• <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 ?

    噴頭數(shù)量對(duì)光伏噴灌系統(tǒng)運(yùn)行特性的影響

    2021-10-14 06:46:44談明高云天平吳賢芳馬皓晨劉厚林
    灌溉排水學(xué)報(bào) 2021年9期
    關(guān)鍵詞:灌溉系統(tǒng)揚(yáng)程降水量

    談明高,云天平,吳賢芳,馬皓晨,劉厚林

    ?灌溉技術(shù)與裝備?

    噴頭數(shù)量對(duì)光伏噴灌系統(tǒng)運(yùn)行特性的影響

    談明高1,2,云天平1*,吳賢芳3,馬皓晨4,劉厚林1,2

    (1.江蘇大學(xué) 流體機(jī)械及工程技術(shù)研究中心,江蘇 鎮(zhèn)江 212013;2.江蘇大學(xué) 鎮(zhèn)江流體工程裝備技術(shù)研究院,江蘇 鎮(zhèn)江 212009;3.江蘇大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212013;4.江蘇大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212013)

    【】探討噴頭數(shù)量對(duì)無蓄電池光伏灌溉系統(tǒng)運(yùn)行特性的影響。搭建光伏灌溉系統(tǒng)試驗(yàn)臺(tái),采用試驗(yàn)測(cè)量的方法獲得不同噴頭負(fù)載數(shù)量下的系統(tǒng)性能。①不同負(fù)載下的噴頭壓力均隨著光照強(qiáng)度變化而變化,變化幅度隨著光照強(qiáng)度區(qū)間增大而降低,2負(fù)載的飽和光照強(qiáng)度比4負(fù)載低了300 W/m2;②隨著系統(tǒng)負(fù)載噴頭數(shù)量增大,噴頭飽和工作壓力逐漸降低,2負(fù)載飽和壓力約為450 kPa,4負(fù)載飽和壓力約為435 kPa,噴頭達(dá)到飽和壓力所需光照強(qiáng)度逐漸升高;③隨著噴頭數(shù)量增大,噴頭徑向降水量逐漸減少,噴頭各段之間降水量差值逐漸減小,2負(fù)載的徑向水量分布結(jié)構(gòu)為較差的“梯形分布”,4負(fù)載的徑向水量分布結(jié)構(gòu)為較好的“三角形分布”;④噴灌均勻系數(shù)隨著負(fù)載噴頭數(shù)量增加而增大,4噴頭最大均勻系數(shù)比2噴頭大2%。隨著噴頭負(fù)載數(shù)量增大,系統(tǒng)飽和光照強(qiáng)度增大,噴頭飽和壓力減小,泵揚(yáng)程、轉(zhuǎn)速、流量隨光照強(qiáng)度瞬態(tài)變化的幅度逐漸減少,泵流量-揚(yáng)程曲線與管路特性曲線的交點(diǎn)右移,系統(tǒng)在較大流量工況下運(yùn)行,噴頭工作壓力降低,噴灌均勻性更好。

    光伏;噴灌;噴頭數(shù)量;泵

    0 引 言

    【研究意義】近年來,隨著石化能源的逐漸枯竭和水資源的日益緊張,節(jié)能和節(jié)水逐漸成為各行各業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。光伏灌溉系統(tǒng)是光伏揚(yáng)水技術(shù)和節(jié)水灌溉技術(shù)的結(jié)合,已成為解決農(nóng)業(yè)中存在的耗水耗能大,灌溉率低等問題的方法之一,市場(chǎng)遠(yuǎn)景非常廣大。

    【研究進(jìn)展】1964年第一臺(tái)光伏水泵的出現(xiàn)標(biāo)志著光伏揚(yáng)水技術(shù)的誕生[1]。早期的光伏揚(yáng)水系統(tǒng)受限于太陽能電池等組件高昂的價(jià)格,一直處于緩慢發(fā)展的狀態(tài)[2]。我國(guó)對(duì)于光伏揚(yáng)水系統(tǒng)的研究始于20世紀(jì)70年代,但直到1982年后才得到真正的發(fā)展,且研究也多局限于光伏陣列與日需水量匹配性方面[3-4]。之后,太陽能在農(nóng)業(yè)能源中的占比逐漸增加,并在2000年后得益于光伏組件的迅速發(fā)展,光伏灌溉技術(shù)也取得了較大的突破,與節(jié)水灌溉3種方式:噴灌、微灌和滴灌的結(jié)合更加高效。對(duì)于光伏揚(yáng)水系統(tǒng)的研究也逐漸由單一的系統(tǒng)匹配性研究向結(jié)構(gòu)擴(kuò)展或性能優(yōu)化等多元化發(fā)展[5-13]。光伏灌溉系統(tǒng)作為光伏揚(yáng)水系統(tǒng)和節(jié)水灌溉技術(shù)的結(jié)合,其相關(guān)的研究最早從光伏灌溉系統(tǒng)中水泵的抽水供能方向展開。Edzard等[14]基于植物需水量和光伏水泵選型問題,論述了光能發(fā)電在農(nóng)田灌水中的運(yùn)用,以大田噴灌為例分析太陽能驅(qū)動(dòng)的水泵系統(tǒng),指出合理蓄能是將每日所需水量存在高位水箱中進(jìn)行夜間灌溉,通過長(zhǎng)時(shí)間的長(zhǎng)期蓄能以滿足非均勻需水量曲線,并用多余的功率將高位水箱灌滿水以進(jìn)行夜間灌溉。Cuadros等[15]根據(jù)西班牙南部的氣候和土壤特性,提出了一種針對(duì)橄欖樹的光伏灌溉系統(tǒng)安裝方式,并根據(jù)土壤含水率分布分析抽水所需能量,最后根據(jù)滴灌10 hm2所需最高光照強(qiáng)度確定系統(tǒng)安裝方式。Kelley等[16]基于氣候條件、土壤含水率分布、CO2排放等分析了光伏節(jié)水灌溉的可行性,結(jié)果發(fā)現(xiàn)光伏節(jié)水灌溉在大多數(shù)地區(qū)均有較高的可行性。

