• <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 ?

    利用凍脹能的農(nóng)產(chǎn)品冷藏設(shè)備防結(jié)冰表面優(yōu)化設(shè)計

    2018-01-09 08:29:40陳廷坤孫成彬金敬福
    農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2017年24期
    關(guān)鍵詞:乙醇溶液凹坑結(jié)冰

    叢 茜,陳廷坤,孫成彬,金敬福

    ?

    利用凍脹能的農(nóng)產(chǎn)品冷藏設(shè)備防結(jié)冰表面優(yōu)化設(shè)計

    叢 茜1,2,陳廷坤1,2,孫成彬1,2,金敬福1※

    (1. 吉林大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院,長春 130022; 2. 吉林大學(xué)工程仿生教育部重點實驗室,長春 130022)

    農(nóng)產(chǎn)品冷藏設(shè)備換熱表面上的結(jié)冰堆積造成能源消耗,并影響了農(nóng)產(chǎn)品的儲藏品質(zhì)。該文基于水結(jié)冰相變過程中的膨脹應(yīng)力及不同冰點的溶液相變時差對結(jié)冰界面穩(wěn)定性的影響現(xiàn)象,采用帶有不同尺寸的凹坑且表面粘附雙向拉伸聚丙烯薄膜(biaxially oriented polypropylene, BOPP)的6061鋁合金為凍粘基體,探究凹坑直徑、凹坑深度及凹坑內(nèi)的不同質(zhì)量分數(shù)的乙醇溶液對結(jié)冰附著強度的影響規(guī)律。對試驗結(jié)果進行方差分析,建立了評價指標與各影響因素的數(shù)學(xué)回歸模型,確定防結(jié)冰表面對結(jié)冰附著強度影響的主次順序為凹坑深度、乙醇溶液質(zhì)量分數(shù)、凹坑直徑,結(jié)合響應(yīng)面分析得到對結(jié)冰附著強降低率具有顯著作用的工藝參數(shù)組合為:質(zhì)量分數(shù)為8.05%的乙醇溶液和直徑23.172 mm、深度4.349 mm的凹坑時,表面結(jié)冰附著強度的降低率達到了92.72%。利用水凍結(jié)成冰的過程中,釋放的凍結(jié)膨脹能,破壞冰與材料之間接觸界面的穩(wěn)定性,降低了結(jié)冰附著強度,提高冷藏設(shè)備表面的主動除冰特性,為后期基于相變膨脹進行防除冰方法的開發(fā)提供新思路及試驗依據(jù)。

    制冷;凍結(jié);回歸分析;膨脹;附著強度

    0 引 言

    隨著中國經(jīng)濟快速的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對肉類、海鮮、水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品保鮮質(zhì)量的要求越來越高[1-3],推動了農(nóng)副產(chǎn)品貯藏保鮮業(yè)的快速發(fā)展,增加了冷庫、冷藏車等農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮設(shè)備的保有數(shù)量[4-6]。為大力支持和促進農(nóng)副產(chǎn)品冷藏保鮮行業(yè)的發(fā)展,微型冷庫等冷凍冷藏設(shè)備已經(jīng)連續(xù)5 a被列入農(nóng)業(yè)部補貼項目指南[7],并且國家發(fā)展和改革委員會和國務(wù)院于2010年、2014年分別印發(fā)了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》和《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)》[8-10]。

    保鮮冷庫作為農(nóng)副產(chǎn)品保鮮鏈的核心部件,其運行的高效性、節(jié)能性一直是農(nóng)副產(chǎn)品冷藏保鮮行業(yè)追求的目標,但冷風(fēng)機、蒸發(fā)器等作為冷凍、冷藏庫的關(guān)鍵零部件,在低溫高濕條件下極易發(fā)生結(jié)冰、結(jié)霜現(xiàn)象[11-13],降低了冷風(fēng)機的熱交換能力和換熱器的換熱效率[14-16],增加了空氣流動阻力和冷庫運行的能耗,導(dǎo)致冷凍儲藏設(shè)備的失效,造成蔬菜、水果等農(nóng)副產(chǎn)品的冷藏失效[17-20],造成巨大的社會經(jīng)濟損失和資源浪費。

    目前,國內(nèi)外針對冷藏設(shè)備表面的結(jié)冰、結(jié)霜現(xiàn)象多采用超聲振蕩、熱氨、電加熱等常規(guī)融冰、除霜方式進行清除[21-23],但常規(guī)除霜/冰方法存在成本高[24]、能耗高[25]、污染環(huán)境等使用缺陷[26]。近年來,隨著材料科學(xué)和制備技術(shù)的快速發(fā)展,諸多研究學(xué)者通過潤濕性改良技術(shù),制備了具有防結(jié)冰能力的疏水涂層,但已有文獻表明,防結(jié)冰/霜涂層在使用過程中存在耐久性差[27-28]、成本高[28-29]、易受環(huán)境污染[28,30-31]等使用缺陷,不能滿足工業(yè)領(lǐng)域中的使用要求。因此,如何提高農(nóng)副產(chǎn)品冷藏保鮮設(shè)備表面的防結(jié)冰性能、降低材料表面的結(jié)冰附著強度一直是制冷行業(yè)中的核心問題之一。

    該文通過回歸方法設(shè)計試驗,建立試驗因素對結(jié)冰附著強度影響的數(shù)學(xué)模型,分析試驗因素對材料表面結(jié)冰附著強度的影響效應(yīng),為開發(fā)利用相變膨脹的防結(jié)冰表面或防覆冰囊膜提供試驗依據(jù)。

