• <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 ?

    分離式微通道熱管低風(fēng)量下?lián)Q熱性能模擬研究

    2020-12-06 10:42:45張泉黃茜鄒思凱
    關(guān)鍵詞:傳熱模擬熱管

    張泉 黃茜 鄒思凱

    摘? ?要:為了降低數(shù)據(jù)中心的運行能耗,分離式熱管冷卻系統(tǒng)會根據(jù)實際負載降低風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,造成換熱性能的衰減. 為了對低風(fēng)量和低負載下分離式微通道熱管的換熱性能進行研究和分析,建立了適用于預(yù)測低風(fēng)量下分離式微通道熱管換熱性能的一維穩(wěn)態(tài)模型,并與試驗結(jié)果對比,驗證了模型的準確性,其最大預(yù)測平均偏差為6.3%. 利用該模型研究了運行參數(shù)對分離式微通道熱管的換熱性能和數(shù)據(jù)中心熱安全的影響. 不同風(fēng)量下,服務(wù)器排風(fēng)溫度從27 ℃上升至39 ℃時,系統(tǒng)換熱量均有超過60%的提升;冷凍水供水溫度從6 ℃提升至18 ℃會導(dǎo)致系統(tǒng)換熱量最高下降41.8%. 在200~1 400 m3/h風(fēng)量下,增加蒸發(fā)器和冷凝器的高度差可有效提升系統(tǒng)換熱量和制冷劑質(zhì)量流量,風(fēng)量越大,換熱量增長率越高. 但在相同風(fēng)量下,隨著高度差的逐漸增大,換熱量增長率逐漸降低. 研究結(jié)果對分離式微通道熱管在數(shù)據(jù)中心的設(shè)計優(yōu)化和節(jié)能運行有一定促進作用.

    關(guān)鍵詞:熱管;微通道;模擬;傳熱

    中圖分類號:TU831.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標志碼:A

    Numerical Investigation on Thermal Performance of

    Micro Channel Separate Heat Pipe under Low Airflow Rate

    ZHANG Quan? ,HUANG Xi,ZOU Sikai

    (College of Civil Engineering,Hunan University,Changsha 410082,China)

    Abstract:In order to reduce the energy consumption of data center, the micro channel separate heat pipe (MCSHP) would reduce the airflow rate according to the actual heating load, resulting in a reduce of thermal performance. In order to investigate and analyze the thermal performance of MCSHP under low airflow rate and heating load, a one-dimensional steady-state model was established. Compared with the experimental results, the maximum average relative error of the result predicted by the established model was 6.3%. By using the established model, the effect of operation parameters on the thermal performance of MCSHP and thermal safety of data center were investigated. When the server exhaust air temperature increased from 27 ℃ to 39 ℃, the cooling capacity was increased by more than 60% under the various airflow rates. When chilled water supply temperature increased from 6 ℃ to 18 ℃, the cooling capacity was decreased by a maximum of 41.8%. The cooling capacity and refrigerant mass flow rate increased with the increasing height difference between evaporator and condenser under airflow rate ranged from 200 to 1 400 m3/h,and the growth rate of cooling capacity increased with the airflow rate. However, the growth rate of cooling capacity decreased with the height difference under the same airflow rate. Those results give a guidance to improve the design optimization and energy-saving operation of the application of MCSHP in data center.

    Key words:heat pipe;micro channel;simulation;heat transfer

    隨著人工智能、云計算等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用規(guī)模不斷擴大. 2014年,數(shù)據(jù)中心能耗已占世界總能耗的1.3%[1]. 同時,由于機房模塊化技術(shù)和芯片技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)機房熱流密度也不斷增加,這對機房冷卻系統(tǒng)提出了更高的要求. 目前,數(shù)據(jù)機房主要采用集中送風(fēng)空調(diào)作為冷卻系統(tǒng),這種系統(tǒng)存在送風(fēng)距離長、氣流組織紊亂、顯熱換熱性能低等缺陷. 為了確保數(shù)據(jù)中心的熱安全,避免設(shè)備因過熱宕機,傳統(tǒng)冷卻系統(tǒng)通常提供過量的冷量,導(dǎo)致了能量的浪費. 因此,傳統(tǒng)冷卻系統(tǒng)能耗甚至占數(shù)據(jù)中心總能耗的30%~50%[2]. 對此,研究者提出了一種機柜級的分離式熱管冷卻系統(tǒng),其蒸發(fā)器位于機柜背板上,能夠大幅縮短送風(fēng)距離、優(yōu)化氣流組織、實現(xiàn)潛熱換熱,提高了冷卻系統(tǒng)的散熱效率[2-3].? 同時,相比傳統(tǒng)冷卻系統(tǒng),采用潛熱換熱的分離式熱管冷卻系統(tǒng)擁有更大的換熱溫差,對自然冷源利用率更高.

    由于分離式熱管冷卻系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)勢,部分研究者對分離式熱管,特別是高換熱性能的微通道結(jié)構(gòu)分離式熱管系統(tǒng)的換熱特性及其影響因素展開了試驗和理論研究. Ling等[4]根據(jù)試驗數(shù)據(jù)建立了微通道分離式熱管一維穩(wěn)態(tài)數(shù)值模型,分析了在2 025~? 4 217 m3/h蒸發(fā)器進風(fēng)量下蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)對換熱性能的影響. Ling等[5-6]還通過試驗和數(shù)值模擬分析了在1 500~6 000 m3/h蒸發(fā)器進風(fēng)量下微通道分離式熱管充液率對分離式熱管的換熱量、換熱系數(shù)、壓降、出風(fēng)溫度等參數(shù)的影響. 顏俏等[7]通過試驗研究了5 m/s蒸發(fā)器進風(fēng)速度下微通道分離式熱管氣動性能及換熱流型,研究結(jié)果表明,短通道比長通道換熱性能更好. 鄭振[8]、孫一牧[9]研究了4 m/s蒸發(fā)器進風(fēng)速度下微通道換熱器在分離式熱管中的最佳運行狀態(tài)并對充液率、室內(nèi)外溫差、風(fēng)速以及高度差等因素對換熱性能的影響進行了試驗分析. 胡張保等[10-11]在1 000~2 500 m3/h蒸發(fā)器進風(fēng)量、充液率位于80%和150%之間時對微通道蒸發(fā)器的工作狀態(tài)進行了試驗研究,結(jié)果表明該分離式熱管的最佳充液率約為120%,在此范圍內(nèi)換熱量達到最大值;在最佳充液率范圍內(nèi),蒸發(fā)器進風(fēng)量低于2 000 m3/h時,分離式熱管的換熱量隨風(fēng)量減少而明顯降低. 張泉等[3,12]對分離式微通道熱管進行了試驗研究,并建立了一維穩(wěn)態(tài)數(shù)值模型,分析了充液率、蒸發(fā)器進風(fēng)量等參數(shù)對熱管換熱特性的影響. 結(jié)果表明,在1500 ~5 000 m3/h風(fēng)量下,分離式微通道熱管的能效比隨風(fēng)量增加而增加.