    【切入點(diǎn)】在實(shí)際灌溉中,作物的灌水需求將隨著生長(zhǎng)周期、氣象條件等因素變化而變化[17]。為了實(shí)現(xiàn)高效、節(jié)水的灌水策略,需要改變噴頭負(fù)載數(shù)量以滿足植物灌水需求。盡管前人已經(jīng)針對(duì)光伏灌溉系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用和灌溉要求做出了一定的研究,但目前關(guān)于噴頭負(fù)載數(shù)量對(duì)光伏噴灌系統(tǒng)運(yùn)行特性的影響研究較少。【擬解決的關(guān)鍵問題】為此,搭建光伏灌溉系統(tǒng)性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái),揭示噴頭負(fù)載數(shù)量對(duì)光伏灌溉系統(tǒng)的運(yùn)行特性及噴灌性能的影響規(guī)律,填補(bǔ)相關(guān)研究空白,為進(jìn)一步優(yōu)化提供參考依據(jù)。

    1 試驗(yàn)裝置與試驗(yàn)方案

    1.1 試驗(yàn)裝置

    試驗(yàn)臺(tái)由供水、供能、供壓、噴灌和測(cè)量,總計(jì)5個(gè)部分組成。供水設(shè)備:水箱;供能設(shè)備:光伏陣列模擬電源,逆變器;供壓設(shè)備:光伏水泵;噴灌設(shè)備:噴頭;測(cè)量設(shè)備:雨量桶、電磁流量計(jì)、電腦、轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x和壓力表等,如圖1所示。試驗(yàn)臺(tái)簡(jiǎn)圖如圖2所示。表1為試驗(yàn)中所用的試驗(yàn)設(shè)備型號(hào)及性能參數(shù)。

    注 1.1號(hào)噴頭;2.2號(hào)噴頭;3.3號(hào)噴頭;4.4號(hào)噴頭;5.雨量桶;6.控制臺(tái)

    圖2 試驗(yàn)系統(tǒng)

    1.2 試驗(yàn)原理

    光伏陣列模擬電源通過配電柜進(jìn)行供電,將輸入的三相電轉(zhuǎn)換為輸出到逆變器的直流電。由光伏陣列提供的不穩(wěn)定電流通過逆變器進(jìn)行MPPT,在保證供能穩(wěn)定的前提下,進(jìn)一步優(yōu)化光伏陣列的供電能力。光伏水泵逆變器驅(qū)動(dòng)光伏水泵進(jìn)行工作,給噴頭提供其所需的流量和壓力實(shí)現(xiàn)噴灌。

    表1 光伏水泵噴灌系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)器材

    1.3 試驗(yàn)方案

    在30 min光照強(qiáng)度瞬態(tài)變化下,即光照強(qiáng)度30 min內(nèi)均勻增大工況下,測(cè)量系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)和4個(gè)噴頭時(shí)泵流量、揚(yáng)程、轉(zhuǎn)速以及噴頭壓力、噴灌均勻度、徑向降水量分布等參數(shù)。

    光照強(qiáng)度瞬態(tài)變化試驗(yàn)方案: 500~600、600~700、700~800、800~900、900~1000、1 000~1 100 W/m2。

    噴頭負(fù)載方案:①系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭,即打開所有噴頭,1號(hào)和2號(hào)串聯(lián),3號(hào)和4號(hào)串聯(lián),1號(hào)和2號(hào)并聯(lián)。②系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭,即打開1號(hào)與4號(hào)噴頭。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同負(fù)載下的噴頭性能對(duì)比

    圖3為光照強(qiáng)度在30 min內(nèi)升高100 W/m2時(shí),系統(tǒng)分別負(fù)載4個(gè)噴頭和2個(gè)噴頭的壓力變化曲線。從圖3可以看出,2種負(fù)載下的噴頭壓力隨著時(shí)間逐漸增大,增大幅度隨著光照強(qiáng)度區(qū)間增大而逐漸減小。其中,4噴頭負(fù)載下的壓力飽和值出現(xiàn)在1 100 W/m2光照強(qiáng)度,2噴頭負(fù)載下的壓力飽和值出現(xiàn)在800 W/m2光照強(qiáng)度,壓力不再增大時(shí)的光照強(qiáng)度即為不同負(fù)載下的飽和光照強(qiáng)度。

    當(dāng)光照強(qiáng)度超過飽和光照強(qiáng)度,噴頭壓力不再變化。隨著負(fù)載噴頭數(shù)量增加,噴頭壓力在相同時(shí)間段內(nèi)變化的幅度有所減小。