    1 防覆冰模型作用原理

    項目組根據(jù)冬季結(jié)冰膨脹對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中輸水溝渠、渡槽等水工建筑物岸壁造成嚴重破壞的現(xiàn)象[32-34],提出利用相變膨脹,使農(nóng)產(chǎn)品冷藏設(shè)備表面具備主動防除冰的能力,設(shè)計了如圖1所示的防除冰模型。在基體表面制備凹坑形態(tài),并填充冰點不同于水的低冰點溶液,覆蓋彈性薄膜,使同一種材料存在2種冰點不同的凍結(jié)介質(zhì)。由于導(dǎo)熱性等因素,基體表面附著的水首先凍結(jié)結(jié)冰,凹坑內(nèi)后結(jié)冰的低冰點水溶液發(fā)生相變膨脹。但受到凹坑周圍剛性邊界的約束,膨脹應(yīng)力只能作用于柔性邊界,導(dǎo)致彈性接觸界面產(chǎn)生膨脹凸起,破壞基體表面已形成的接觸穩(wěn)定性,降低表面結(jié)冰附著強度。

    1.水 2.彈性邊界 3.剛性邊界 4.低冰點水溶液 5.基底 6.冰Ⅰ 7.冰Ⅱ

    2 結(jié)冰附著強度測試試驗

    2.1 試驗條件與材料

    試驗采用冷藏保鮮設(shè)備常用的6061鋁合金材料作為凍粘試樣(尺寸為60 mm×60 mm×6 mm),在表面制備凹坑,填充不同質(zhì)量分數(shù)的乙醇溶液,并且表面覆蓋雙向拉伸聚丙烯薄膜(biaxially oriented polypropylene,BOPP)。利用項目組自制的結(jié)冰附著強度測試裝置,如圖2所示。在溫度為?25 ℃的低溫環(huán)境下,凍結(jié)1 h進行冰的制取。

    圖2 切向結(jié)冰附著強度測試裝置

    2.2 試驗方法

    通過結(jié)冰附著強度測試試驗,以結(jié)冰附著強度的降低率作為衡量防覆冰模型的指標,以乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)、凹坑直徑及凹坑深度為影響因素,重復(fù)測試10次,進行二次回歸正交組合試驗。

    2.2.1 試驗指標

    結(jié)冰附著強度降低率越高,越有利于清除試樣表面的覆冰,除冰難度和除冰成本越低。試樣表面的結(jié)冰附著強度降低率為

    2.2.2 試驗因素

    防覆冰模型采用凹坑內(nèi)低冰點液體凍結(jié)釋放的相變膨脹能,影響冰在材料表面的結(jié)冰附著強度。因此,乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)、凹坑的尺寸決定凹坑內(nèi)液體釋放相變膨脹能的大小,達到影響材料表面結(jié)冰附著強度的目的。根據(jù)中國冬季的平均氣溫、試樣的尺寸以及初期試驗中凹坑尺寸對結(jié)冰附著強度的影響,該文中選取質(zhì)量分數(shù)為6%~20%的乙醇溶液、22~30 mm的凹坑直徑、2.3~4.7 mm的凹坑深度進行回歸模擬試驗。

    2.2.3 試驗設(shè)計

    表1 因素水平編碼表

    注:代表編碼空間中星號點與中心點之間的距離,=1.414。

    Note:represents the distance between asterisk point and central point,=1.414.

    根據(jù)文獻[35]編制試驗方案。試驗測試方案中試樣表面設(shè)計的凹坑尺寸達到了微米量級,而在實際工程應(yīng)用中無須加工至此精度。但為確保試驗的嚴謹性,試驗時仍按照編制的試驗方案,采用銑削加工的方式,分別在6061鋁合金試樣表面制備試驗方案中規(guī)定尺寸的凹坑。

    利用項目組自制的切向結(jié)冰附著強度測試裝置,分別測試光滑鋁合金試樣及帶凹坑試樣的表面結(jié)冰附著強度,依據(jù)公式(1)計算每種試樣的結(jié)冰附著強度降低率。試驗中,每種試樣表面的結(jié)冰附著強度進行10次重復(fù)測試試驗,取結(jié)冰附著強度降低率的平均值作為防覆冰模型對試樣表面結(jié)冰附著強度降低效果的評價指標。編制的試驗方案及相應(yīng)結(jié)果如表2所示。

    2.3 回歸模型建立與顯著性分析

    式中1為乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù),%;2為凹坑直徑,mm;3為凹坑深度,mm;取值范圍為?1.414~1.414。

    表2 試驗方案及相應(yīng)結(jié)果

    表3 結(jié)冰附著強度降低率G回歸模型的方差分析

    注:<0.05為顯著,<0.01為極顯著。

    Note:<0.05 represents significance,<0.01 means extremely significance.

    由表3的方差分析結(jié)果可知,結(jié)冰附著強度降低率的回歸數(shù)學(xué)模型的值小于0.01,表明該回歸數(shù)學(xué)模型具有極好的顯著性,其中因子乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)1、凹坑直徑2、凹坑深度3對結(jié)冰附著強度降低率的影響極顯著;該數(shù)學(xué)模型的失擬項的值大于0.1,擬合程度高,說明該回歸模型可預(yù)測防覆冰模型中試樣的結(jié)構(gòu)參數(shù)與表面結(jié)冰附著強度降低率之間的關(guān)系。

    2.4 響應(yīng)面分析

    運用響應(yīng)曲面法分析各因素對結(jié)冰附著強度降低率的影響,固定3因素中的1個因素為零水平,考察其他2個因素對結(jié)冰附著強度降低率的影響。

    由公式(3)和圖3可知,結(jié)冰附著強度降低率隨凹坑直徑2的增加,先降低并逐漸趨于平緩;隨著凹坑深度3的增加,結(jié)冰附著強度降低率增大。響應(yīng)曲面沿2方向的變化速率先降低后逐漸平緩,沿3方向的變化速率快,表明在該試驗水平下,凹坑深度3對結(jié)冰附著強度降低率的影響比凹坑直徑2的影響顯著。

    2)當凹坑直徑保持26 mm不變時,得到乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)1和凹坑深度3與結(jié)冰附著強度降低率的關(guān)系及其響應(yīng)曲面圖4分別為

