,VIRGONE J,KUZNIK F. Evaluation of thermal comfort using combined CFD and experimentation study in a test room equipped with a cooling ceiling [J]. Building and Environment,2009,44(8):1740—1750.

    [7]? ? OKAMOTO S,KITORA H,YAMAGUCHI H,et al. A simplified calculation method for estimating heat flux from ceiling radiant panels [J]. Energy and Buildings,2010,42(1):29—33.

    [8]? ? 龔光彩,尹丹. 空氣載能空調(diào)房間輸入■算法及系統(tǒng)■成本應(yīng)用分析[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2019,46(1):133—140.

    GONG G C,YIN D. Algorithm of room input exergy and application analysis of exergy cost for air carrying energy radiant air-conditioning system[J]. Journal of Hunan University (Natural Sciences),2019,46(1):133—140. (In Chinese)

    [9]? ? NOVOSELAC A,SREBRIC J. A critical review on the performance and design of combined cooled ceiling and displacement ventilation systems [J]. Energy and Buildings,2002,34(5):497—509.

    [10]? KILKIS I B,SAPCI M,SUNTUR S R. Hybrid HVAC systems [J]. Ashrae Journal,1995,37(12):23—28.

    [11]? 隋學(xué)敏,張旭. 住宅輻射-送風(fēng)末端冷負(fù)荷分擔(dān)率研究——從熱舒適及室內(nèi)空氣品質(zhì)角度[J]. 土木建筑與環(huán)境工程,2011,33(5):114—120.

    SUI X M,ZHANG X. Sharing rate of cooling load of radiant terminal device and air supply terminal device in residential buildings—from the perspective of thermal comfort and indoor air quality[J]. Journal of Civil,Architectural & Environment Engineering,2011,33(5):114—120. (In Chinese)

    [12]? SUI X M,ZHANG X. Effects of radiant terminal and air supply terminal devices on energy consumption of cooling load sharing rate in residential buildings[J]. Energy and Buildings,2012,49:499—508.

    [13]? EVREN M F,?魻ZSUNAR A C,KILKIS B. Experimental investigation of energy-optimum radiant-convective heat transfer split for hybrid heating systems [J]. Energy and Buildings,2016,127:66—74.

    [14]? AXLEY J. Multizone airflow modeling in buildings:history and theory[J]. HVAC & R Research,2007,13(6):907-928.

    [15]? TIAN W,HAN X,ZUO W,et al. Building energy simulation coupled with CFD for indoor environment:a critical review and recent applications [J]. Energy and Buildings,2018,165:184—199.

    [16]? ZHAI Z J,CHEN Q Y. Performance of coupled building energy and CFD simulations[J]. Energy and Buildings,2005,37(4):333—344.

    [17]? GB 50034—2013 建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)[S]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社,2013:42.

    GB 50034—2013 Standard for lighting design of buildings[S]. Beijing:China Architecture & Building Press,2013:42. (In Chinese)

    [18]? 徐照南. 輻射空調(diào)不對稱環(huán)境的熱舒適試驗及模擬研究[D]. 長沙:湖南大學(xué)土木工程學(xué)院,2017:21—33.

    XU Z N. Experimental study and simulation on thermal comfort of radiant air conditioning asymmetric environment[D]. Changsha:College of Civil Engineering,Hunan University,2017:21—33. (In Chinese)

    [19]? GB 50736—2012 民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范[S]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2012:7—57.

    GB 50736—2012 Design code for heating ventilation and air-conditioning of civil buildings [S]. Beijing:China Architecture & Building Press, 2012:7—57. (In Chinese)

    [20]? JGJ 134—2010 夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)[S]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2010:9—10.

    JGJ 134—2010 Design standard for energy efficiency of residential buildings in hot summer and cold winter zone [S]. Beijing:China Architecture & Building Press, 2010:9—10. (In Chinese)

    [21]? ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment-analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria [S]. Geneva:International Standard Organization,2005:3—13.