    圖4為不同光照強(qiáng)度瞬態(tài)升高下2種負(fù)載方式的噴灌均勻系數(shù)對(duì)比。從圖4可以看出,隨著光照強(qiáng)度瞬態(tài)升高,系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭的噴灌均勻系數(shù)逐漸增加,噴灌均勻系數(shù)在光照強(qiáng)度從900 W/m2增加至1 000 W/m2時(shí)達(dá)到最大值88%,系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭的噴灌均勻度先上升再降低,光照強(qiáng)度從600 W/m2增加至700 W/m2時(shí)噴灌均勻度達(dá)到最大值86%。圖5為系統(tǒng)分別負(fù)載4個(gè)噴頭和2個(gè)噴頭在對(duì)應(yīng)飽和光照變化區(qū)間下1號(hào)噴頭的徑向降水量分布曲線。從圖5可以看出,系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭的降水量分布成“三角形”結(jié)構(gòu)。在噴頭近端的降水量為1.1~1.3 mm;在噴頭中端的降水量為0.8~1.0 mm;在噴頭遠(yuǎn)端的降水量為0~0.7 mm。系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭的降水量成“梯形”結(jié)構(gòu)。在噴頭近端的降水量為1.3~1.4 mm;在噴頭中端的降水量為0.9~1.1 mm;在噴頭遠(yuǎn)端的降水量為0~0.9 mm。

    圖4 噴頭噴灌均勻度曲線

    對(duì)比二者的降水量分布發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭的整體降水量范圍較高,且噴頭各段之間降水量的差值也更大。較高的降水量使得各段之間的降水量差異更加明顯,進(jìn)而降低了系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭時(shí)的噴灌均勻度。

    圖5 噴頭徑向水量分布曲線

    2.2 不同負(fù)載下的泵性能對(duì)比

    圖6給出了光照強(qiáng)度在30 min內(nèi)升高100 W/m2時(shí),系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭時(shí)泵流量、揚(yáng)程和轉(zhuǎn)速隨光照強(qiáng)度和時(shí)間變化的情況。

    從圖6可以看出,泵性能隨光照強(qiáng)度瞬態(tài)升高而逐步提高,揚(yáng)程變化幅度最大,轉(zhuǎn)速變化最小。光照強(qiáng)度從500~600 W/m2,泵性能上升幅度最大,流量增加0.11 m3/h;揚(yáng)程提高3.9 m;轉(zhuǎn)速上升150 r/min。

    隨著光照強(qiáng)度逐漸增加,泵流量、揚(yáng)程和轉(zhuǎn)速的變化幅度逐漸減小。光照強(qiáng)度從1 000~1 100 W/m2時(shí),泵性能達(dá)到飽和值,此時(shí)流量增加0.01 m3/h,揚(yáng)程上升0.4 m,轉(zhuǎn)速上升26 r/min,各性能變化幅度均小于1%。這是因?yàn)殡S著光照強(qiáng)度逐漸升高,電機(jī)的轉(zhuǎn)速迅速上升并趨于額定值。

    圖7所示為光照強(qiáng)度在30 min內(nèi)升高100 W/m2時(shí),系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭時(shí)泵流量、揚(yáng)程和轉(zhuǎn)速隨光照強(qiáng)度和時(shí)間變化的情況。

    從圖7可以看出,隨著光照強(qiáng)度瞬態(tài)上升,泵性能逐漸上升,揚(yáng)程所受影響最為明顯。泵性能在光照強(qiáng)度從500 W/m2升高到600 W/m2時(shí)上升最多,流量增加0.06 m3/h;揚(yáng)程提高5.1 m;轉(zhuǎn)速上升171 r/min。光照強(qiáng)度從700 W/m2變化到800 W/m2時(shí),泵性能達(dá)到飽和值,此時(shí)流量增加0.04 m3/h,揚(yáng)程上升3.6 m,轉(zhuǎn)速上升80 r/min。

    圖6 系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭時(shí)泵性能曲線

    對(duì)比圖6和圖7發(fā)現(xiàn),隨著系統(tǒng)負(fù)載噴頭數(shù)量變化,在相同光照強(qiáng)度瞬態(tài)變化區(qū)間下的泵揚(yáng)程具有較大差異。光照強(qiáng)度從500 W/m2升高到600 W/m2時(shí),2種負(fù)載方式下的揚(yáng)程最大差值達(dá)6 m,這極大地影響了系統(tǒng)負(fù)載不同數(shù)量噴頭時(shí)的穩(wěn)定性。結(jié)合圖2分析可知,這主要是因?yàn)楸脫P(yáng)程隨流量增加而快速降低。

    2.3 光伏噴灌系統(tǒng)管路特性分析

    當(dāng)光伏灌溉系統(tǒng)負(fù)載不同數(shù)量噴頭時(shí),其管路特性曲線也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化。當(dāng)光伏水泵在特定的管路中工作時(shí),實(shí)際的揚(yáng)程和流量不僅受泵自身性能影響,也會(huì)受到管路特性的制約。當(dāng)管路所需壓力與泵所提供壓力重合時(shí),系統(tǒng)處于最佳工作點(diǎn)。

    圖7 系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭時(shí)水泵性能曲線

    圖8 流量-揚(yáng)程曲線與管路特性曲線

    圖8為系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭和2個(gè)噴頭在飽和光照強(qiáng)度下對(duì)應(yīng)的管路特性曲線和泵流量揚(yáng)程。系統(tǒng)運(yùn)行于負(fù)載4個(gè)噴頭的管路特性曲線和流量-揚(yáng)程曲線交點(diǎn)附近時(shí)噴頭灌溉效果較好,此時(shí)系統(tǒng)提供給噴頭的壓力接近430 kPa,即此時(shí)為噴頭的高性能工作壓力點(diǎn)。系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭時(shí)受其較小的工作流量影響,泵提供給噴頭的壓力過高,這使得泵在該流量點(diǎn)下所提供的壓力高于噴頭高性能工作壓力點(diǎn),造成噴頭灌溉效果降低。由此可見,可以通過降低系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭時(shí)的工作壓力,使得其運(yùn)行工況接近噴頭最佳壓力點(diǎn),進(jìn)而提高系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭時(shí)系統(tǒng)灌溉性能。