    由式(4)和圖4可知,結(jié)冰附著強度降低率隨乙醇溶液質(zhì)量分數(shù)1的增加,結(jié)冰附著強度降低率逐漸增大;隨凹坑深度3的增大而增大。響應(yīng)面沿3方向的變化速率大于沿1方向的變化速率,說明在該試驗水平下,凹坑深度3比乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)1對結(jié)冰附著強度降低率的影響明顯。

    3)當固定凹坑深度保持3.5 mm時,得到乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)1和凹坑直徑2與結(jié)冰附著強度降低率的關(guān)系及其響應(yīng)曲面圖5分別為

    由式(5)和圖5可知,結(jié)冰附著強度降低率隨乙醇溶液質(zhì)量分數(shù)1的增加而增大;隨凹坑直徑2的增加,結(jié)冰附著強度降低率先降低而后逐漸增加。響應(yīng)面沿1方向的變化速率大于沿2方向變化的速率,表明在該試驗水平下,乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)1比凹坑直徑2對結(jié)冰附著強度降低率的影響顯著。

    綜上可見,對結(jié)冰附著強度降低率的影響順序依次為凹坑深度3、乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)1和凹坑直徑2。

    2.5 討 論

    結(jié)合表2及響應(yīng)面分析可見,試樣表面的凹坑尺寸及凹坑內(nèi)填充的乙醇溶溶液影響了試樣表面的結(jié)冰附著強度,具有顯著的降低作用,并且不同尺寸的凹坑、不同質(zhì)量分數(shù)的乙醇溶液對結(jié)冰附著強度的降低作用不同。當凹坑直徑為23.172 mm、凹坑深度為4.349 mm、填充8.05%質(zhì)量分數(shù)的乙醇溶液,試樣表面的結(jié)冰附著強度降低率可達到92.72%;質(zhì)量分數(shù)為8.05%的乙醇溶液填充在直徑為28.828 mm、深度為2.651 mm的凹坑,結(jié)冰附著強度降低率為47.77%。

    低冰點溶液中水的質(zhì)量分數(shù)升高時,低冰點溶液蓄含的相變膨脹能增加,降低了冰點,減小了防覆冰模型中凹坑內(nèi)的低冰點溶液與界面上水之間的凍結(jié)時間差,導(dǎo)致表面覆冰重新附著于已變形的彈性界面,減小了基底表面的結(jié)冰附著強度降低率,如圖4、圖5所示,結(jié)冰附著強降低率沿乙醇溶液質(zhì)量分數(shù)1增大的方向而逐漸降低。

    當防覆冰模型中的凹坑直徑增大時,凹坑蓄含的相變膨脹能越多。如公式(6)所示,同等條件下,表面凹坑的接觸面積成平方趨勢增加,導(dǎo)致彈性界面單位面積承受的能量密度,對基底表面覆冰的接觸穩(wěn)定性影響減小,降低了材料表面的結(jié)冰附著強度降低率,如圖3、圖5所示,結(jié)冰附著強降低率沿凹坑直徑2增大方向降低。當防覆冰模型中凹坑的深度增加時,凹坑體積增大,相同濃度下的低冰點溶液蓄含的相變膨脹能越高,作用于彈性界面的單位能量越高,致使彈性界面的變形越大,對冰與界面之間粘附穩(wěn)定性的破壞程度越大,模型中材料表面的結(jié)冰附著強度越低,如圖3、圖4所示,結(jié)冰附著強降低率沿凹坑深度3增大方向升高。

    式中為乙醇溶液的相變膨脹能,為試樣表面的凹坑直徑。

    3 結(jié) 論

    1)利用相變膨脹作為除冰動力的防覆冰模型可明顯的降低材料表面的結(jié)冰附著強度,并且防覆冰模型對基底材料表面結(jié)冰附著強度的影響大小依賴于模型中凹坑的尺寸以及凹坑內(nèi)填充的低冰點溶液。

    2)采用二次回歸正交組合設(shè)計方法,已確定乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)、凹坑直徑和凹坑深度對結(jié)冰附著強度降低率影響的數(shù)學(xué)模型,并且各因素對結(jié)冰附著強度降低率的影響顯著性順序依次為:凹坑深度、乙醇溶液的質(zhì)量分數(shù)、凹坑直徑,并且凹坑深度、凹坑直徑分別與乙醇溶液質(zhì)量分數(shù)對結(jié)冰附著強度降低率的影響具有交互作用。當防覆冰模型中采用質(zhì)量分數(shù)為8.05%的乙醇溶液、凹坑直徑為23.172 mm、凹坑深度為4.349 mm時,可使表面結(jié)冰附著強度降低率達到92.72%。

    隨著乙醇溶液質(zhì)量分數(shù)的增加、凹坑直徑的降低、凹坑深度的增大,擴大了乙醇溶液與水之間的冰點,增大了凍結(jié)時釋放相變膨脹能,破壞冰與材料之間的接觸穩(wěn)定性,降低了冰在材料表面的結(jié)冰附著強度。利用凍結(jié)過程中產(chǎn)生的相變膨脹,提升冷藏設(shè)備表面的主動防除冰特性,降低冷藏保鮮行業(yè)對表面積冰的除冰成本,為后期通過冰的相變膨脹開發(fā)新式防、除冰方法提供試驗數(shù)據(jù)的參考,如通過該原理制備膠囊狀的防結(jié)冰覆膜。

    [1] 張新林,成耀榮. 基于系統(tǒng)動力學(xué)的冷庫發(fā)展調(diào)控模型與仿真[J]. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報,2015,12(6):1464-1470.

    Zhang Xinlin, Cheng Yaorong. Cold storage development control model and simulation based on system dynamics[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2015, 12(6): 1464-1470. (in Chinese with English abstract)

    [2] 謝晶,邱偉強. 我國食品冷藏鏈的現(xiàn)狀及展望[J]. 中國食品學(xué)報,2013,13(3):1-7.

    Xie Jing, Qiu Weiqiang. Recent situation and development of food cod chain in china[J]. Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology, 2013, 13(3): 1-7. (in Chinese with English abstract)

    [3] 譚晶瑩,王清,安偉科. 預(yù)冷庫溫濕度控制與熱工響應(yīng)試驗[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2010,41(3):139-142,194.