    然而,上述研究大多都是在滿負荷、標準風(fēng)量下進行的. 由于數(shù)據(jù)中心的負載為按需求逐漸增加,我國數(shù)據(jù)中心長期處于部分負載工作狀態(tài),平均負載率為50.61%,大型數(shù)據(jù)中心的平均負載率僅為29.01%[13]. 為了降低數(shù)據(jù)中心的運行能耗,分離式熱管冷卻系統(tǒng)會根據(jù)蒸發(fā)器的排風(fēng)溫度調(diào)節(jié)排風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,在較低負載下,風(fēng)側(cè)雷諾數(shù)甚至?xí)陀?00. 此時,熱管整體的運行性能和蒸發(fā)器的風(fēng)側(cè)換熱性能會有較大衰減[6,11]. 因此,有必要對低風(fēng)量和低負載下分離式微通道熱管的換熱性能進行研究和分析,確保數(shù)據(jù)中心的節(jié)能、安全運行. 已有模型所采用的風(fēng)側(cè)、制冷劑側(cè)匹配關(guān)聯(lián)式多適用于預(yù)測風(fēng)側(cè)雷諾數(shù)高于100的工況[4,6,9,12],難以準確預(yù)測低風(fēng)量下分離式熱管的換熱性能. 為了進一步優(yōu)化分離式微通道熱管系統(tǒng)的換熱性能,需要建立同時適用于預(yù)測其在低風(fēng)量下?lián)Q熱特性的數(shù)值模型.

    本文建立了一個最佳充液率下分離式微通道熱管(工質(zhì)為R22)的一維穩(wěn)態(tài)模型. 該模型選取了適用于低風(fēng)量的風(fēng)側(cè)、制冷劑側(cè)匹配換熱關(guān)聯(lián)式,利用ε-NTU方法[14]計算蒸發(fā)器和冷凝器的換熱特性. 通過與試驗數(shù)據(jù)中換熱量、制冷劑質(zhì)量流量和進出口溫度的對比,所建立模型的精確性得到了檢驗. 利用該模型,分析了不同風(fēng)量下室內(nèi)側(cè)、室外側(cè)運行參數(shù)以及蒸發(fā)器與冷凝器高度差對分離式微通道熱管系統(tǒng)換熱性能的影響. 研究結(jié)果對分離式微通道熱管在數(shù)據(jù)中心的設(shè)計優(yōu)化和節(jié)能運行有一定促進作用.

    1? ?數(shù)值模型

    分離式微通道熱管由位于機柜背板的蒸發(fā)器,位于機房上部的板式冷凝器以及它們之間的連接管組成. 其工作模式如圖1所示,機柜的服務(wù)器從數(shù)據(jù)中心室內(nèi)吸入冷風(fēng)冷卻芯片,產(chǎn)生的熱排風(fēng)經(jīng)過熱管微通道蒸發(fā)器,被制冷劑相變冷卻后降至排風(fēng)溫度,然后被送回數(shù)據(jù)中心室內(nèi). 制冷劑吸熱后蒸發(fā),通過氣管進入冷凝器,與冷水機提供的冷凍水凝結(jié)換熱,最后,凝結(jié)的液態(tài)制冷劑在重力的作用下通過液管流回蒸發(fā)器進入下一個循環(huán). 針對這些部件,分別建立了穩(wěn)態(tài)換熱模型. 空氣側(cè)、水側(cè)以及制冷劑側(cè)換熱系數(shù)和壓降均采用已有換熱關(guān)聯(lián)式計算. 關(guān)聯(lián)式計算中所需要的分離式微通道熱管幾何參數(shù)見表1. 蒸發(fā)器和冷凝器通道從上到下被分為100段微元,每段微元的換熱量、制冷劑出口溫度以及外側(cè)換熱工質(zhì)出口溫度由ε-NTU方法計算,微元制冷劑側(cè)與外側(cè)的熱流密度相等. 計算過程中,制冷劑的參數(shù)通過調(diào)用REFPROP軟件獲得. 在模型中,制冷劑的換熱、流動遵循質(zhì)量、動量和能量守恒. 模型做了如下假設(shè):1)制冷劑在蒸發(fā)器和冷凝器一維軸向流動;2)蒸發(fā)器各部分空氣流動分布均勻;3)換熱器各通道內(nèi)制冷劑質(zhì)量流量、溫度和壓力分布相同;4)忽略軸向傳熱和熱耗散.

    1.1? ?蒸發(fā)器換熱模型

    分離式微通道熱管的蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)如圖1所示. 蒸發(fā)器模型中,風(fēng)側(cè)和制冷劑側(cè)換熱系數(shù)采用對應(yīng)的換熱關(guān)聯(lián)式計算,并利用ε-NTU方法迭代計算每個微元的換熱量. 因此,風(fēng)側(cè)和制冷劑側(cè)換熱關(guān)聯(lián)式的選取和匹配決定了模型的計算精度. 在低風(fēng)量和低負載下,風(fēng)側(cè)雷諾數(shù)可能會低于100. 而目前適用于微通道換熱器的風(fēng)側(cè)換熱關(guān)聯(lián)式中[15-18],主要用于預(yù)測雷諾數(shù)在100甚至250以上的風(fēng)側(cè)換熱系數(shù). 其中,Kim等[18]關(guān)聯(lián)式的適用范圍雖然包含雷諾數(shù)100以下,但其對百葉角度適用范圍是15° ~ 27°. 研究表明,當百葉角度小于或等于27°時,換熱性能會隨百葉角度增大而增大;當百葉角度大于27°時,換熱性能則隨百葉角度繼續(xù)增大而降低[16],因此,Kim 等[18]關(guān)聯(lián)式不適用于本文研究對象. 而Kim和

    Bullard關(guān)聯(lián)式[16]的適用范圍為雷諾數(shù)75以上,百葉角度為23°~30°的微通道換熱器,因此,本文選取Kim and Bullard關(guān)聯(lián)式預(yù)測空氣側(cè)換熱系數(shù),其表達如下:

    式中:j為Colburn因子;Rea為空氣側(cè)雷諾數(shù);ha為空氣側(cè)換熱系數(shù),W/(m2·K);Ao為空氣側(cè)有效換熱面積,m2;μa為空氣運動黏度,Pa·s;Pra為空氣普朗特數(shù);ka為空氣的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K).