    3 討 論

    目前對(duì)光伏灌溉系統(tǒng)的光伏發(fā)電陣列[18]、光伏逆變器[19]、光伏水泵[20]等組件都進(jìn)行了一定的研究,但現(xiàn)有研究的模型多為配有蓄電池的光伏灌溉系統(tǒng)。光伏灌溉系統(tǒng)配有蓄電池后系統(tǒng)運(yùn)行更為穩(wěn)定,灌溉效果也更好。但系統(tǒng)配有蓄電池一方面會(huì)使投資成本大幅增加,另一方面也會(huì)有環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。因此,無蓄電池光伏灌溉系統(tǒng)的研究就顯得非常必要。

    當(dāng)光伏灌溉系統(tǒng)沒有蓄電池時(shí),光伏水泵的輸出壓力會(huì)隨光照不斷變化,從而使系統(tǒng)灌溉效果一直處于動(dòng)態(tài)變化之中。另外,當(dāng)系統(tǒng)的負(fù)載發(fā)生變化時(shí)也會(huì)導(dǎo)致光伏水泵的輸出壓力發(fā)生變化,從而影響系統(tǒng)的灌溉效果。

    針對(duì)無蓄電池光伏灌溉系統(tǒng),本文采用試驗(yàn)測(cè)量的方法分析了負(fù)載數(shù)量變化對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行特性及噴灌效果的影響,研究發(fā)現(xiàn)隨著噴頭負(fù)載數(shù)量的增多,運(yùn)行工況朝大流量工況移動(dòng),系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性和噴灌均勻性隨之提高。

    本文首次研究了無蓄電池光伏灌溉系統(tǒng)的運(yùn)行特性以及負(fù)載數(shù)量對(duì)系統(tǒng)灌溉效果的影響規(guī)律,能夠?yàn)楣夥喔认到y(tǒng)工程應(yīng)用、優(yōu)化設(shè)計(jì)以及智能控制提供了一定的參考。

    4 結(jié) 論

    1)2種負(fù)載下的噴頭壓力均隨著光照強(qiáng)度變化而變化,變化幅度隨著光照強(qiáng)度區(qū)間增大而降低。其中,4噴頭負(fù)載下的壓力飽和值出現(xiàn)在1 100 W/m2光照強(qiáng)度,2噴頭負(fù)載下的壓力飽和值出現(xiàn)在800 W/m2光照強(qiáng)度,2負(fù)載的飽和光照強(qiáng)度比4負(fù)載低。

    2)隨著系統(tǒng)負(fù)載噴頭數(shù)量增加,噴頭飽和工作壓力逐漸降低,噴頭達(dá)到飽和壓力所需光照強(qiáng)度逐漸升高,噴頭徑向降水量逐漸減少,噴頭各段之間降水量差值逐漸減小。在飽和光照強(qiáng)度下,相比系統(tǒng)負(fù)載4個(gè)噴頭,系統(tǒng)負(fù)載2個(gè)噴頭的飽和壓力上升15 kPa,噴灌均勻度減少2%,噴頭達(dá)到飽和工作壓力所需最低光照強(qiáng)度降低300 W/m2,徑向降水量成較差的“梯形”分布。

    3)隨著負(fù)載噴頭數(shù)量增大,泵揚(yáng)程、轉(zhuǎn)速、流量隨光照強(qiáng)度瞬態(tài)變化的幅度逐漸減少。在相同光照強(qiáng)度瞬態(tài)變化區(qū)間下2種負(fù)載的泵揚(yáng)程具有較大差異,這極大地影響了系統(tǒng)負(fù)載不同數(shù)量噴頭時(shí)的穩(wěn)定性。

    4)隨著系統(tǒng)負(fù)載噴頭數(shù)量增大,泵流量-揚(yáng)程曲線與管路特性曲線的交點(diǎn)右移,系統(tǒng)在較大流量工況下運(yùn)行,噴頭工作壓力降低,噴灌均勻性更好。

    [1] 徐蛟. 光伏水泵控制與雙閉環(huán)最大功率跟蹤研究[D].鎮(zhèn)江: 江蘇大學(xué), 2013.

    XU Jiao. Research on Photovoltaic Pump Control and Double Closed-loop Maximum Power Tracking[D]. Zhenjiang: Jiangsu University, 2013.

    [2] 田小野. 單級(jí)式光伏水泵系統(tǒng)的數(shù)字化控制技術(shù)研究[D]. 西安: 西安理工大學(xué), 2015.

    TIAN Xiaoye. Research on Digital Control Technology of Single Stage Photovoltaic Water Pump System [D]. Xi’an: Xi’an University of Technology, 2015.

    [3] BARLOW R, MCNELIS B, DERRICK A. Status and experience of solar PV pumping in developing countries[C]//In Proc. 10 Europe. PV Solar Energy Conf., Lisbon, Portugal, 1991: 1 143-1 146.

    [4] 王斯成. 光伏發(fā)電的現(xiàn)狀及我國(guó)的差距[J]. 科技導(dǎo)報(bào), 1993(7): 39-40.

    WANG Sicheng. Current situation and gap of photovoltaic power generation in China [J]. Science and Technology Review, 1993(7): 39-40.

    [5] 董波, 魏新平. 太陽能應(yīng)用于節(jié)水灌溉發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 中國(guó)農(nóng)村水利水電, 2014(7): 27-30, 34.