    Tan Jingying, Wang Qing, An Weike. Experiment on the control of temperature and humidity and thermal response for pre-cooling cold storage[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2010, 41(3): 139-142, 194. (in Chinese with English abstract)

    [4] 謝晶,繆晨,杜子崢,等. 冷庫空氣幕性能數(shù)值模擬與參數(shù)優(yōu)化[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2014,45(7):189-195.

    Xie Jing, Miao Chen, Du Zizheng, et al. Numerical simulation and parameter optimization on performance of air curtain in cold stores[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 45(7): 189-195. (in Chinese with English abstract)

    [5] 鐘曉輝,翟玉玲,勾昱君,等. 小型冷庫內(nèi)部融霜與預(yù)冷過程的數(shù)值模擬[J]. 工程熱物理學(xué)報,2012,32(12):2103-2105.

    Zhong Xiaohui, Zhai Yuling, Gou Yujun, et al. Numerical simulation of small cold storage under pre-cooling and defrosting conditions[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2012, 32(12): 2103-2105. (in Chinese with English abstract)

    [6] 李錦,謝如鶴. 冷藏車開門狀態(tài)升溫影響因素分析[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2014,6(45):254-259.

    Li Jin, Xie Ruhe. Influence factors analysis of air-temperature increasing within refrigerated trucks during the door-opening[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2014, 6(45): 254-259. (in Chinese with English abstract)

    [7] 趙松松,楊昭,陳愛強,等. 微型冷庫復(fù)合加熱循環(huán)除霜系統(tǒng)的研制與試驗[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(2):306-311.

    Zhao Songsong, Yang Zhao, Chen Aiqiang, et al. Development and experiment about recombination heating circulation defrosting system of mini cold storage house[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transaction of the CSAE), 2015, 31(2): 306-311. (in Chinese with English abstract)

    [8] 劉曉輝,魯墨森,王淑貞,等. 小型冷庫多效冷凝制冷機組的能耗及節(jié)能分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2010,26(6):103-108.

    Liu Xiaohui, Lu Mosen, Wang Shuzhen, et al. Analysis of energy consumption and energy conservation of multi-effect condensed refrigeration unit in small cold storage[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transaction of the CSAE), 2010, 26(6): 103-108. (in Chinese with English abstract)

    [9] 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會.《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》[EB/OL]. 2010-06-18[2010-07-30]. http://bgt.ndrc.gov.cn/zcfb/201007/t20100730_498782.html.

    [10] 國務(wù)院.《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)》[EB/OL].2014-09-12[2014-10-04]. http://www.gov.cn/zhengce/ content/2014-10/04/content_9120.htm.

    [11] 吳松,陳雷,王艷華. 對某型船用冷庫低溫冷風(fēng)機嚴重結(jié)霜問題的研究[J]. 制冷,2015,34(3):79-83.

    Wu Song, Chen Lei, Wang Yanhua. Study on cold air cooler with severe frost problem of a certain type of ship[J]. Refrigeration, 2015, 34(4): 79-83. (in Chinese with English abstract)

    [12] Huang J M, Hsieh W C, Ke X J, et al. The effects of frost thickness on the heat transfer of finned tube exchanger subject to the combined influence of fan types[J]. Applied Thermal Engineering, 2008(28): 728-737.

    [13] 郭憲民,王善云,汪偉華,等.環(huán)境參數(shù)對空氣源熱泵蒸發(fā)器表面霜層影響研究[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,2011,45(3):30-34.

    Guo Xianmin, Wang Shanyun, Wang Weihua, et al. Effect of environmental condition on evaporator surface frost layer air force heat pump[J]. Journal of Xi’an Jiaotong University, 2011, 45(3): 30-34. (in Chinese with English abstract)

    [14] 譚海輝,陶唐飛,徐光華,等. 翅片管式蒸發(fā)器超聲波除霜理論與技術(shù)研究[J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報,2015,49(9):105-113.

    Tan Haihui, Tao Tangfei, Xu Guanghua, et al. Ultrasonic defrosting theory and technology for finned-tube evaporator[J]. Journal of Xi’an Jiaotong University, 2015, 49(9): 105-113. (in Chinese with English abstract)

    [15] 董建鍇,姜益強,姚楊,等. 空氣源熱泵相變蓄能除霜蓄能特性實驗研究[J]. 土木建筑與環(huán)境工程,2011,33(2):74-79.

    Dong Jiankai, Jiang Yiqiang, Yao Yang, et al. Experimental analysis on characteristics of energy storage for defrosting of air source heat pump with phase change energy storage[J]. Journal of Civil, Architectural & Environmental Engineering, 2011, 33(2): 74-79. (in Chinese with English abstract)

    [16] 曹小林,曹雙俊,段飛,等. 空氣源熱泵除霜問題研究現(xiàn)狀與展望[J]. 流體機械,2011,39(4):75-79.

    Cao Xiaolin, Cao Shuangjun, Duan Fei, et al. Current situation and development prospect of air source heat pump defrosting research[J]. Fluid Machinery, 2011, 39(4): 75-79. (in Chinese with English abstract)

    [17] Knabben F T, Hermes C J L, Melo C. In-situ study of frosting and defrosting process in tube-fin evaporators of household refrigerating appliances[J]. International Journal of Refrigeration, 2011, 34(8): 2031-2041.

    [18] 劉耀民,劉中良,黃玲艷,等.結(jié)霜對微型冷庫性能影響的實驗研究[J]. 工程熱物理學(xué)報,2010,31(10):1755-1758.

    Liu Yaomin, Liu Zhongliang, Huang Lingyan, et al. An experimental study of the influences of frost deposition on the performance of a cold store[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2010, 31(10): 1755-1758. (in Chinese with English abstract)

    [19] Bansal P, Fothergill D, Fernandes R. Thermal analysis of the defrost cycle in a domestic freezer[J]. International Journal of Refrigeration, 2010, 33(3): 589-599.