    在微通道熱管蒸發(fā)器中,主要存在核態(tài)沸騰、泡狀流和塞狀流三種流型[19]. 由于無氟泵或壓縮機驅(qū)

    動,制冷劑的質(zhì)量流量較小,因此微通道熱管蒸發(fā)器難以出現(xiàn)環(huán)流. 特別是在低負載下,熱管蒸發(fā)器以核態(tài)沸騰和泡狀流為主. 目前,多數(shù)適用于R22在微通道內(nèi)沸騰換熱系數(shù)預(yù)測的關(guān)聯(lián)式多為適用于全流型的疊加型關(guān)聯(lián)式[20-23],對于機械制冷系統(tǒng)換熱器中常見的塞狀流和環(huán)流的預(yù)測較為準確,但對于核態(tài)沸騰區(qū)域的預(yù)測有所不足. Shah關(guān)聯(lián)式[24]則在疊加關(guān)聯(lián)式的基礎(chǔ)上,按照流型將制冷劑分為3個區(qū)域,針對核態(tài)沸騰和泡狀流給出了相應(yīng)的關(guān)聯(lián)式因子,有較高的預(yù)測精度. 因此,本文選取Shah關(guān)聯(lián)式預(yù)測蒸發(fā)器制冷劑側(cè)換熱關(guān)聯(lián)式,其表達如下:

    式中:hlo為純液換熱系數(shù),W/(m2·K);Ge為蒸發(fā)器制冷劑質(zhì)量流速,kg/(m2·s);x為制冷劑干度;Dh為微通道水力直徑,m;μl為制冷劑液相運動黏度,Pa·s;Prl為制冷劑普朗特數(shù);kl為制冷劑導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);Co為對流換熱因子;ρv和ρl分別為制冷劑氣相和液相密度,kg/m3;Bo為沸騰因子;q為熱流密度,W/m2;hlg為制冷劑潛熱,kJ/kg;J為關(guān)聯(lián)式因子;he為制冷劑換熱系數(shù),W/(m2·K);g為重力加速度,m/s2;ψ為制冷劑兩相換熱系數(shù)與單相換熱系數(shù)之比;ψcb為對流沸騰區(qū)制冷劑兩相換熱系數(shù)與單相換熱系數(shù)比值.

    式中:ψnb為核態(tài)沸騰區(qū)制冷劑兩相換熱系數(shù)與單相換熱系數(shù)比值,而ψ為ψcb和ψnb的最大值.

    式中:ψbs為抑制泡狀流區(qū)制冷劑兩相換熱系數(shù)與單相換熱系數(shù)比值,當Bo < 0.001 1時,F(xiàn) = 0.067;Bo ≥0.001 1時,F(xiàn) = 0.064. ψ為ψcb和ψbs的最大值.

    1.2? ?冷凝器換熱模型

    冷凝器模型中,水側(cè)換熱系數(shù)和制冷劑側(cè)換熱系數(shù)采用換熱關(guān)聯(lián)式計算,并利用ε-NTU方法迭代計算每個微元的換熱量. 當制冷劑處于單相區(qū)時,其換熱系數(shù)可利用Gnielinski關(guān)聯(lián)式[25]計算. 在兩相區(qū),選取了Han等關(guān)聯(lián)式[26]計算制冷劑換熱系數(shù),該關(guān)聯(lián)式對于R22制冷劑在波紋角為20° ~ 45°的人字形波紋板式換熱器的凝結(jié)換熱預(yù)測結(jié)果較好. 水側(cè)換熱系數(shù)選用Dittus and Boelter關(guān)聯(lián)式[27]計算.

    1.3? ?連接管模型

    在分離式微通道熱管系統(tǒng)的實際應(yīng)用中,連接管路會采取保溫措施,因此在連接管路模型中,假設(shè)與外界絕熱. 連接管路的壓降計算如式(14)~(18),采用Coleman關(guān)聯(lián)式[28]計算集管部分,計算式如下:

    式中:Δplp為液管壓降,Pa;Δpf,r為液管摩擦壓降,Pa;Δpg為重力壓降,Pa;Δpc為集氣/液管壓降,Pa;λf為摩擦阻力系數(shù);ξf為局部阻力系數(shù);ρr為制冷劑平均密度,kg/m3;μr為制冷劑流速,m/s;σc為微通道面積與集管橫截面積之比;Cc為集管收縮比.

    1.4? ?計算流程

    模型的計算流程如圖2所示,流程圖中所用到的關(guān)聯(lián)式在表2中給出. 模型計算過程如下:1)輸入各部件幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)、制冷劑初始狀態(tài)參數(shù)、風(fēng)側(cè)和水側(cè)流體入口參數(shù);2)假設(shè)制冷劑流量為Gr,蒸發(fā)器入口壓力為pe,in,蒸發(fā)器入口焓值為he,in;3)計算蒸發(fā)器微元入口干度,并根據(jù)干度選擇對應(yīng)換熱關(guān)聯(lián)式,通過ε-NTU方法計算第一個微元的熱流密度qi,并與假設(shè)的熱流密度q0進行對比和迭代,直到計算收斂(收斂誤差為0.1%);4)將上一個微元的制冷劑出

    口參數(shù)作為下一個微元的入口參數(shù)進行運算,并依次計算蒸發(fā)器、連接管及冷凝器,得到了模型計算的入口壓力pe,in、蒸發(fā)器入口焓值he,in、制冷劑充注量mr. 若計算值與假設(shè)值出現(xiàn)偏差,則調(diào)整相應(yīng)的假設(shè)參數(shù),直到最終3個參數(shù)全部收斂(收斂誤差為0.1%);5)輸出計算結(jié)果.

