• <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 ?

    冬季采暖保育豬舍送排風(fēng)管道組合換氣系統(tǒng)設(shè)計與評價

    2021-09-02 12:34:16吳志東房俊龍巴文革李海濤蔡有杰程渠林
    農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2021年10期
    關(guān)鍵詞:換氣圍欄排風(fēng)

    吳志東,房俊龍,巴文革,吳 爽,李海濤,蔡有杰,程渠林

    冬季采暖保育豬舍送排風(fēng)管道組合換氣系統(tǒng)設(shè)計與評價

    吳志東1,2,3,房俊龍1※,巴文革1,吳 爽1,李海濤4,蔡有杰2,程渠林2

    (1. 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣與信息學(xué)院,哈爾濱 150030;2. 齊齊哈爾大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,齊齊哈爾 161006;3. 黑龍江省智能制造裝備產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新中心,齊齊哈爾 161006;4. 黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械工程科學(xué)研究院齊齊哈爾農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所,齊齊哈爾 161006)

    為實(shí)現(xiàn)保育豬舍內(nèi)局部環(huán)境通風(fēng)調(diào)控,該研究設(shè)計一種垂直送排風(fēng)管道組合換氣系統(tǒng)。采用CFD(Computational Fluid Dynamics)技術(shù)對垂直管道通風(fēng)模式下舍內(nèi)的空氣流場進(jìn)行模擬,并以相對濕度和CO2濃度作為輸入變量建立通風(fēng)模糊控制系統(tǒng)。模擬結(jié)果顯示保育豬所在水泥地板區(qū)域風(fēng)速保持在0.1~0.2 m/s。參照模擬結(jié)果,以豬欄為通風(fēng)單元對保育豬舍通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,舍內(nèi)氣流不均勻性系數(shù)在0.1以下,表明采用該換氣系統(tǒng)的保育豬舍通風(fēng)均勻性較好;豬舍溫度在21~25 ℃,相對濕度小于70%,NH3濃度小于5 mg/m3,CO2濃度小于1 200 mg/m3,舍內(nèi)各項(xiàng)環(huán)境參數(shù)適宜保育豬健康生長。系統(tǒng)運(yùn)行功耗為270~1 150 W。現(xiàn)場測試與分析結(jié)果表明,該垂直送排風(fēng)管道組合換氣系統(tǒng),可以精確控制豬舍環(huán)境,兼顧冬季豬舍通風(fēng)與保溫問題。

    溫度;濕度;環(huán)境調(diào)控;保育豬舍;管道通風(fēng);CFD;模糊控制;性能評價

    0 引 言

    通風(fēng)換氣是維持豬舍內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的技術(shù)手段。目前,橫向或縱向通風(fēng)模式即豬舍兩側(cè)橫向或者縱向墻上安裝風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)的模式,在豬舍通風(fēng)中應(yīng)用較為廣泛,但在北方寒冷冬季,上述2種通風(fēng)模式均無法實(shí)現(xiàn)密閉豬舍局部環(huán)境調(diào)控,以及解決豬舍通風(fēng)不均勻問題[1]。相比橫向或縱向通風(fēng)模式,采用管道均勻開口送風(fēng),其結(jié)構(gòu)簡單,同時能增大通風(fēng)面積和空氣的均勻性,可避免賊風(fēng)或通風(fēng)死角的出現(xiàn)[2-3]。