    [20] 賴艷華,吳濤,趙琳研,等. 低溫吸濕復(fù)合吸附劑的制備及吸濕性能[J]. 化工學(xué)報,2015,66(S1):154-157.

    Lai Yanhua, Wu Tao, Zhao Linyan, et al. Preparation and dehumidification performance of composite adsorbent for low-temperature desiccants[J]. CIESC Journal, 2015, 66(S1): 154-157. (in Chinese with English abstract)

    [21] 李棟,陳振乾. 超聲功率對冷壁面凍結(jié)液滴脫除效果的影響[J]. 東南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,44(4):751-755.

    Li Dong, Chen Zhenqian. Effect of ultrasonic power on removal of frozen water droplets from cold surface[J]. Journal of Southeast University: Natural Science Edition, 2014, 44(4): 751-755. (in Chinese with English abstract)

    [22] 秦海杰,李維仲,趙之海,等. 空氣冷卻器結(jié)霜特性的實驗研究[J]. 太陽能學(xué)報,2014,6(34):1080-1085.

    Qin Haijie, Li Weizhong, Zhao Zhihai, et al. Experimental study on frosting characteristics of fan cooler[J]. Acta Energiage Solaris Sinica, 2014, 6(34): 1080-1085. (in Chinese with English abstract)

    [23] 王棟,陶樂仁,劉訓(xùn)海. 加濕量對低溫冷庫冷風(fēng)機融霜的影響[J]. 化工學(xué)報,2014,65(S2):58-63.

    Wang Dong, Tao Leren, Liu Xunhai. Effect of humidifying amount on defrosting of air cooler in low-temperature cold storage[J]. CIESC Journal, 2014, 65(S2): 58-63. (in Chinese with English abstract)

    [24] Melo C, Knabben F T, Pereira P V. An experimental study on defrost heaters applied to frost-free household refrigerators[J]. Applied Thermal Engineering, 2013(51): 239-245.

    [25] 王棟,陶樂仁. 有無隔斷裝置對冷風(fēng)機熱氣融霜的影響[J].低溫與超導(dǎo),2014,42(2):56-58,61.

    Wang Dong, Tao Leren. Influence of the partition board on the hot-gas defrosting of air-cooler[J]. Cryogenics & Superconductivity, 2014, 42(2): 56-58, 61. (in Chinese with English abstract)

    [26] 李輝,趙蘊慧,袁曉燕. 抗結(jié)冰涂層院:從表面化學(xué)到功能化表面[J]. 化學(xué)進展,2012,24(11):2087-2096.

    Li Hui, Zhao Yunhui, Yuan Xiaoyan. Anti-icing coatings: From surface chemistry to functional surfaces[J]. Progress in Chemistry, 2012, 24(11): 2087-2096. (in Chinese with English abstract)

    [27] Tang Y Q, Zhang Q H, Zhan X L, et al. Superhydrophobic and anti-icing properties at overcooled temperature of a fluorinated hybrid surface prepared via a sol-gel process[J]. Soft Matter, 2015(11): 4540-4550.

    [28] 鄭海坤,常士楠,趙媛媛. 超疏水/超潤滑表面的防疏冰機理及其應(yīng)用[J]. 化學(xué)進展,2017,29(1):102-118.

    Zheng Haikun, Chang Shinan, Zhao Yuanyuan. Anti-icing &icephobic mechanism and applications of superhydrophobic/ultra slippery surface[J]. Progress in Chemistry, 2007, 29(1): 102-118. (in Chinese with English abstract)

    [29] 安光明,凌世全,王智偉,等. 基于微納結(jié)構(gòu)液體灌注的超滑表面的制備與應(yīng)用[P]. 化學(xué)進展,2015,27(12):1705-1713.

    An Guangming, Ling Shiquan, Wang Zhiwei, et al. Fabrication and application of ultra-slippery surfaces based on liquid infusion in micro/nano structure[J]. Progress in Chemistry, 2015, 27(12): 1705-1713. (in Chinese with English abstract)

    [30] Boreyko J B, Collier C P. Delayed frost growth on jumping-drop surperhydrophobic surfaces[J]. Acs Nano, 2013, 7(2): 1618-1627.

    [31] Hao Q Y, Pang Y C, Zhao Y, et al. Mechanism of delayed frost growth on superhydrophobic surfaces with jumping condensates: more than interdrop freezing[J]. Langmuir, 2014, 30(51): 15416-15422.

    [32] 劉孟凱,王長德,馮曉波. 長距離控制渠系結(jié)冰期的水力響應(yīng)分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2011,27(2):20-27.

    Liu Mengkai, Wang Changde, Feng Xiaobo. Analysis on the hydraulic response of long distance canal control system during ice period[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2011, 27(2): 20-27. (in Chinese with English abstract)

    [33] 劉月,王正中,王羿,等. 考慮水分遷移及相變對溫度場影響的渠道凍脹模型[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2016,32(17):83-88.

    Liu Yue, Wang Zhengzhong, Wang Yi, et al. Frost heave model of canal considering influence of moisture migration and phase transformation on temperature field[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(17): 83-88. (in Chinese with English abstract)

    [34] 陳武,劉德仁,董元宏,等. 寒區(qū)封閉引水渡槽中水溫變化預(yù)測分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(4):69-75.

    Chen Wu, Liu Deren, Dong Yuanhong, et al. Prediction analysis on water temperature in closed aqueduct in cold regions[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(4): 69-75. (in Chinese with English abstract)

    [35] 任露泉. 回歸設(shè)計及其優(yōu)化[M]. 北京:科學(xué)出版社,2009:39-59.