    2? ?模型驗證

    通過試驗獲得了驗證模型所需的數(shù)據(jù),試驗測試裝置如文獻[32]所述. 測試時,通過將室內(nèi)干球溫度和相對濕度恒定為35 ℃和40%來模擬服務(wù)器熱排風(fēng),蒸發(fā)器進風(fēng)量越高,熱負載也越大. 板式冷凝換熱器的水側(cè)流量為1.71 m3/h,蒸發(fā)器進風(fēng)量從600 m3/h開始每次遞增200 m3/h,直至1 400 m3/h. 分離式微通道熱管充液率為文獻[32]所述的最佳充液率65%,即1.4 kg充注量. 不同風(fēng)量下?lián)Q熱量、制冷劑的質(zhì)量流量和蒸發(fā)器出口溫度的模擬值與試驗值對比如圖3所示. 模型的絕對平均偏差(MAD)計算式如下:

    從圖3中可看出,風(fēng)側(cè)雷諾數(shù)在600~1 400 m3/h風(fēng)量下均低于100,此時模型對換熱量、制冷劑的質(zhì)量流量、蒸發(fā)器出口溫度及蒸發(fā)換熱系數(shù)的預(yù)測絕對平均偏差分別為4.0%、3.1%、6.3%,證明了模型在低風(fēng)量下具有較高的預(yù)測精度.

    3? ?結(jié)果與討論

    3.1? ?服務(wù)器排風(fēng)溫度對換熱性能的影響

    圖4說明了不同風(fēng)量下服務(wù)器的排風(fēng)溫度對換熱性能的影響. 服務(wù)器排風(fēng)溫度可通過調(diào)配服務(wù)器的負載率控制,適當提高服務(wù)器溫度可提高蒸發(fā)器制冷劑與熱空氣換熱溫差,以提高熱管的換熱性能. 隨著服務(wù)器排風(fēng)溫度從27 ℃增加至39 ℃,分離式微通道熱管的換熱量在200 m3/h、600 m3/h、1 000 m3/h和1 400 m3/h風(fēng)量下分別增長了82.1%、83.6%、76.7%和61.7%. 這主要是因為風(fēng)量增大,空氣側(cè)換熱系數(shù)大幅提高,強化了蒸發(fā)器傳熱. 同時,由于分離式微通道熱管沒有動力裝置,其完全啟動需要足夠的熱負荷,在低負載下,熱管的換熱性能不能完全發(fā)揮. 在200 m3/h和600 m3/h風(fēng)量下,熱管尚未完全啟動,提高服務(wù)器排風(fēng)溫度不僅增大換熱溫差,還增加了熱負荷,促進了熱管的進一步啟動,提高了換熱量增長率. 而在1 000 m3/h和1 400 m3/h風(fēng)量下,由于熱管的逐步啟動,換熱量增長率也隨之降低. 參照GB 50174—2017[33]的A1標準,數(shù)據(jù)中心室內(nèi)溫度應(yīng)該維持在27 ℃以內(nèi),而對于采用分離式微通道熱管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心,蒸發(fā)器排風(fēng)溫度可視為數(shù)據(jù)中心室內(nèi)溫度. 從圖4可看出,在不同風(fēng)量下,服務(wù)器排風(fēng)溫度提升會導(dǎo)致蒸發(fā)器排風(fēng)溫度增加,此時,蒸發(fā)器最高排風(fēng)溫度也低于24 ℃,滿足數(shù)據(jù)中心的安全標準. 因此,適當提升服務(wù)器排風(fēng)溫度有利于數(shù)據(jù)中心節(jié)能. 但由于芯片本身的安全工作溫度在85 ℃以下,芯片散熱需要的換熱溫差通常大于45 ℃,因此服務(wù)器排風(fēng)溫度不宜提升至40℃以上[34].

    3.2? ?冷凍水供水溫度對換熱性能的影響

    提高冷凍水供水溫度能有效降低數(shù)據(jù)中心能耗. 由于我國多數(shù)數(shù)據(jù)中心長期處于低負載狀態(tài)[13],對于分離式微通道熱管空調(diào)系統(tǒng),在保證數(shù)據(jù)中心熱安全的前提下,提高可接受的冷凍水溫度,可以延長自然冷源利用時間,降低系統(tǒng)能耗. 研究表明,冷凍水溫度每提高1 ℃,可降低能耗2%左右[35]. 圖5所示為不同風(fēng)量下冷凍水供水溫度對分離式微通道熱管換熱性能的影響,風(fēng)量越低,冷凍水供水溫度的提升對換熱量影響越大. 冷凍水溫度從6 ℃提升到12 ℃,在200 m3/h風(fēng)量時,換熱量下降了41.8%;在1 400 m3/h風(fēng)量時,換熱量下降30.2%. 由于換熱量的下降,蒸發(fā)器的排風(fēng)溫度也出現(xiàn)了一定幅度的上升,在18 ℃的冷凍水供水溫度下,排風(fēng)溫度仍然滿足數(shù)據(jù)中心的安全標準.

    3.3? ?蒸發(fā)器與冷凝器高度差對換熱性能的影響

    對于應(yīng)用多聯(lián)熱管冷卻系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心而言,蒸發(fā)器與冷凝器高度差同樣屬于設(shè)計時需考慮的運行參數(shù),直接影響多聯(lián)熱管冷卻系統(tǒng)的主要驅(qū)動力——液管重力壓差. 從圖6中可看出,不同風(fēng)量下,蒸發(fā)器和冷凝器高度差增大會導(dǎo)致分離式微通道熱管制冷劑質(zhì)量流量增大;然而,對換熱性能的影響規(guī)律卻不同. 在200 m3/h風(fēng)量時,當蒸發(fā)器和冷凝器高度差為2.2 m時,換熱量達到最大,相比0.6 m時增大了2.1%,之后增大高度差不會再增加換熱量;隨著風(fēng)量的增大,達到最大換熱量時所需的高度差逐漸增加,在600 m3/h、1 000 m3/h和1 400 m3/h時最大換熱量分別在3 m、3.8 m和5.0 m出現(xiàn). 這主要是因為低風(fēng)量下,分離式微通道熱管熱負荷較小,較低的制冷劑質(zhì)量流量就能夠從冷凝器帶來足夠的冷量;隨著風(fēng)量的增加,熱負荷也隨之增加,需要更多的制冷劑載冷滿足冷卻需求,此時增大蒸發(fā)器和冷凝器高度差能夠有效提升分離式微通道熱管的換熱性能. 在1 400 m3/h風(fēng)量下,高度差從0.6 m提升至5 m時,換熱量提升了44%. 但在相同風(fēng)量下,隨著高度差的逐漸增大,換熱量增長率逐漸降低. 在1400 m3/h風(fēng)量下,從1 m開始,高度差每提升1.2 m,換熱量增長率分別為28.3%、6.8%和2.1%.