    DONG Bo, WEI Xinping. Current situation and development trend of solar energy application in water-saving irrigation [J]. China Rural Water and Hydropower, 2014(7): 27-30, 34.

    [6] BAKELLI Y, ARAB A H, AZOUI B. Optimal sizing of photovoltaic pumping system with water tank storage using LPSP concept[J]. Solar Energy, 2011, 85(2): 288-294.

    [7] 施愛平, 許冠杰, 施健. 基于AVR單片機(jī)的全自動(dòng)光伏水泵系統(tǒng)[J]. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2016, 34(3): 265-269.

    SHI Aiping, XU Guanjie, SHI Jian. Automatic photovoltaic water pump system based on AVR microcontroller [J]. Journal of Drainage and Irrigation Machinery Engineering, 2016, 34 (3): 265-269.

    [8] 馬煜坤, 韓肖清, 李騰飛. 局部陰影下光伏陣列的Matlab仿真模型與特性分析[J]. 中北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2015, 36(3): 359-365.

    MA Yukun, HAN Xiaoqing, LI Tengfei. Matlab simulation model and characteristic analysis of photovoltaic array under local shadow [J]. Journal of North University of China (Natural Science Edition), 2015, 36 (3): 359-365.

    [9] BANA S, SAINI R P. Experimental investigation on power output of different photovoltaic array configurations under uniform and partial shading scenarios[J]. Energy, 2017(127):438-453.

    [10] TERKI A, MOUSSI A, BEAKA A, et al. An improved efficiency of fuzzy logic control of PMBLDC for PV pumping system[J]. Applied Mathematical Modelling, 2012, 36(3): 934-944.

    [11] MOZAFFARI NIAPOUR S A K H, DANYALI S, SHARIFIAN M B B, et al. Brushless DC motor drives supplied by PV power system based on Z-source inverter and FL-IC MPPT controller[J]. Energy Conversion & Management, 2011, 52(8): 3 043-3 059.

    [12] MOULAY IDRISS C, MOHAMED B. Application of the DTC control in the photovoltaic pumping system[J]. Energy Conversion & Management, 2013, 65(1): 655-662.

    [13] 李慧嫻, 溫潤(rùn)生, 梁森, 等. 光伏提水灌溉技術(shù)在丘陵山區(qū)應(yīng)用研究[J]. 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào), 2016, 16(2): 37-39.

    LI Huixian, WEN Runsheng, LIANG Sen, et al. Application of photovoltaic irrigation technology in hilly and mountainous areas[J]. Journal of Jiangsu Vocational and Technical College of Architecture, 2016, 16(2): 37-39.

    [14] EDZARD Hafner, GUNTER Marotz, 楊應(yīng)玖, 等. 利用太陽能灌溉——滴灌系統(tǒng)與光電水泵系統(tǒng)的聯(lián)合運(yùn)行[J]. 灌溉排水, 1992,11(1): 40-43.

    EDZARD Hafner, GUNTER Marotz, YANG Yingjiu, et al. Irrigation using solar energy -- Combined operation of drip irrigation system and photoelectric water pump system[J]. Irrigation and Drainage, 1992, 11(1): 40-43.

    [15] CUADROS F, LóPEZ RODRI?GUEZ F, MARCOS A, et al. A procedure to size solar-powered irrigation (photovoltaic irrigation) schemes[J]. Solar Energy, 2004, 76(4): 465-473.

    [16] KELLEY L C, GILBERTSON E, SHEIKH A, et al. On the feasibility of solar-powered irrigation[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2010, 14(9):2 669-2 682.

    [17] 劉園, 王穎, 楊曉光. 華北平原參考作物蒸散量變化特征及氣候影響因素[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2010, 30(4): 923-932.

    LIU Yuan, WANG Ying, YANG Xiaoguang. Trends in reference crop evapotranspiration and possible climatic factors in the North China Plain[J]. Acta Ecologica Sinica,2010, 30(4): 923-932.

    [18] 王兵振, 張?jiān)w, 程緒宇. 南極中山站30 kW光伏發(fā)電系統(tǒng)工作特性研究[J]. 太陽能學(xué)報(bào), 2021, 42(4): 272-277.

    WANG Bingzhen, ZHANG Yuanfei, CHENG Xuyu. Study on characteristics of 30 kW PV system in Zhongshan station, Antarctica[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2021, 42(4): 272-277.

    [19] 熊振中, 莊圣賢, 代云中, 等. 非隔離型單相級(jí)聯(lián)雙降壓式光伏并網(wǎng)逆變器及其漏電流分析[J]. 太陽能學(xué)報(bào), 2021, 42(4): 215-222.

    XIONG Zhenzhong, ZHANG Shengxian, DAI Yunzhong, et al. Transformerless single-phase cascaded dual-buck photovoltaic grid-connected inverter and its leakage current analysis[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2021, 42(4): 215-222.

    [20] FU Huide, LI Guiqiang, LI Fubing. Performance comparison of photovoltaic/thermal solar water heating systems with direct-coupled photovoltaic pump, traditional pump and natural circulation[J]. Renewable Energy, 2019, 136.