    Design of active de-icing surface for refrigeration equipment of agricultural by-products

    Cong Qian1,2, Chen Tingkun1,2, Sun Chengbin1,2, Jin Jingfu1※

    (1.130022,; 2.130022,)

    The accreted ice on the exposed surface is well known to result in severe accidents to power transmission lines, aircraft, boats, and so on, and cause the significant economic losses. The refrigeration equipment of the agricultural by-products is no exception. With the rapid development of the refrigeration industry and the improvement of the food requirement, the number of the China’s refrigeration equipment to store the agricultural by-products increases gradually every year. The problem of the influence of the ice accumulation on the refrigeration equipment has become outstanding gradually. In order to reduce the harm and the economic losses of storage of agricultural by-products caused by the icing adhesion phenomenon, an active de-icing model was designed according to the volume expansion during the freezing process. The de-icing model adopted the swelling force as the active power to destroy the stability of the contact interface between the ice and the substrate surface. During the experiment, ternary quadratic regression orthogonal experiment method was adopted to design the experiment conditions, like the range of the solution mass concentration and the size of the pits, and the mathematic model was set up to analyze the relationship between the experimental factors and the ice adhesion strength. The test used the 6061 aluminum alloy whose size is 60 mm × 60 mm × 6 mm as the sample material and took the laser processing or milling to fabricate the different sizes of pits. And the pits were full of different mass concentrations of ethanol solution. The sample surface was covered by the biaxially oriented polypropylene (the abbreviation is BOPP). The experimental results showed that the de-icing model significantly reduced the ice adhesion strength, and the different pit sizes and mass concentrations of filled ethanol solution had different effects on reducing the ice adhesion strength. When the pit diameter was 23.172 mm, the depth was 4.349 mm, and the pit was filled with 8.05% ethanol solution, the reduction rate of ice adhesion strength by the model was 92.72%. The regression analysis method was used to solve the regression equation. And the order of the influence of different experiment factors on decreasing ice adhesion strength was determined, which was pit depth, mass concentration of ethanol solution and pit diameter from high to low. The mechanism of the de-icing model was analyzed through the adopted regression equation. The paper considered that the freezing of solution in the pits would release the expansion energy in a short time and directly act on the freezing interface due to both rigid sides of the pit. The ethanol solution would contain more and more phase transformation energy with the increasing of the pit depth. The higher the energy density acting on the BOPP film, the greater the damage to the stability of the contact interface, the greater the ice adhesion strength decreased. When the mass concentration of ethanol solution in the pits was reduced, it would generate more expansion energy. That meant that the elastic film would bear more expansion force under the same conditions and it would increase the reduction rate of the ice adhesion strength. However, the decrease rate of the ice adhesion strength would not increase as the radius of the pit increasing. As the radius increased, the area of the expansion load acting on the contact interface would increase in square. Therefore, it decreased the power density on the BOPP film and the reduction rate would be reduced. The study takes the phase expansion force to improve the surface active characteristics of the refrigeration equipment and provides the experimental basis for developing the active de-icing method and a new thought for de-icing methods.

    refrigeration; freezing; regression analysis; expansion; adhesion strength

    10.11975/j.issn.1002-6819.2017.24.037

    TB131

    A

    1002-6819(2017)-24-0283-07

    2017-06-05

    2017-11-14

    國家自然科學(xué)基金委員會與英國皇家學(xué)會合作交流項目(51711530236)資助

    叢 茜,女,吉林長春人,教授,博士,博士生導(dǎo)師,主要從事工程仿生學(xué)、材料防凍粘的方向研究。Email:chentk16@mails.jlu.edu.cn

    金敬福,男,吉林長春人,副教授,博士,主要從事機械界面效應(yīng)及低溫防凍粘方向的研究。Email:jinjingfu@jlu.edu.cn

    叢 茜,陳廷坤,孫成彬,金敬福. 利用凍脹能的農(nóng)產(chǎn)品冷藏設(shè)備防結(jié)冰表面優(yōu)化設(shè)計[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2017,33(24):283-289. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.24.037 http://www.tcsae.org

    Cong Qian, Chen Tingkun, Sun Chengbin, Jin Jingfu. Design of active de-icing surface for refrigeration equipment of agricultural by-products[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(24): 283-289. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.24.037 http://www.tcsae.org