    4? ?結(jié)? ?論

    針對我國數(shù)據(jù)中心長期處于低負載、低風(fēng)量運行的情況,建立了適用于預(yù)測低風(fēng)量下(風(fēng)側(cè)雷諾數(shù)低于100)分離式微通道熱管的一維穩(wěn)態(tài)模型,并進行了試驗驗證. 該模型對于600~1 400 m3/h風(fēng)量下(風(fēng)側(cè)雷諾數(shù)低于100)分離式熱管的換熱量、制冷劑質(zhì)量流量及蒸發(fā)器出口溫度的預(yù)測結(jié)果絕對平均偏差分別為4.0%、3.1%和6.3%,具有較高的預(yù)測精度. 利用該模型研究了運行參數(shù)對數(shù)據(jù)中心分離式微通道熱管冷卻系統(tǒng)換熱性能的影響,并分析了運行參數(shù)變化對數(shù)據(jù)中心熱安全的影響,主要結(jié)論如下:

    1)在保證芯片安全的前提下,提升服務(wù)器排風(fēng)溫度能有效提升分離式微通道熱管的換熱性能,風(fēng)量越低,換熱性能提升幅度越大. 提升服務(wù)器排風(fēng)溫度會導(dǎo)致蒸發(fā)器排風(fēng)溫度的升高,但在39 ℃的排風(fēng)溫度下,蒸發(fā)器排風(fēng)溫度依然符合數(shù)據(jù)中心室內(nèi)溫度標準.

    2)冷凍水供水溫度的升高會導(dǎo)致分離式微通道熱管的換熱性能下降,且風(fēng)量越低時換熱性能下降幅度越大,但在18 ℃的冷凍水供水溫度下,蒸發(fā)器排風(fēng)溫度依然滿足數(shù)據(jù)中心室內(nèi)溫度標準. 因此,在服務(wù)器部分負載下,可以適當提高冷凍水供水溫度,延長自然冷源的利用時間.

    3)蒸發(fā)器與冷凝器高度差的增加會導(dǎo)致分離式微通道熱管的制冷劑質(zhì)量流量增大,但換熱量存在最大值. 隨著風(fēng)量增加,達到最大換熱量所需的蒸發(fā)器與冷凝器高度差也隨之增大. 在1 400 m3/h風(fēng)量下,高度差從0.6 m提升至5 m時,換熱量提升了44%. 但在相同風(fēng)量下,隨著高度差的逐漸增大,換熱量增長率逐漸降低.

    參考文獻

    [1]? ? EBRAHIMI K,JONES G F,F(xiàn)LEISCHER A S. A review of data center cooling technology,operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2014,31:622—638.

    [2]? ? DING T,HE Z,HAO T,et al. Application of separated heat pipe system in data center cooling [J]. Applied Thermal Engineering,2016,109:207—216.

    [3]? ? 張泉,吳亞凝,凌麗,等. 基站用微通道分離式熱管換熱性能試驗研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016,43(7):139—145.

    ZHANG Q,WU Y N,LING L,et al. Experimental investigation on heat transfer characteristic of micro-channel separate heat pipe in telecommunication base station [J]. Journal of Hunan University (Natural Sciences),2016,43(7):139—145. (In Chinese)

    [4]? ? LING L,ZHANG Q,YU Y,et al. Study on thermal performance of micro-channel separate heat pipe for telecommunication stations:experiment and simulation[J]. International Journal of Refrigeration,2015,59:198—209.

    [5]? ? LING L,ZHANG Q,YU Y,et al. Experimental study on the thermal characteristics of micro channel separate heat pipe respect to different filling ratio [J]. Applied Thermal Engineering,2016,102:375—382.

    [6]? ? LING L,ZHANG Q,YU Y,et al. Simulation of a micro channel separate heat pipe (MCSHP) under low heat flux and low mass flux [J]. Applied Thermal Engineering,2017,119:25—33.

    [7]? ? 顏俏,賈力,彭啟,等. 具有微通道蒸發(fā)器的分離式熱管啟動與換熱研究[J]. 工程熱物理學(xué)報,2019,40(5):1095—1104.

    YAN Q,JIA L,PENG Q,et al. Study on the startup and heat transfer of gravity-actuated separate heat pipe with a? micro-channel evaporator[J]. Journal of Engineering Thermophysics,2019,40(5):1095—1104. (In Chinese)

    [8]? ? 鄭振. 基于微通道換熱器的重力型分離式熱管試驗研究[D]. 合肥:合肥工業(yè)大學(xué)機械與汽車工程學(xué)院,2018:47—53.

    ZHENG Z. Experimental investigation on separate gravity heat pipe with microchannel heat exchangers [D]. Hefei:School of Mechanical and Automotive Engineering,Hefei University of Technology,2018:47—53. (In Chinese)

    [9]? ? 孫一牧. 基于微通道換熱器的分離式重力熱管性能分析及優(yōu)化[D]. 合肥:合肥工業(yè)大學(xué)機械與汽車工程學(xué)院,2018:37—46.

    SUN Y M. Performance analysis and optimization of separating gravity heat pipe based on micro-channel heat exchanger [D]. Hefei:School of Mechanical and Automotive Engineering,Hefei University of Technology,2018:37—46. (In Chinese)

    [10]? 胡張保,張志偉,金聽祥,等. 采用微通道蒸發(fā)器的分離式熱管充液率試驗研究[J]. 制冷學(xué)報,2015,36(4):98—102.

    HU Z B,ZHANG Z W,JIN T X,et al. Experimental study on the working fluid filling rates of microchannel evaporator in a special separate type heat pipe [J]. Journal of Refrigeration,2015,36(4):98—102. (In Chinese)

    [11]? 胡張保,張志偉,李改蓮,等. 采用微通道蒸發(fā)器的分離式熱管空調(diào)傳熱性能的試驗研究[J]. 流體機械,2015,43(11):68—71.

    HU Z B,ZHANG Z W,LI G L,et al. Experimental investigation on the heat transfer performance of the separate heat pipe air conditioning with a microchannel evaporator [J]. Fluid Machinery,2015,43(11):68—71. (In Chinese)

    [12]? 張泉,婁建民,凌麗,等. 微通道分離式熱管換熱特征的模擬研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2018,45(1):150—156.