    CFD技術(shù)常用于模擬畜舍在機(jī)械通風(fēng)條件下室內(nèi)溫度和氣流的分布規(guī)律[4-5]。Hoff等[6]較早利用湍流模型模擬了豬舍內(nèi)氣流和溫度場的分布。Bjerg等[7]利用CFD技術(shù)對豬舍結(jié)構(gòu)改變后的舍內(nèi)氣流分布進(jìn)行研究,通過模擬和現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的改變對舍內(nèi)氣體分布影響較大。賀城等[8]采用CFD技術(shù)對豬舍氣流場和溫度場進(jìn)行模擬和研究,氣流運(yùn)動組織可以清晰呈現(xiàn),為豬舍環(huán)境調(diào)控提供數(shù)據(jù)支撐。Mossad等[9]利用CFD技術(shù)模擬豬舍內(nèi)空氣流場和溫度場,從而優(yōu)化設(shè)計豬舍通風(fēng)結(jié)構(gòu)。以負(fù)壓通風(fēng)和水泡糞的保育豬舍為研究對象,應(yīng)用CFD技術(shù)對舍內(nèi)空氣流場進(jìn)行模擬,可以通過模擬結(jié)果掌握保育豬和工作人員呼吸帶所在高度的風(fēng)速、溫度和相對濕度等數(shù)據(jù),為通風(fēng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)[10]。Seo等[11]對豬舍模型進(jìn)行簡化,有效模擬了豬舍內(nèi)的氣流和溫度,并分析送風(fēng)口面積對氣流場均勻性影響較大。以上的研究多是以橫向或縱向模式為基礎(chǔ)進(jìn)行優(yōu)化,未能對通風(fēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行創(chuàng)新與改造,所以,并未有效解決通風(fēng)不均勻性問題。合理的垂直通風(fēng)模式可以更好的保證通風(fēng)的均勻性和穩(wěn)定性,換氣效率高,便于豬舍小環(huán)境精確控制[12-13]。保育豬對生長環(huán)境的要求更為嚴(yán)格,所以,針對保育豬舍通風(fēng)模式進(jìn)行深入研究更具有代表性。借鑒以上研究方法,采用CFD技術(shù)對送排風(fēng)管道組合通風(fēng)換氣模式下保育豬舍內(nèi)空氣流場進(jìn)行模擬,并對模擬結(jié)果分析,驗(yàn)證該通風(fēng)模式的可行性,為現(xiàn)場改造提供參考數(shù)據(jù)。

    豬只不同生長階段對環(huán)境的要求也不相同,而保育階段豬只生長較快,生長環(huán)境需要實(shí)時調(diào)控。模糊控制則作為智能調(diào)控方法,廣泛應(yīng)用在豬舍環(huán)境調(diào)控系統(tǒng)中,為自動化、智能化養(yǎng)殖提供技術(shù)保障[14-15]?;谀:刂评碚摻⒇i舍多環(huán)境因子調(diào)控系統(tǒng),能夠根據(jù)溫度、相對濕度以及各氣體濃度的變化對豬舍環(huán)境進(jìn)行實(shí)時調(diào)控[16]。李立峰等[17]在Kingview開發(fā)平臺上,綜合考慮分娩母豬舍溫、濕度和NH3濃度對環(huán)境的影響,采用模糊控制技術(shù)和解耦控制技術(shù),可以同時對通風(fēng)和水暖系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)控。謝秋菊等[18]針對不同季節(jié)提出模糊控制策略,以溫度、相對濕度、NH3等參數(shù)為輸入變量,建立和優(yōu)化豬舍通風(fēng)調(diào)控系統(tǒng),現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析證明基于多環(huán)境因子的調(diào)控策略能夠較好的滿足豬舍環(huán)境控制需求。Ma等[19]綜合豬舍環(huán)境參數(shù)、生豬生長信息和系統(tǒng)控制設(shè)備的狀態(tài),利用遺傳算法確定豬舍環(huán)境調(diào)控最優(yōu)解,可以有效地對調(diào)控策略進(jìn)行優(yōu)化,但算法較為復(fù)雜,對調(diào)控系統(tǒng)硬件要求較高。

    該設(shè)計為實(shí)現(xiàn)寒區(qū)冬季保育豬舍環(huán)境精確調(diào)控,研究針對保育豬舍的送排風(fēng)垂直管道換氣系統(tǒng),并選用對豬舍實(shí)際環(huán)境調(diào)控起決定性的因素作為控制變量,探究易于滿足局部小環(huán)境實(shí)時調(diào)控需求的方法,對寒地保育豬健康養(yǎng)殖具有重要意義。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)豬舍