    猜你喜歡
    乙醇溶液凹坑結(jié)冰
    通體結(jié)冰的球
    助焊劑酸值不確定度的評定
    生物化工(2020年6期)2021-01-07 10:23:36
    腐蝕凹坑干涉效應(yīng)與疲勞壽命計算
    含有不同間距凹坑缺陷的發(fā)酵罐應(yīng)力分析與計算
    冬天,玻璃窗上為什么會結(jié)冰花?
    乙醇處理對康乃馨切花保鮮的影響
    魚缸結(jié)冰
    含凹坑缺陷結(jié)構(gòu)疲勞壽命的快速估算方法
    核技術(shù)(2016年4期)2016-08-22 09:05:32
    山楂葉總黃酮乙醇溶液的穩(wěn)定性研究*
    瓶爾小草提取物紅外光譜解析
    成人一区二区视频在线观看| www.www免费av| 亚洲乱码一区二区免费版| 免费av不卡在线播放| 小说图片视频综合网站| 悠悠久久av| 午夜a级毛片| 国产主播在线观看一区二区| 日韩三级视频一区二区三区| 变态另类丝袜制服| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久中文看片网| 天堂√8在线中文| 99re在线观看精品视频| avwww免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产主播在线观看一区二区| 热99在线观看视频| 精品久久久久久,| 婷婷精品国产亚洲av在线| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲自拍偷在线| 在线观看一区二区三区| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美激情在线99| 成人性生交大片免费视频hd| 久久这里只有精品19| 又大又爽又粗| 午夜精品在线福利| 真人一进一出gif抽搐免费| 成人av在线播放网站| 国内精品久久久久久久电影| 久久九九热精品免费| 毛片女人毛片| 青草久久国产| 精品熟女少妇八av免费久了| x7x7x7水蜜桃| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲av免费在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 色播亚洲综合网| 特大巨黑吊av在线直播| 人人妻人人看人人澡| 免费看光身美女| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一区二区三区高清视频在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产单亲对白刺激| 成人永久免费在线观看视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 日本免费a在线| 精品一区二区三区视频在线 | 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲精品在线观看二区| 国产黄色小视频在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99国产精品99久久久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 性色av乱码一区二区三区2| av片东京热男人的天堂| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久中文看片网| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久久精品欧美日韩精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产乱人视频| 亚洲九九香蕉| 日韩欧美在线二视频| 国产精品99久久久久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 国产不卡一卡二| 一区二区三区高清视频在线| 在线观看一区二区三区| 国产精品精品国产色婷婷| 给我免费播放毛片高清在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 老司机深夜福利视频在线观看| 波多野结衣高清无吗| АⅤ资源中文在线天堂| 国产成人精品无人区| 日韩有码中文字幕| 成人三级做爰电影| 99久久精品一区二区三区| 99国产精品一区二区三区| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲精品色激情综合| 亚洲黑人精品在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 波多野结衣巨乳人妻| 三级国产精品欧美在线观看 | 免费人成视频x8x8入口观看| 午夜激情欧美在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美日本视频| 成人永久免费在线观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲av免费在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成人av教育| 级片在线观看| 日韩国内少妇激情av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品国产清高在天天线| 两个人视频免费观看高清| 久久久久性生活片| 亚洲av成人精品一区久久| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 精品不卡国产一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 国产精品久久久久久精品电影| 日日干狠狠操夜夜爽| 久99久视频精品免费| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲avbb在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 特级一级黄色大片| 国产精品亚洲一级av第二区| 午夜免费成人在线视频| 欧美性猛交黑人性爽| 成年人黄色毛片网站| 亚洲av成人精品一区久久| 精品电影一区二区在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 搡老妇女老女人老熟妇| 精品久久久久久久久久久久久| 精品国产亚洲在线| 国产精品日韩av在线免费观看| xxxwww97欧美| 亚洲专区国产一区二区| 九九热线精品视视频播放| 国产亚洲欧美98| 国产精品国产高清国产av| 亚洲激情在线av| 美女cb高潮喷水在线观看 | 嫩草影院精品99| 亚洲欧美激情综合另类| 精品久久久久久久久久免费视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99国产综合亚洲精品| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品91蜜桃| 亚洲国产欧美人成| 老司机午夜福利在线观看视频| 日本成人三级电影网站| 床上黄色一级片| 女人被狂操c到高潮| h日本视频在线播放| 免费高清视频大片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 美女高潮的动态| 免费无遮挡裸体视频| 五月玫瑰六月丁香| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品精品国产色婷婷| www.精华液| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日韩三级视频一区二区三区| 首页视频小说图片口味搜索| 色哟哟哟哟哟哟| 淫秽高清视频在线观看| 久久伊人香网站| 悠悠久久av| 搡老妇女老女人老熟妇| 偷拍熟女少妇极品色| 热99re8久久精品国产| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产91精品成人一区二区三区| 免费观看的影片在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 不卡一级毛片| 亚洲成人久久性| 成人精品一区二区免费| 999精品在线视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 俺也久久电影网| 村上凉子中文字幕在线| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜久久久久精精品| av福利片在线观看| 久久中文字幕一级| 午夜久久久久精精品| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜福利视频1000在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品一区二区三区四区久久| 99热这里只有精品一区 | 国产高清视频在线观看网站| 国产激情久久老熟女| 两个人的视频大全免费| 亚洲七黄色美女视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| av片东京热男人的天堂| 一进一出抽搐gif免费好疼| 91在线精品国自产拍蜜月 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产高清有码在线观看视频| 国产激情偷乱视频一区二区| av欧美777| 操出白浆在线播放| 国产精品国产高清国产av| 变态另类丝袜制服| 国产人伦9x9x在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 国产美女午夜福利| 亚洲成人免费电影在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 免费观看精品视频网站| 精品国产美女av久久久久小说| 99久久国产精品久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 日本免费a在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 色在线成人网| 高清毛片免费观看视频网站| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲 欧美一区二区三区| 毛片女人毛片| 日本在线视频免费播放| 成人国产综合亚洲| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 69av精品久久久久久| 99久久成人亚洲精品观看| 大型黄色视频在线免费观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 韩国av一区二区三区四区| 国产私拍福利视频在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产成人影院久久av| 在线观看免费午夜福利视频| 中文字幕高清在线视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产高清有码在线观看视频| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲成a人片在线一区二区| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99热6这里只有精品| 国产伦在线观看视频一区| 欧美在线黄色| 久久九九热精品免费| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久99热这里只有精品18| 久久久久九九精品影院| 久久久精品大字幕| 97碰自拍视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 成人亚洲精品av一区二区| 久久香蕉精品热| 99热只有精品国产| 99精品久久久久人妻精品| 真人做人爱边吃奶动态| 97碰自拍视频| 亚洲九九香蕉| 日本三级黄在线观看| av福利片在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 99久久精品国产亚洲精品| av天堂中文字幕网| 精品国产美女av久久久久小说| 久久久色成人| 麻豆一二三区av精品| av天堂在线播放| 免费观看人在逋| 操出白浆在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲最大成人中文| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久久国产一级毛片高清牌| 97碰自拍视频| 午夜激情欧美在线| 男人舔女人的私密视频| 亚洲成av人片免费观看| 日本黄色视频三级网站网址| 性色avwww在线观看| 岛国在线观看网站| 国产黄色小视频在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲18禁久久av| 精品久久久久久久久久久久久| 