    ZHANG Q,LOU J M,LING L,et al. Numerical investigation on thermal characteristics of micro-channel separate heat pipe [J]. Journal of Hunan University (Natural Sciences),2018,45(1):150—156. (In Chinese)

    [13]? 中國制冷學(xué)會數(shù)據(jù)中心冷卻工作組.中國數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)年度發(fā)展研究報告:2017[M]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社,2017:10—14.

    China Refrigeration Society Data Center Cooling Working Group. China data center cooling technology annual development research report:2017 [M]. Beijing:China Architecture and Building Press,2017:10—14. (In Chinese)

    [14]? 楊世銘,陶文銓. 傳熱學(xué)[M]. 4版. 北京:高等教育出版社,2015:484—496.

    YANG S M,TAO W Q. Heat transfer [M]. 4th ed. Beijing:Higher Education Press,2015:484—496. (In Chinese)

    [15]? DONG J,CHEN J,CHEN Z,et al. Heat transfer and pressure drop correlations for the multi-louvered fin compact heat exchangers [J]. Energy Conversion and Management,2007,48(5):1506—1515.

    [16]? KIM M H,BULLARD C W. Air-side thermal hydraulic performance of multi-louvered fin aluminum heat exchangers [J]. International Journal of Refrigeration,2002,25(3):390—400.

    [17]? CHANG Y J ,WANG C C. A generalized heat transfer correlation for Iouver fin geometry [J]. International Journal of Heat & Mass Transfer,1997,40(3):533—544.

    [18]? KIM N H,CHO J P. Air-side performance of louver-finned flat aluminum heat exchangers at a low velocity region [J]. Heat and Mass Transfer,2008,44(9):1127—1139.

    [19]? YUE C,ZHANG Q,ZHAI Z,et al. Numerical investigation on thermal characteristics and flow distribution of a parallel micro-channel separate heat pipe in data center [J]. International Journal of Refrigeration,2019,98:150—160.

    [20]? KANDLIKAR S G. A general correlation for saturated two-phase flow boiling heat transfer inside horizontal and vertical tubes [J]. Journal of Heat Transfer,1990,112(1):219—228.

    [21]? YUAN S ,CHENG W L ,NIAN Y L ,et al. Evaluation of prediction methods for heat transfer coefficient of annular flow and a novel correlation [J]. Applied Thermal Engineering,2017,114:10—23.

    [22]? CHEN J C. Correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow [J]. Industrial & Engineering Chemistry Process Design Development,1966,5(3):322—329.

    [23]? GUNGOR K E,WINTERTON R H S. Simplified general correlation for saturated flow boiling and comparison with data [J]. Chemical Engineering Research & Design,1987,65:148—156.

    [24]? SHAH M M. Chart correlation for saturated boiling heat transfer:equations and further study [J]. ASHRAE Transactions,1982,88:185—196.

    [25]? GNIELINSKI V. New equations for heat and mass transfer in the turbulent flow in pipes and channels [J]. International Chemical Engineering,1975,16:359—368.

    [26] HAN D,LEE K,KIAM Y. The characteristics of condensation in brazed plate heat exchangers with different chevron angles[J]. Journal of the Korean Physical Society,2003,43(1):66—73.

    [27]? DITTUS F W ,BOELTER L M K . Heat transfer in automobile radiators of the tubular type [J]. International Communications in Heat and Mass Transfer,1985,12(1):3—22.

    [28]? COLEMAN J. An experimentally validated model for two-phase sudden contraction pressure drop in microchannel tube headers [J]. Heat Transfer Engineering,2004,25(3):69—77.

    [29]? CHURCHILL S W . Comprehensive correlating equations for heat,mass and momentum transfer in fully developed flow in smooth tubes [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research,1977,16(1):109—116.

    [30]? FRIEDEL L. Improved friction pressure drop correlations for horizontal and vertical two-phase pipe flow[C]//Proceedings of European Two-phase Group Meeting. Ispra,Italy,1979:485—491.

    [31]? SHAH R K,F(xiàn)OCKE W W. Plate heat exchangers and their design theory[M]. Washington:Heat Transfer Equipment Design,1988:227.

    [32]? 肖湘武,張泉,凌麗,等. 微通道背板熱管系統(tǒng)最佳充液率試驗研究[J]. 低溫與超導(dǎo),2018,46(4):45—50.

    XIAO X W,ZHANG Q,LING L,et al. Experimental study on the optimal refrigerant filling ratio of micro-channel rear door type heat pipe system [J]. Cryogenics and Superconductivity,2018,46(4):45—50. (In Chinese)

    [33]? GB 50174—2017數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范[M]. 北京:中國計劃出版社,2018:13.

    GB 50174—2017 Data center design specification [M]. Beijing:China Planning Press,2018:13. (In Chinese)

    [34]? ZOU S K,ZHANG Q,YU Y,et al. Field study on the self-adaptive capacity of multi-split heat pipe system (MSHPS) under non-uniform conditions in data center [J]. Applied Thermal Engineering,2019,160:113999.

    [35]? 薛殿華. 空氣調(diào)節(jié)[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,1997:279—280.

    XUE D H. Air conditioning [M]. Beijing:Tsinghua University Press,1997:279—280. (In Chinese)