    The Effect of Nozzle Numbers on Operation of Photovoltaic Sprinkler Irrigation Systems

    TAN Minggao1,2, YUN Tianping1*, W.0U Xianfang3, MA Haochen4, LIU Houlin1,2

    (1.Research Center of Fluid Machinery Engineering and Technology, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China;2.Zhenjiang Fluid Engineering Equipment Technology Research Institute, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China;3.School ofEnergyand Power Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013, China;4.School of MechanicalEngineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

    【】Photovoltaic has been increasingly used to power irrigation systems in China, but optimizing its power output and operating load is an issue that is poorly understood. This paper aims to address this by taking sprinkler irrigation systems powered by photovoltaic as an example.【】The photovoltaic system used in this work was battery-free, and the experiment was conducted in a test rig in which the operation of the system under different nozzle numbers was measured and compared.【】①Water pressure in the nozzles varied with light intensity, and the variation decreased as the duration of light intensity increased. The saturated light intensity under two loads was 300 W/m2, lower than that under four loads. ②With the increase in the number of sprinkler nozzles, the saturated working pressure in the nozzles decreases. The saturated water pressure in the sprinklers under two nozzles was about 450 kPa, and it reduced to 435 kPa when the nozzle numbers increased to four, indicating that the illumination intensity required to reach the saturated pressure in the sprinkler system increased as the number of nozzles increased. ③With the increases in sprinkler head numbers, the falling of water droplets in the radial direction and the difference in water droplets between the sprinkler sections both decreased. Water distribution under two nozzles was approximately trapezoidal, while under four nozzles the distribution became triangle from where the nozzles were to the far ends. ④The uniformity coefficient of the sprinkler irrigation system increased as the number of nozzles increased, and the maximum uniformity coefficient under four sprinkler nozzles was 2% larger than that under two nozzles.【】Increasing the number of nozzles can increase the saturated light intensity of the system and reduced the saturated water pressure in the nozzles. The light-height of the pumps, rotational speed and flow rate all decreased as the light intensity transient amplitude increased. The pump flow, head curve and the pipeline characteristic curve move to the right of the intersection point, and the system running at fast flow condition can reduce nozzle pressure and improve sprinkler irrigation uniformity.

    photovoltaic; sprinkler irrigation; nozzle numbers; pump

    談明高, 云天平, 吳賢芳, 等. 噴頭數(shù)量對(duì)光伏噴灌系統(tǒng)運(yùn)行特性的影響[J]. 灌溉排水學(xué)報(bào), 2021, 40(9): 79-84.

    TAN Minggao, YUN Tianping, WU Xianfang, et al. The Effect of Nozzle Numbers on Operation of Photovoltaic Sprinkler Irrigation Systems [J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2021, 40(9): 79-84.

    S277

    A

    10.13522/j.cnki.ggps.2020662

    1672 – 3317(2021)09 - 0079 - 06

    2020-11-23

    國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2016YFC0400202);江蘇省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(BE2017356)

    談明高,男。研究員,博士生導(dǎo)師,博士,主要從事現(xiàn)代泵設(shè)計(jì)理論與方法的研究。E-mail: tmgwxf@ujs.edu.cn

    云天平,男。碩士研究生,主要從事光伏灌溉系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。E-mail: 1170922646@qq.com