精品电影一区二区在线| 亚洲精品美女久久av网站| 精品国产三级普通话版| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美色欧美亚洲另类二区| 免费看光身美女| 久久久国产欧美日韩av| 国产成人精品无人区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久99热这里只有精品18| 国模一区二区三区四区视频 | 天天一区二区日本电影三级| 午夜a级毛片| 欧美乱妇无乱码| 麻豆一二三区av精品| 村上凉子中文字幕在线| 免费看十八禁软件| 99久久99久久久精品蜜桃| 老汉色av国产亚洲站长工具| 一级毛片女人18水好多| 国产欧美日韩精品亚洲av| 最近最新中文字幕大全电影3| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 久99久视频精品免费| 色哟哟哟哟哟哟| 美女cb高潮喷水在线观看 | 午夜激情欧美在线| 神马国产精品三级电影在线观看| aaaaa片日本免费| 97碰自拍视频| xxxwww97欧美| 午夜福利在线在线| 国产69精品久久久久777片 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 天堂动漫精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品九九99| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久中文看片网| 日韩欧美国产在线观看| 99热只有精品国产| 九色国产91popny在线| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美中文综合在线视频| 午夜a级毛片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日本 av在线| 校园春色视频在线观看| 久久这里只有精品中国| 欧美中文日本在线观看视频| 三级国产精品欧美在线观看 | 精品国产乱子伦一区二区三区| 成人三级做爰电影| 日本成人三级电影网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 色老头精品视频在线观看| 国产三级黄色录像| 欧美成人免费av一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线 | 岛国在线观看网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美3d第一页| 成人国产综合亚洲| 国产三级黄色录像| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| www日本在线高清视频| 免费av毛片视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 悠悠久久av| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产 一区 欧美 日韩| 18禁观看日本| 免费看十八禁软件| 可以在线观看毛片的网站| 国产高清视频在线观看网站| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 午夜日韩欧美国产| АⅤ资源中文在线天堂| 国产av一区在线观看免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 美女 人体艺术 gogo| 麻豆久久精品国产亚洲av| 最近最新免费中文字幕在线| 香蕉久久夜色| 麻豆国产97在线/欧美| 久久久久久久久免费视频了| 久久久成人免费电影| 老司机午夜福利在线观看视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 毛片女人毛片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品电影一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 日本三级黄在线观看| 成人三级黄色视频| 国产精华一区二区三区| 一本综合久久免费| a级毛片a级免费在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产欧美日韩一区二区三| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲最大成人中文| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本在线视频免费播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品一区二区三区视频在线 | 成人性生交大片免费视频hd| 搞女人的毛片| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美中文综合在线视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久中文字幕一级| 国产精品野战在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 精品久久蜜臀av无| 久久精品人妻少妇| 欧美成狂野欧美在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲在线自拍视频| 搡老岳熟女国产| 99久久国产精品久久久| 国产极品精品免费视频能看的| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲无线观看免费| 国产精品九九99| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美大码av| 日韩三级视频一区二区三区| 91在线观看av| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品爽爽va在线观看网站| 99国产精品99久久久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| av在线蜜桃| 少妇人妻一区二区三区视频| 热99re8久久精品国产| 不卡一级毛片| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久精品综合一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲五月婷婷丁香| 又粗又爽又猛毛片免费看| 性欧美人与动物交配| 国产精品av视频在线免费观看| xxx96com| 精品久久久久久久毛片微露脸| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 这个男人来自地球电影免费观看| 成人av一区二区三区在线看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av国产免费在线观看| 欧美大码av| 久久精品综合一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影| 青草久久国产| 日本与韩国留学比较| 国产精品久久电影中文字幕| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产亚洲精品av在线| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 在线免费观看不下载黄p国产 | 精品久久久久久久久久免费视频| 听说在线观看完整版免费高清| 白带黄色成豆腐渣| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美大码av| 亚洲无线在线观看| 国产黄片美女视频| 亚洲成人久久爱视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 热99re8久久精品国产| 午夜福利在线在线| 一级a爱片免费观看的视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品影院久久| 很黄的视频免费| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美日韩黄片免| 久99久视频精品免费| 欧美又色又爽又黄视频| 国产成人aa在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 中出人妻视频一区二区| 91av网一区二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久99热这里只有精品18| 高清在线国产一区| 国产欧美日韩一区二区三| 国产高清videossex| 99久久精品热视频| 国产精品 欧美亚洲| 国产欧美日韩一区二区三| 日韩欧美国产在线观看| 日韩欧美三级三区| 男女那种视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 免费av毛片视频| 国产高清三级在线| 国产成人福利小说| 99国产精品99久久久久| 极品教师在线免费播放| 757午夜福利合集在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 最近在线观看免费完整版| 好男人电影高清在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 午夜免费成人在线视频| 亚洲成人久久爱视频| ponron亚洲| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 一级作爱视频免费观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 床上黄色一级片| 99久久99久久久精品蜜桃| 黄频高清免费视频| 狂野欧美激情性xxxx| 熟女电影av网| 91av网站免费观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美性猛交黑人性爽| 一本综合久久免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产精品1区2区在线观看.| 偷拍熟女少妇极品色| 国产午夜精品论理片| 中文字幕熟女人妻在线| 黑人操中国人逼视频| 91av网站免费观看| 757午夜福利合集在线观看| cao死你这个sao货| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 在线观看午夜福利视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 悠悠久久av| 麻豆成人午夜福利视频| 国产熟女xx| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久9热在线精品视频| 亚洲真实伦在线观看| 精品久久久久久成人av| 在线免费观看的www视频| 99精品在免费线老司机午夜| 婷婷精品国产亚洲av| 国产三级黄色录像| 超碰成人久久| 在线观看午夜福利视频| 动漫黄色视频在线观看| 久9热在线精品视频| 亚洲精品在线观看二区| 又爽又黄无遮挡网站| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 男女那种视频在线观看| 变态另类丝袜制服| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日韩av在线大香蕉| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久九九热精品免费| 波多野结衣高清无吗| 91麻豆av在线| 在线观看舔阴道视频| 久久久久久久午夜电影| 不卡av一区二区三区| 一本久久中文字幕| 日韩欧美国产一区二区入口| 最新在线观看一区二区三区| 国产三级在线视频| 老司机福利观看| 国产91精品成人一区二区三区| 一级毛片女人18水好多| 综合色av麻豆| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| a级毛片在线看网站| 三级国产精品欧美在线观看 | 超碰成人久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 一区二区三区高清视频在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美午夜高清在线| 亚洲专区字幕在线| 国产真实乱freesex| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久午夜综合久久蜜桃| 十八禁网站免费在线| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日韩国内少妇激情av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一级黄色大片毛片| 操出白浆在线播放| 一级a爱片免费观看的视频|