    試驗(yàn)豬舍位于黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū),占地面積約為15 000 m2,年出欄量可達(dá)5 000頭,具有6個保育豬舍,每間豬舍共12個圍欄,每欄面積約8.75 m2,養(yǎng)殖10~12頭保育豬,圍欄地面由漏糞地板和水泥地板暖炕組成,漏糞地板縫隙寬度為15 mm,距舍內(nèi)水泥地面高度為0.5 m,中間過道下方為糞槽,舍內(nèi)地面距棚頂3 m,取暖方式以水泥地板暖炕為主,燈暖為輔。如圖1所示,單間保育豬舍面積為170 m2,南側(cè)墻體設(shè)置4個窗戶,并配有2臺定速風(fēng)機(jī),功率均為370 W,1臺變速風(fēng)機(jī),功率為320 W;北側(cè)墻體設(shè)置1個門,2個窗戶,冬季開門和窗進(jìn)行通風(fēng)。

    1.2 試驗(yàn)豬舍數(shù)據(jù)監(jiān)測及分析

    2019年12月至2020年1月,對未改造前保育豬舍環(huán)境監(jiān)測,利用泵吸式氣體檢測儀(型號:HD5S+,分辨率:0.1 mg/m3,誤差:±3% F.S)對舍內(nèi)氣體檢測,發(fā)現(xiàn)濕度和CO2濃度嚴(yán)重超標(biāo),存在少量NH3,無其他氣體。原因分析:糞便由漏糞地板通過糞槽排到舍外,清糞較為及時,所以產(chǎn)生NH3與H2S等有害氣體較少;但為使舍內(nèi)保溫,通風(fēng)較少,CO2和濕氣無法排除。多點(diǎn)布置傳感器,采用溫濕度傳感器模塊(型號:SHT30,溫度分辨率:0.01 ℃,誤差:±0.2 ℃;濕度分辨率:0.01% RH,誤差:±0.2 ℃),監(jiān)測溫度、濕度、NH3和CO2濃度,圖1中A、B、C、D、E、F為傳感器節(jié)點(diǎn)所在位置,高度為滲漏地板上方0.2 m(保育豬呼吸高度)處,其中,2020年1月5日部分監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖2所示。

    通過圖2各曲線變化可知,近窗一側(cè)各項(xiàng)數(shù)值相對較低,豬舍中間區(qū)域圍欄相對其他位置圍欄各項(xiàng)數(shù)值較大;午間光照較強(qiáng)即溫度較高時間段內(nèi),CO2和NH3濃度明顯提升。比對國家標(biāo)準(zhǔn)[20],溫度始終處于適宜范圍內(nèi),NH3濃度符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但相對濕度和CO2濃度超標(biāo)。以CO2濃度和空氣濕度作為環(huán)境調(diào)控輸入變量,提高換氣次數(shù),可以更有效調(diào)節(jié)豬舍內(nèi)環(huán)境。

    2 豬舍空氣流場數(shù)值模擬及模糊控制系統(tǒng)

    2.1 舍內(nèi)空氣流場數(shù)值模擬

    豬舍等比例建模如圖3所示,未通風(fēng)狀態(tài)下,豬舍視為密閉環(huán)境,為了簡化模型,忽略食槽、通風(fēng)管道和風(fēng)機(jī)等對舍內(nèi)氣流的影響,網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)量為645 436個。各圍欄水泥地板正上方為送風(fēng)口,距離水泥地板0.9 m,中間過道處為排風(fēng)口,距離地面0.4 m,水泥地板表面溫度為33 ℃。送風(fēng)管道直徑為0.3 m,送風(fēng)口設(shè)置為速度入口,速度為0.5 m/s;排風(fēng)管道直徑為0.3 m,排風(fēng)口設(shè)置為速度出口,速度為1 m/s[21]。