    責(zé)任編輯:白芳芳

    猜你喜歡
    灌溉系統(tǒng)揚(yáng)程降水量
    繪制和閱讀降水量柱狀圖
    管路受力誘發(fā)高揚(yáng)程離心泵振動(dòng)加劇原因分析
    基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)業(yè)智能灌溉系統(tǒng)應(yīng)用
    降水量是怎么算出來的
    啟蒙(3-7歲)(2019年8期)2019-09-10 03:09:08
    仿生高效節(jié)水灌溉系統(tǒng)
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:10
    基于單片機(jī)的小型自動(dòng)灌溉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    1988—2017年呼和浩特市降水演變特征分析
    基于小波變換的三江平原旬降水量主周期識(shí)別
    新型中高揚(yáng)程大流量水錘泵結(jié)構(gòu)技術(shù)改進(jìn)研究
    高揚(yáng)程長(zhǎng)距離輸水管道系統(tǒng)水錘防護(hù)的模擬分析
    老司机福利观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 日本爱情动作片www.在线观看 | 一区二区三区免费毛片| av国产免费在线观看| 免费观看的影片在线观看| 精品久久久久久久久亚洲 | 亚洲va在线va天堂va国产| 成人国产麻豆网| 亚洲中文字幕日韩| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 干丝袜人妻中文字幕| 嫩草影院入口| 九色成人免费人妻av| 色噜噜av男人的天堂激情| 全区人妻精品视频| 中文字幕av在线有码专区| 成人二区视频| 最近最新免费中文字幕在线| 精品久久久久久久久av| 在线观看一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲国产精品专区欧美| 日本免费在线观看一区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 成年免费大片在线观看| 久久6这里有精品| 各种免费的搞黄视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 97超视频在线观看视频| 边亲边吃奶的免费视频| kizo精华| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久综合国产亚洲精品| 日本免费在线观看一区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 狂野欧美激情性bbbbbb| 最近中文字幕高清免费大全6| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99视频精品全部免费 在线| 99久国产av精品国产电影| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲在久久综合| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久鲁丝午夜福利片| 97超碰精品成人国产| 另类亚洲欧美激情| 尾随美女入室| 午夜视频国产福利| 国产成人精品婷婷| 免费观看av网站的网址| 在线天堂最新版资源| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美日韩综合久久久久久| 久久av网站| 中文字幕久久专区| 在线播放无遮挡| 亚洲性久久影院| 内射极品少妇av片p| 久久亚洲国产成人精品v| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 免费观看在线日韩| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品久久久久久久电影| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲经典国产精华液单| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| av福利片在线观看| 免费看光身美女| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产高清三级在线| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美97在线视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 免费看不卡的av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲无线观看免费| 国产探花极品一区二区| 伦精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 免费看光身美女| 久久久久国产网址| 亚洲第一av免费看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 日韩欧美一区视频在线观看 | 一本一本综合久久| 国内精品宾馆在线| 性色avwww在线观看| 大香蕉97超碰在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日本欧美国产在线视频| 国产亚洲精品久久久com| 精品一区二区三区视频在线| 麻豆成人午夜福利视频| 97精品久久久久久久久久精品| 精品人妻熟女av久视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久精品久久久久久久性| 美女视频免费永久观看网站| 老熟女久久久| 在线观看一区二区三区激情| 国产成人精品一,二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲三级黄色毛片| 午夜视频国产福利| 中文资源天堂在线| 99国产精品免费福利视频| 97超视频在线观看视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久综合国产亚洲精品| 久久韩国三级中文字幕| 毛片女人毛片| 水蜜桃什么品种好| av不卡在线播放| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久久精品性色| 亚洲欧美一区二区三区国产| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品久久久久久精品古装| 超碰97精品在线观看| 日本黄色片子视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美成人午夜免费资源| 最近最新中文字幕大全电影3| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产91av在线免费观看| 97在线人人人人妻| 日韩电影二区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩国内少妇激情av| 十八禁网站网址无遮挡 | 日韩一区二区视频免费看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久av网站| av天堂中文字幕网| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久久亚洲精品成人影院| 深夜a级毛片| 日本vs欧美在线观看视频 | 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲av福利一区| 久久ye,这里只有精品| 久久久久人妻精品一区果冻| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲色图综合在线观看| 美女福利国产在线 | 国产乱人偷精品视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 91精品一卡2卡3卡4卡| 中文资源天堂在线| 亚洲久久久国产精品| 网址你懂的国产日韩在线| 日韩欧美 国产精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中文天堂在线官网| 中文欧美无线码| 国产精品一及| 97在线视频观看| 综合色丁香网| 99久国产av精品国产电影| 国产乱来视频区| 99热这里只有精品一区| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看 | 精品国产三级普通话版| 精品午夜福利在线看| 天美传媒精品一区二区| 国模一区二区三区四区视频| 久久国内精品自在自线图片| 99热全是精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 色5月婷婷丁香| 熟女电影av网| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一区二区三区精品91| 亚洲欧洲国产日韩| 一级片'在线观看视频| 国产成人免费无遮挡视频| 一本一本综合久久| 免费看日本二区| 夜夜爽夜夜爽视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 在线天堂最新版资源| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久热这里只有精品99| 日韩国内少妇激情av| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品午夜福利在线看| 久久6这里有精品| 99久久精品国产国产毛片| 午夜精品国产一区二区电影| 精品一品国产午夜福利视频| 伦精品一区二区三区| 永久免费av网站大全| 亚洲美女黄色视频免费看| 日韩制服骚丝袜av| 欧美性感艳星| 2021少妇久久久久久久久久久| 成年av动漫网址| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 少妇高潮的动态图| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 香蕉精品网在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美性感艳星| 日韩免费高清中文字幕av| 免费看av在线观看网站| 日韩视频在线欧美| 亚洲成色77777| 欧美日韩精品成人综合77777| 91久久精品国产一区二区三区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费看日本二区| 91狼人影院| 成人毛片a级毛片在线播放| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产极品天堂在线| 九色成人免费人妻av| 国产精品熟女久久久久浪| 日日啪夜夜爽| 国产在线视频一区二区| 国产永久视频网站| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品国产av成人精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久av网站| 国产乱人视频| 七月丁香在线播放| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产中年淑女户外野战色| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 在线观看一区二区三区| 综合色丁香网| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久欧美国产精品| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲美女视频黄频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费人成在线观看视频色| 我的老师免费观看完整版| 99热网站在线观看| 久久 成人 亚洲| 亚洲成人一二三区av| 色5月婷婷丁香| 22中文网久久字幕| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 免费看日本二区| 人妻一区二区av| 国产精品成人在线| 国产精品精品国产色婷婷| 少妇人妻精品综合一区二区| 人人妻人人看人人澡| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 少妇的逼好多水| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产久久久一区二区三区| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲熟女精品中文字幕| 18禁在线播放成人免费| 麻豆乱淫一区二区| 另类亚洲欧美激情| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲四区av| 国产日韩欧美亚洲二区| 人体艺术视频欧美日本| 日本午夜av视频| 91精品国产国语对白视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲熟女精品中文字幕| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 干丝袜人妻中文字幕| 精品少妇黑人巨大在线播放| av免费观看日本| 最近中文字幕高清免费大全6| 日本黄色片子视频| 麻豆成人av视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久婷婷青草| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲人成网站在线播| 伊人久久精品亚洲午夜| 免费人妻精品一区二区三区视频| 我要看日韩黄色一级片| 妹子高潮喷水视频| 亚洲无线观看免费| 欧美日韩在线观看h| 嫩草影院新地址| 亚洲av不卡在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品成人在线| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美3d第一页| 国产在线视频一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品女同一区二区软件| 国产69精品久久久久777片| 国产在线视频一区二区| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品久久久久久av不卡| 特大巨黑吊av在线直播| 伦理电影大哥的女人| 久久99热这里只有精品18| 一区二区三区免费毛片| 精品亚洲成a人片在线观看 | 搡老乐熟女国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 最黄视频免费看| 大片免费播放器 马上看| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品.