    猜你喜歡
    能耗
    EnMS在航空發(fā)動機(jī)試驗?zāi)芎目刂浦械膽?yīng)用實踐
    從能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉(zhuǎn)變
    120t轉(zhuǎn)爐降低工序能耗生產(chǎn)實踐
    昆鋼科技(2022年2期)2022-07-08 06:36:14
    能耗雙控下,漲價潮再度來襲!
    寧夏議能耗“雙控”三年行動計劃
    中國氯堿(2021年10期)2021-12-21 06:18:02
    探討如何設(shè)計零能耗住宅
    水下飛起滑翔機(jī)
    日本先進(jìn)的“零能耗住宅”
    華人時刊(2018年15期)2018-11-10 03:25:26
    基于ZigBee的大型公共建筑能耗采集器設(shè)計
    我國火力發(fā)電能耗狀況研究及展望
    在现免费观看毛片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| www.999成人在线观看| .国产精品久久| 精品久久久久久久末码| 国产精品国产高清国产av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 色综合亚洲欧美另类图片| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲最大成人手机在线| 免费观看人在逋| 欧美精品国产亚洲| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲精品一区av在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 成人性生交大片免费视频hd| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 91九色精品人成在线观看| 午夜视频国产福利| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 757午夜福利合集在线观看| 久久午夜福利片| 精品午夜福利在线看| 日韩欧美在线二视频| 99精品久久久久人妻精品| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲性夜色夜夜综合| 一a级毛片在线观看| 18+在线观看网站| 黄色女人牲交| .国产精品久久| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久精品综合一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日本与韩国留学比较| 欧美在线黄色| 亚洲成人精品中文字幕电影| 深夜a级毛片| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲无线在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 国产午夜精品论理片| 三级毛片av免费| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 亚洲真实伦在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 深夜a级毛片| 成年女人看的毛片在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 又爽又黄a免费视频| 天天躁日日操中文字幕| 日韩欧美国产一区二区入口| 中文字幕免费在线视频6| 深夜精品福利| 91麻豆av在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 在线观看av片永久免费下载| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美中文日本在线观看视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 成人鲁丝片一二三区免费| 久久久国产成人精品二区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲成a人片在线一区二区| 老司机午夜十八禁免费视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产老妇女一区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产成人a区在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 天堂影院成人在线观看| 男女那种视频在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 色5月婷婷丁香| 亚洲色图av天堂| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 中文字幕高清在线视频| 偷拍熟女少妇极品色| avwww免费| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲国产高清在线一区二区三| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 午夜福利在线在线| 午夜a级毛片| 欧美午夜高清在线| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲av成人精品一区久久| 国内精品久久久久久久电影| 一级毛片久久久久久久久女| 精品午夜福利在线看| 亚洲精品一区av在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 91九色精品人成在线观看| 中文字幕高清在线视频| 人妻久久中文字幕网| 国产伦在线观看视频一区| 无遮挡黄片免费观看| 午夜亚洲福利在线播放| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲av二区三区四区| www.色视频.com| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 丝袜美腿在线中文| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲av成人av| 99热只有精品国产| 亚洲av美国av| 欧美精品国产亚洲| 嫩草影视91久久| 一a级毛片在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 色吧在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 99热这里只有是精品在线观看 | 中出人妻视频一区二区| 国产一区二区在线av高清观看| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲三级黄色毛片| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国内精品久久久久久久电影| 国产视频内射| 女人被狂操c到高潮| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 婷婷亚洲欧美| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 一个人看的www免费观看视频| 麻豆一二三区av精品| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品女同一区二区软件 | av天堂中文字幕网| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色5月婷婷丁香| 国产综合懂色| 亚洲欧美精品综合久久99| 一进一出抽搐动态| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 别揉我奶头 嗯啊视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品美女特级片免费视频播放器| xxxwww97欧美| 欧美高清性xxxxhd video| 女同久久另类99精品国产91| 宅男免费午夜| 夜夜爽天天搞| 一本久久中文字幕| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 深夜a级毛片| 久久中文看片网| 天堂动漫精品| 国产高清有码在线观看视频| 草草在线视频免费看| 大型黄色视频在线免费观看| 成人国产一区最新在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜福利在线观看吧| 内地一区二区视频在线| 中文在线观看免费www的网站| 日韩欧美国产在线观看| 一级作爱视频免费观看| www.www免费av| 日韩av在线大香蕉| 