    利用Fluent軟件數(shù)值求解,選用收斂性較好、誤差較小的標(biāo)準(zhǔn)湍流模型,舍內(nèi)氣流場流線如圖4所示。

    圖4中送風(fēng)口和排風(fēng)口處均呈現(xiàn)綠色,對照圖中左側(cè)比色柱,表明此處風(fēng)速最大,且最大風(fēng)速可達(dá)0.9 m/s。圖4a中,除送風(fēng)口和排風(fēng)口處,其他區(qū)域風(fēng)速在0.1~0.2 m/s范圍內(nèi),且氣流場流線密度較為均勻,表明垂直平面通風(fēng)較為均勻;同時,中間過道即糞槽處氣流線密集,且風(fēng)速較大,有利于糞便帶來的污濁氣體和濕氣快速排出。圖4b中,單圍欄內(nèi)送風(fēng)口和排風(fēng)口之間氣流場流線形成循環(huán),且圍欄交界處氣流場流線稀疏,表明單圍欄實(shí)現(xiàn)局部通風(fēng);同時,單圍欄內(nèi)氣流場流線密度較為均勻,表明各圍欄水平平面通風(fēng)均勻。氣流模擬結(jié)果說明以圍欄為單元進(jìn)行送排風(fēng)垂直管道的組合通風(fēng)模式,通風(fēng)氣流均勻,局部小環(huán)境可以實(shí)現(xiàn)循環(huán)通風(fēng),通風(fēng)路徑短,可以提高換氣效率,避免污濁氣體交叉流動。

    2.2 控制系統(tǒng)硬件組成

    如圖5所示,控制系統(tǒng)硬件采用模塊化設(shè)計,由傳感器節(jié)點(diǎn)和控制終端組成,便于維護(hù)。考慮到相鄰圍欄之間空氣流動的影響,同時為降低成本,分別在東2和5號圍欄,西2和5號圍欄配置傳感器節(jié)點(diǎn),共計配置4傳感器節(jié)點(diǎn),每個節(jié)點(diǎn)同時控制3個圍欄通風(fēng)單元啟停。各節(jié)點(diǎn)由傳感器集成模塊(包括:溫度、相對濕度、NH3以及CO2濃度檢測功能)和驅(qū)動模塊組成。傳感器節(jié)點(diǎn)與控制終端采用串口通信,實(shí)現(xiàn)各圍欄局部通風(fēng)與進(jìn)排風(fēng)口處主風(fēng)機(jī)聯(lián)動。控制終端采用STM32微控制器,同時配置液晶顯示、按鍵以及驅(qū)動模塊,控制各主風(fēng)機(jī)。

    2.3 通風(fēng)模糊控制

    針對保育豬舍環(huán)境受多變量因素影響、實(shí)時變化和非線性的特點(diǎn),控制系統(tǒng)采用模糊控制方法。根據(jù)采集數(shù)據(jù)分析,試驗(yàn)豬舍主要超標(biāo)因素為相對濕度和CO2濃度,選取相對濕度監(jiān)測值與預(yù)設(shè)值之差Δ,以及CO2濃度監(jiān)測值與預(yù)設(shè)值之差Δ作為模糊輸入變量,以風(fēng)機(jī)啟停模式作為輸出量,模糊控制模型如圖6所示。

    根據(jù)規(guī)模豬場環(huán)境參數(shù)及環(huán)境管理國家標(biāo)準(zhǔn),相對濕度保持在60%~70%,CO2濃度不能大于1 200 mg/m3為適宜范圍。本文以65%為最適宜濕度的預(yù)設(shè)值,基本論域?yàn)閇-6%, 6%],語言論域∈[-3, 3];以600 mg/m3為CO2濃度預(yù)設(shè)值,基本論域?yàn)閇-600, 600],語言論域[-300, 300],為方便系統(tǒng)集成,此論域倍數(shù)減小100,相對濕度語言論域保持一致。模糊集合為[負(fù)大,負(fù)中,負(fù)小,零,正小,中,正大],即[NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB],輸入變量量化因子K=0.5,K=0.5。