    猜你喜歡
    傳熱模擬熱管
    不同外墻保溫體系框架柱熱橋二維非穩(wěn)態(tài)傳熱比較
    一個高分子模擬計算網(wǎng)格的作業(yè)管理
    工業(yè)機器人模擬仿真技術(shù)在職業(yè)教育中的應(yīng)用淺析
    淺析柔道運動員的模擬實戰(zhàn)訓(xùn)練
    體育時空(2016年9期)2016-11-10 21:18:16
    導(dǎo)熱冠軍——熱管(下)
    導(dǎo)熱冠軍——熱管(上)
    虛擬機局域網(wǎng)組建技術(shù)應(yīng)用初探
    高爐熱風(fēng)爐理論與設(shè)計
    管道化熔鹽段傳熱規(guī)律初探
    U型換熱管試壓胎具設(shè)計
    久久久久久久久久成人| 国产欧美日韩精品一区二区| 免费黄网站久久成人精品| 麻豆乱淫一区二区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产免费又黄又爽又色| 国产又色又爽无遮挡免| 国产在线男女| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜免费观看性视频| tube8黄色片| 免费黄频网站在线观看国产| 十八禁高潮呻吟视频 | 18+在线观看网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲内射少妇av| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 草草在线视频免费看| 大片电影免费在线观看免费| 一级毛片电影观看| 777米奇影视久久| 免费看光身美女| 大陆偷拍与自拍| 2022亚洲国产成人精品| 在线看a的网站| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲图色成人| 看免费成人av毛片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久av网站| av天堂中文字幕网| 在线看a的网站| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲怡红院男人天堂| 永久免费av网站大全| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 51国产日韩欧美| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 嘟嘟电影网在线观看| a 毛片基地| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲人与动物交配视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 一个人免费看片子| 免费人成在线观看视频色| 国产色爽女视频免费观看| 久久这里有精品视频免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品视频人人做人人爽| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 两个人的视频大全免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| av福利片在线| 能在线免费看毛片的网站| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中文资源天堂在线| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 91精品国产国语对白视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产在线视频一区二区| 精品久久久久久电影网| 精品少妇内射三级| 夜夜爽夜夜爽视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一级a做视频免费观看| 五月天丁香电影| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 老司机影院毛片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99九九线精品视频在线观看视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久av网站| 午夜福利,免费看| 久久久久久久久久久免费av| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产成人免费观看mmmm| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 最近中文字幕2019免费版| 成人国产av品久久久| 国模一区二区三区四区视频| 久久狼人影院| 男女边摸边吃奶| 国产视频首页在线观看| 日本黄色片子视频| av有码第一页| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲第一av免费看| 91久久精品电影网| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲成人一二三区av| 久久久国产欧美日韩av| 国产有黄有色有爽视频| 多毛熟女@视频| 人妻系列 视频| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 婷婷色综合www| 成人美女网站在线观看视频| 天天操日日干夜夜撸| 最近最新中文字幕免费大全7| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久国产精品麻豆| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲美女搞黄在线观看| 免费人成在线观看视频色| 久久亚洲国产成人精品v| 男人舔奶头视频| 成人国产av品久久久| 精品一区二区三卡| 少妇高潮的动态图| .国产精品久久| 久久久午夜欧美精品| 欧美bdsm另类| 嫩草影院新地址| 欧美精品亚洲一区二区| 国产成人一区二区在线| 99热网站在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 国产成人freesex在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 我要看黄色一级片免费的| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美bdsm另类| av女优亚洲男人天堂| 中文资源天堂在线| 亚洲av成人精品一二三区| av不卡在线播放| a级一级毛片免费在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 日本欧美国产在线视频| 国产探花极品一区二区| 日韩三级伦理在线观看| 91精品国产九色| 久久国产精品大桥未久av | 内射极品少妇av片p| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久这里有精品视频免费| 日本av免费视频播放| 亚洲高清免费不卡视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 人人妻人人澡人人看| 久久国内精品自在自线图片| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲美女视频黄频| 午夜激情福利司机影院| 日本黄色日本黄色录像| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产成人aa在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 午夜激情久久久久久久| 三上悠亚av全集在线观看 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲国产精品一区三区| 一级爰片在线观看| 深夜a级毛片| videossex国产| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 不卡视频在线观看欧美| 日韩av免费高清视频| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲成人av在线免费| 久久人人爽人人爽人人片va| 99热6这里只有精品| 看十八女毛片水多多多| 在线观看国产h片| 国产在线一区二区三区精| 成人毛片60女人毛片免费| 综合色丁香网| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩中字成人| 久久久久国产精品人妻一区二区| 人体艺术视频欧美日本| 久久综合国产亚洲精品| 黄色欧美视频在线观看| 视频区图区小说| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久国产精品大桥未久av | 成人免费观看视频高清| 在线观看国产h片| 涩涩av久久男人的天堂| 一区在线观看完整版| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久精品久久久久真实原创| 秋霞在线观看毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 热re99久久国产66热| 精品一品国产午夜福利视频| av免费在线看不卡| 国产视频内射| 成人毛片60女人毛片免费| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 最近最新中文字幕免费大全7| 性色av一级| 在线天堂最新版资源| 搡老乐熟女国产| 新久久久久国产一级毛片| av在线观看视频网站免费| 日韩欧美精品免费久久| 久久鲁丝午夜福利片| 777米奇影视久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线看a的网站| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品不卡视频一区二区| 久久久国产一区二区| 午夜精品国产一区二区电影| 久久久亚洲精品成人影院| 黄色毛片三级朝国网站 | 一区二区三区四区激情视频| 国产精品国产av在线观看| 国产一区二区在线观看av| 99热6这里只有精品| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产色爽女视频免费观看| 欧美日韩在线观看h| 亚洲av免费高清在线观看| 国产欧美亚洲国产| 一级a做视频免费观看| av线在线观看网站| 美女主播在线视频| 性色av一级| 男女免费视频国产| 亚洲高清免费不卡视频| 看免费成人av毛片| 色视频在线一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av成人精品一二三区| 人妻系列 视频| 国产免费福利视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 高清视频免费观看一区二区| 精品一区在线观看国产| 亚洲av综合色区一区| 亚洲欧美日韩东京热| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美成人午夜免费资源| tube8黄色片| 黄色日韩在线| 大码成人一级视频| 天美传媒精品一区二区| 久久99热6这里只有精品| 新久久久久国产一级毛片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 91久久精品电影网| 九色成人免费人妻av| 人妻人人澡人人爽人人| 内地一区二区视频在线| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| av在线播放精品| 老熟女久久久| 在线看a的网站| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久久久伊人网av| 日韩一区二区三区影片| 美女中出高潮动态图| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品一区在线观看国产| 热re99久久精品国产66热6| 大陆偷拍与自拍| 亚洲国产精品一区三区| 国产免费又黄又爽又色| 