久久久| 我的女老师完整版在线观看| 性色avwww在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美精品亚洲一区二区| av专区在线播放| 国产一区二区三区av在线| 国产免费视频播放在线视频| 久久精品国产亚洲av天美| 大陆偷拍与自拍| 久久久久视频综合| 男人和女人高潮做爰伦理| 男女无遮挡免费网站观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久精品久久久久久久性| 成人免费观看视频高清| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 国产91av在线免费观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 一级片'在线观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产有黄有色有爽视频| 日日撸夜夜添| 国产老妇伦熟女老妇高清| 在线播放无遮挡| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久6这里有精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 久久精品久久久久久久性| 久久久久久久久久久免费av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| videossex国产| videos熟女内射| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 熟女av电影| 成人黄色视频免费在线看| 日韩免费高清中文字幕av| h视频一区二区三区| 只有这里有精品99| 国产成人免费无遮挡视频| 高清在线视频一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 极品教师在线视频| 九九在线视频观看精品| 免费av中文字幕在线| 国产精品伦人一区二区| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲不卡免费看| 波野结衣二区三区在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品久久久久久久电影| 免费大片18禁| 精品亚洲成国产av| 久久久亚洲精品成人影院| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩一区二区视频免费看| 观看av在线不卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 人妻一区二区av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 深爱激情五月婷婷| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲av日韩在线播放| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品蜜桃在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕制服av| 我的老师免费观看完整版| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 欧美日韩精品成人综合77777| 一本久久精品| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久网色| 91精品一卡2卡3卡4卡| 少妇人妻久久综合中文| 一级黄片播放器| 国产高清不卡午夜福利| 丰满乱子伦码专区| 一级av片app| 久久人妻熟女aⅴ| av一本久久久久| 亚洲国产精品国产精品| 22中文网久久字幕| 美女福利国产在线 | 2022亚洲国产成人精品| 大片免费播放器 马上看| 少妇的逼水好多| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜激情福利司机影院| 亚洲经典国产精华液单| 色哟哟·www| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲,一卡二卡三卡| 免费人成在线观看视频色| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 91精品国产九色| 精品人妻偷拍中文字幕| 美女内射精品一级片tv| 国产精品国产av在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 成年免费大片在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 一级毛片久久久久久久久女| av在线app专区| 黄片wwwwww| 欧美精品亚洲一区二区| 免费av不卡在线播放| 国产高清国产精品国产三级 | 日韩制服骚丝袜av| 国产美女午夜福利| 欧美最新免费一区二区三区| 美女国产视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 在线观看人妻少妇| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 嫩草影院入口| 欧美+日韩+精品| 色吧在线观看| 三级国产精品片| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美zozozo另类| 亚洲丝袜综合中文字幕| 99久久中文字幕三级久久日本| 干丝袜人妻中文字幕| av网站免费在线观看视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产伦在线观看视频一区| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲av在线观看美女高潮| av播播在线观看一区| 简卡轻食公司| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产在线免费精品| 视频区图区小说| 丰满少妇做爰视频| 亚洲人成网站高清观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产av精品麻豆| 2022亚洲国产成人精品| 99re6热这里在线精品视频| 蜜桃在线观看..| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美另类一区| 国产精品久久久久久av不卡| 在线播放无遮挡| 欧美另类一区| 国产成人a区在线观看| 日本vs欧美在线观看视频 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品国产露脸久久av麻豆| 99久久综合免费| 十八禁网站网址无遮挡 | 激情五月婷婷亚洲| 日韩电影二区| 亚洲精品乱久久久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 成年免费大片在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品一区二区三区视频在线| 精品熟女少妇av免费看| 六月丁香七月| www.av在线官网国产| 观看美女的网站| 秋霞伦理黄片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 久久久a久久爽久久v久久| 99久久中文字幕三级久久日本| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲成人中文字幕在线播放| 青春草国产在线视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 2021少妇久久久久久久久久久| 最近中文字幕2019免费版| videossex国产| 久久女婷五月综合色啪小说| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜视频国产福利| 麻豆国产97在线/欧美| 成人综合一区亚洲| 亚洲精品色激情综合| 国产成人精品一,二区| xxx大片免费视频| 99热这里只有精品一区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 秋霞在线观看毛片| 男人舔奶头视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 男的添女的下面高潮视频| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲av中文av极速乱| 久久人人爽人人片av| 2022亚洲国产成人精品| 大香蕉97超碰在线| 1000部很黄的大片| 国产精品一区www在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲国产色片| 边亲边吃奶的免费视频| av女优亚洲男人天堂| av.在线天堂| 国产精品久久久久成人av| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲欧美清纯卡通| 在线天堂最新版资源| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看在线日韩| 亚洲四区av| 日本-黄色视频高清免费观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 免费观看无遮挡的男女| 久久久久久久久久久免费av| 六月丁香七月| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产成人a∨麻豆精品| 一个人看视频在线观看www免费| 一级a做视频免费观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成人国产av品久久久| kizo精华| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产视频首页在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 性色avwww在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 我的老师免费观看完整版| 久久97久久精品| 国产成人一区二区在线| 国产男女内射视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产高清三级在线| 一区在线观看完整版| 美女国产视频在线观看| 久热久热在线精品观看| 久久99热这里只有精品18| 国产 一区 欧美 日韩| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 中文字幕制服av| 三级国产精品欧美在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 国产乱来视频区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日日撸夜夜添| 亚洲三级黄色毛片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久久成人免费电影| 青春草视频在线免费观看| 一级片'在线观看视频| 久久人人爽人人片av| 日韩中字成人| 97在线人人人人妻| av国产免费在线观看| 直男gayav资源|