成人性生交大片免费视频hd| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美激情在线99| 99riav亚洲国产免费| 日本一二三区视频观看| 少妇的逼好多水| 久久久久九九精品影院| 久久久久久久久久成人| 国产精品久久久久久精品电影| 最近在线观看免费完整版| 9191精品国产免费久久| 在线免费观看的www视频| 美女 人体艺术 gogo| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品伦人一区二区| 午夜两性在线视频| 国产精品,欧美在线| 69av精品久久久久久| 成年人黄色毛片网站| 69人妻影院| 久久精品影院6| 中文字幕熟女人妻在线| 免费电影在线观看免费观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99国产综合亚洲精品| 欧美午夜高清在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人精品一区二区免费| 精品乱码久久久久久99久播| 色视频www国产| 国语自产精品视频在线第100页| 一二三四社区在线视频社区8| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲人成网站在线播| x7x7x7水蜜桃| 听说在线观看完整版免费高清| 禁无遮挡网站| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲国产色片| 国产成人欧美在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 一级黄片播放器| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 黄片小视频在线播放| 久久6这里有精品| 午夜激情福利司机影院| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 最近中文字幕高清免费大全6 | 午夜免费男女啪啪视频观看 | 哪里可以看免费的av片| www.www免费av| 91在线观看av| 99在线人妻在线中文字幕| 久久99热6这里只有精品| 国产伦一二天堂av在线观看| h日本视频在线播放| 一本综合久久免费| 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产成人aa在线观看| 午夜福利在线观看吧| 麻豆国产97在线/欧美| 久久久成人免费电影| 成人毛片a级毛片在线播放| av福利片在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲成人久久性| 亚洲精品色激情综合| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品三级大全| 国产真实伦视频高清在线观看 | 久久九九热精品免费| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲18禁久久av| 国产成人福利小说| av在线蜜桃| 久久久久久久久久成人| 国产伦一二天堂av在线观看| 精品久久久久久久久亚洲 | av在线老鸭窝| 国产一区二区在线观看日韩| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩欧美 国产精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 精品福利观看| 久久久久久久久久成人| 99国产精品一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线| 两人在一起打扑克的视频| 色综合婷婷激情| 日韩免费av在线播放| 午夜福利欧美成人| 亚洲男人的天堂狠狠| 怎么达到女性高潮| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产精品精品国产色婷婷| 成熟少妇高潮喷水视频| .国产精品久久| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品永久免费网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 露出奶头的视频| 一进一出抽搐动态| 波多野结衣巨乳人妻| 日日摸夜夜添夜夜添小说| ponron亚洲| 88av欧美| 日本与韩国留学比较| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 老司机福利观看| 又爽又黄a免费视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美区成人在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 最后的刺客免费高清国语| 麻豆av噜噜一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 国产av在哪里看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美中文日本在线观看视频| 一区福利在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 少妇丰满av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久久久久久精品吃奶| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲色图av天堂| avwww免费| 国产三级黄色录像| 99久久无色码亚洲精品果冻| 中出人妻视频一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品三级大全| 久99久视频精品免费| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| a级毛片a级免费在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美成人a在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 久99久视频精品免费| 脱女人内裤的视频| 亚洲 国产 在线| 日韩中字成人| 超碰av人人做人人爽久久| 一进一出抽搐动态| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产毛片a区久久久久| 日韩欧美精品v在线| 国产真实乱freesex| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜免费激情av| av福利片在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产熟女xx| 午夜福利免费观看在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 少妇人妻一区二区三区视频| 一本一本综合久久| 九色国产91popny在线| 欧美乱色亚洲激情| 波野结衣二区三区在线| 波野结衣二区三区在线| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 成人亚洲精品av一区二区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 日日干狠狠操夜夜爽| 88av欧美| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产熟女xx| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久中文看片网| 热99在线观看视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 1000部很黄的大片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲黑人精品在线| 国产精品1区2区在线观看.