婷婷色综合大香蕉| 精品一区二区三区视频在线| 麻豆成人av视频| 国产亚洲91精品色在线| 嘟嘟电影网在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 一级毛片电影观看| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲av综合色区一区| 中文字幕人妻丝袜制服| 在线观看国产h片| av在线app专区| 婷婷色麻豆天堂久久| 嫩草影院入口| 午夜视频国产福利| 人人妻人人澡人人看| 国产中年淑女户外野战色| 国产高清不卡午夜福利| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 简卡轻食公司| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 婷婷色av中文字幕| 全区人妻精品视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品夜色国产| 黄色日韩在线| 一级毛片久久久久久久久女| 十八禁高潮呻吟视频 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲性久久影院| 亚州av有码| 极品教师在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 大片电影免费在线观看免费| 久久99热6这里只有精品| 国产成人精品福利久久| 日韩大片免费观看网站| 日韩亚洲欧美综合| 午夜视频国产福利| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲不卡免费看| 99国产精品免费福利视频| 久久精品国产自在天天线| 久久久久久久精品精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲无线观看免费| 日日撸夜夜添| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品视频人人做人人爽| 亚洲av国产av综合av卡| 色视频在线一区二区三区| 夜夜爽夜夜爽视频| 精品久久久久久电影网| 国产中年淑女户外野战色| 伦理电影大哥的女人| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲无线观看免费| 天美传媒精品一区二区| 黄色一级大片看看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲在久久综合| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 人人妻人人看人人澡| 精品久久国产蜜桃| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 十八禁网站网址无遮挡 | 免费大片黄手机在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲,欧美,日韩| 天堂8中文在线网| 中文资源天堂在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 女性生殖器流出的白浆| 最后的刺客免费高清国语| 国产高清不卡午夜福利| 久久国内精品自在自线图片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产黄频视频在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 人人妻人人澡人人看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 人人妻人人澡人人看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲美女视频黄频| 国产色爽女视频免费观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 美女中出高潮动态图| 午夜久久久在线观看| 久久婷婷青草| 久久久久人妻精品一区果冻| 不卡视频在线观看欧美| 99久久综合免费| 亚洲成色77777| 高清不卡的av网站| 久久国产精品大桥未久av | 最新的欧美精品一区二区| 日韩一区二区三区影片| av免费观看日本| 久久久久久久国产电影| 日本vs欧美在线观看视频 | 中国国产av一级| 亚洲精品一二三| 偷拍熟女少妇极品色| 在线精品无人区一区二区三| 精品少妇久久久久久888优播| www.av在线官网国产| 国精品久久久久久国模美| 色94色欧美一区二区| 丰满少妇做爰视频| 三级国产精品欧美在线观看| 国产美女午夜福利| av网站免费在线观看视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 欧美精品国产亚洲| 高清不卡的av网站| 久久狼人影院| 国产精品国产三级专区第一集| 毛片一级片免费看久久久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产真实伦视频高清在线观看| 老司机亚洲免费影院| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲av.av天堂| 亚洲av综合色区一区| 精品熟女少妇av免费看| 色视频在线一区二区三区| 秋霞伦理黄片| 国产男人的电影天堂91| 日本欧美视频一区| 久久久久视频综合| 又爽又黄a免费视频| 免费观看a级毛片全部| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 各种免费的搞黄视频| 男人添女人高潮全过程视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产成人精品久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 少妇人妻一区二区三区视频| 97在线人人人人妻| 色哟哟·www| 熟女av电影| 中文字幕av电影在线播放| 久久久久久久久久人人人人人人| 特大巨黑吊av在线直播| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 美女视频免费永久观看网站| 草草在线视频免费看| 国产成人精品一,二区| 有码 亚洲区| 熟女av电影| 国产免费视频播放在线视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 水蜜桃什么品种好| 国产精品偷伦视频观看了| 中文字幕免费在线视频6| av免费在线看不卡| av专区在线播放| 在线观看美女被高潮喷水网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 春色校园在线视频观看| 男女边摸边吃奶| 久热久热在线精品观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 黄色欧美视频在线观看| 久久影院123| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 美女大奶头黄色视频| 妹子高潮喷水视频| 亚洲伊人久久精品综合| 男人添女人高潮全过程视频| 18禁在线播放成人免费| 久久女婷五月综合色啪小说| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品无大码| 高清在线视频一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 人人妻人人澡人人看| 国产免费又黄又爽又色| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲av二区三区四区| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品一二三| 亚洲成人手机| 边亲边吃奶的免费视频| 国产一级毛片在线| www.色视频.com| 秋霞伦理黄片| 久久97久久精品| 国产免费福利视频在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲美女视频黄频| 日韩一区二区视频免费看| 黄色怎么调成土黄色| 熟女电影av网| 日韩一区二区三区影片| 极品人妻少妇av视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久 成人 亚洲| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 一级毛片 在线播放| 国产精品国产av在线观看| 美女福利国产在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 精品午夜福利在线看| 欧美人与善性xxx| 最近手机中文字幕大全| 国产成人精品久久久久久| 在现免费观看毛片| 岛国毛片在线播放| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲精品日本国产第一区| 国产男女超爽视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 免费观看在线日韩| 婷婷色综合www| 欧美三级亚洲精品| 午夜福利影视在线免费观看| 免费观看av网站的网址| 欧美精品亚洲一区二区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 一级av片app| 26uuu在线亚洲综合色| 精品亚洲成a人片在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一个人免费看片子| 午夜激情久久久久久久| 一级爰片在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av国产精品久久久久影院| 九九在线视频观看精品| av不卡在线播放| 黑丝袜美女国产一区| 女性被躁到高潮视频| 日韩欧美 国产精品| 久久99热6这里只有精品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产乱人偷精品视频| 亚洲国产欧美在线一区| 国产午夜精品一二区理论片| 国产高清国产精品国产三级| 日韩成人伦理影院| av国产精品久久久久影院| 熟女电影av网| 久久精品夜色国产| 日韩中字成人| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产精品999| 毛片一级片免费看久久久久| 伦理电影大哥的女人| av在线播放精品| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品99久久99久久久不卡 | 尾随美女入室| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久久久久久久成人| 美女福利国产在线| 天堂中文最新版在线下载| 国产美女午夜福利| 久久精品国产自在天天线| 老女人水多毛片| 国产男人的电影天堂91| 久久av网站| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av男天堂| av视频免费观看在线观看| 美女福利国产在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费大片黄手机在线观看| 丰满少妇做爰视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产 精品1| 日韩欧美 国产精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 在线观看www视频免费| 国产一区二区在线观看日韩| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品人妻久久久影院| 国产午夜精品一二区理论片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美日韩在线观看h| 丁香六月天网| 777米奇影视久久| 中文资源天堂在线| av卡一久久| 永久网站在线| a级毛色黄片| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久久久久久成人| 能在线免费看毛片的网站| 男人舔奶头视频| 免费黄网站久久成人精品| 777米奇影视久久| 十八禁网站网址无遮挡 |