| 久久久久久久精品吃奶| 国语自产精品视频在线第100页| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日韩国内少妇激情av| 一个人免费在线观看电影| 亚洲在线自拍视频| 永久网站在线| av在线天堂中文字幕| 51国产日韩欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 中文字幕av在线有码专区| 成人三级黄色视频| 久久久久国内视频| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲美女黄片视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲最大成人av| 在线看三级毛片| 可以在线观看毛片的网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久久久久久久久黄片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 搞女人的毛片| 亚洲综合色惰| 欧美成人a在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 麻豆成人av在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 日本黄色视频三级网站网址| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品久久电影中文字幕| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 九九在线视频观看精品| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲最大成人av| 成年免费大片在线观看| 国产亚洲精品av在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 韩国av一区二区三区四区| 18禁在线播放成人免费| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 日韩精品中文字幕看吧| 中国美女看黄片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 成年人黄色毛片网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲无线在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产伦精品一区二区三区视频9| 一进一出抽搐动态| 欧美乱色亚洲激情| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 好男人在线观看高清免费视频| 悠悠久久av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 3wmmmm亚洲av在线观看| 夜夜爽天天搞| 精品国产亚洲在线| 亚洲成人久久爱视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产真实伦视频高清在线观看 | 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久久久久久久久黄片| 看片在线看免费视频| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久香蕉精品热| 亚洲最大成人手机在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 如何舔出高潮| 久久中文看片网| 啦啦啦韩国在线观看视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 一本综合久久免费| 嫩草影院入口| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲人与动物交配视频| 91av网一区二区| 国产久久久一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩欧美国产在线观看| av欧美777| 午夜激情欧美在线| 白带黄色成豆腐渣| 深爱激情五月婷婷| 午夜精品一区二区三区免费看| eeuss影院久久| 99在线视频只有这里精品首页| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 婷婷精品国产亚洲av| www.色视频.com| 成人无遮挡网站| 一本精品99久久精品77| 1000部很黄的大片| 久久6这里有精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩人妻高清精品专区| 国产成人福利小说| 精品欧美国产一区二区三| 国产色爽女视频免费观看| 欧美区成人在线视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美乱妇无乱码| 午夜久久久久精精品| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲美女视频黄频| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品野战在线观看| 国产三级中文精品| 免费观看人在逋| 亚洲不卡免费看| 午夜福利欧美成人| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美一区二区国产精品久久精品| 黄色配什么色好看| 午夜精品在线福利| 最好的美女福利视频网| xxxwww97欧美| 国产av在哪里看| 成人av在线播放网站| 亚洲电影在线观看av| 90打野战视频偷拍视频| 久久久精品大字幕| 国产私拍福利视频在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲 国产 在线| 日韩有码中文字幕| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲av熟女| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 男女做爰动态图高潮gif福利片| 精品久久久久久成人av| 久久精品影院6| 内射极品少妇av片p| www.www免费av| 日本黄色视频三级网站网址| 男插女下体视频免费在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 真实男女啪啪啪动态图| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 桃色一区二区三区在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日本一二三区视频观看| 国产视频一区二区在线看| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品永久免费网站| 香蕉av资源在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 99久久九九国产精品国产免费| 男女之事视频高清在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲av美国av| 久久国产精品人妻蜜桃| 五月玫瑰六月丁香| 国产在线精品亚洲第一网站| 色吧在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 日本成人三级电影网站| 男女视频在线观看网站免费| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 亚洲真实伦在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 动漫黄色视频在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 毛片女人毛片| 免费看a级黄色片| av在线老鸭窝| 国产伦人伦偷精品视频| 日本黄色视频三级网站网址| 国产真实乱freesex| 国产高清视频在线播放一区| 成人性生交大片免费视频hd| 91久久精品电影网| 久久九九热精品免费| 国产高清视频在线播放一区| 国产真实乱freesex| 精品一区二区三区人妻视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 十八禁人妻一区二区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 特级一级黄色大片| 成人午夜高清在线视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 91在线精品国自产拍蜜月| 伦理电影大哥的女人| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久热精品热| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美性感艳星| 三级国产精品欧美在线观看| 成年免费大片在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99热这里只有精品一区| 国产私拍福利视频在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲中文日韩欧美视频| 听说在线观看完整版免费高清| 免费看光身美女| 日韩av在线大香蕉| 全区人妻精品视频| 桃红色精品国产亚洲av| 精品一区二区三区人妻视频| 99精品久久久久人妻精品| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久亚洲真实| 欧美区成人在线视频| 精品欧美国产一区二区三|