    為降低能耗,實(shí)現(xiàn)變速、變量通風(fēng)調(diào)控,根據(jù)各圍欄通風(fēng)風(fēng)機(jī)啟動數(shù)量,對舍外送風(fēng)口和排風(fēng)口風(fēng)機(jī)進(jìn)行變速調(diào)控,包括停機(jī)(0)、低速(0<≤2)、中速(2<≤4)、高速(4<≤6)4種模式,論域?yàn)閇0, 3],模糊集合為[停機(jī), 低速, 中速, 高速],即[ST, LS, MS, HS],輸出量化因子K=1。輸入變量和輸出量隸屬函數(shù)如圖7所示。

    利用MATLAB simulink建立如圖8所示通風(fēng)模糊控制系統(tǒng)模型,其中,F(xiàn)uzzy Logic Controller為雙變量輸入模糊邏輯控制器,通風(fēng)啟停模式即調(diào)速等級作為輸出量,通過示波器Scop監(jiān)視調(diào)控模式輸出曲線,如圖9所示。

    圖9中,0、1、2、3分別代表停機(jī)、低速、中速、高速四種主風(fēng)機(jī)通風(fēng)調(diào)速狀態(tài)。6點(diǎn)前,未設(shè)置通風(fēng),處于停機(jī)狀態(tài),主要原因是舍外溫度較低,加之保育豬活動量和排便量較少,豬舍環(huán)境一般符合要求;早晨8點(diǎn)時,因舍內(nèi)一夜未通風(fēng),加之保育豬開始活動和排便,舍內(nèi)濕度和CO2濃度升高,中速通風(fēng);上午10時開始,舍內(nèi)外溫度均升高,同時保育豬活動和排便量增多,舍內(nèi)相對濕度和個氣體濃度增大,系統(tǒng)進(jìn)行高速通風(fēng)??刂葡到y(tǒng)根據(jù)舍內(nèi)環(huán)境變化,實(shí)現(xiàn)逐級切換,滿足變量、變速調(diào)控需求。

    4 系統(tǒng)性能測試與評價

    4.1 管道通風(fēng)改造

    圖10為通風(fēng)系統(tǒng)改造試驗(yàn)保育豬舍,新鮮空氣由舍外送風(fēng)口主風(fēng)機(jī)進(jìn)入送風(fēng)管道;舍內(nèi)污濁空氣由舍外排風(fēng)口主風(fēng)機(jī)排出。舍內(nèi)對應(yīng)每個圍欄,分別設(shè)置1個舍內(nèi)送風(fēng)口和1個舍內(nèi)排風(fēng)口,共計12組,舍內(nèi)送風(fēng)口安裝管道風(fēng)機(jī),功率為35 W,最大風(fēng)量為220 m3/h。舍外送風(fēng)口主風(fēng)機(jī)共2個,獨(dú)立啟動,均選用變速管道軸流風(fēng)機(jī),功率均為185 W,最大風(fēng)量為1 600 m3/h。舍外排風(fēng)口主風(fēng)機(jī)1個,選用變速管道軸流風(fēng)機(jī),功率為360 W,最大風(fēng)量為3 200 m3/h。舍內(nèi)送風(fēng)口加裝風(fēng)帽,便于調(diào)節(jié)通風(fēng)角度。

    4.2 氣流均勻性

    根據(jù)文獻(xiàn)[22],并參照民用建筑氣流分布性能評價標(biāo)準(zhǔn)[23],利用氣流不均勻性系數(shù)J作為保育舍內(nèi)通風(fēng)氣流均勻性評價指標(biāo),J越小表明舍內(nèi)通風(fēng)均勻性越好。

    式中J表示舍內(nèi)高度為平面的氣流均勻性系數(shù),無量綱;v表示高度為平面的平均氣流速度,m/s;v表示第個監(jiān)測點(diǎn)氣流速度,m/s;表示監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量。

    1.主風(fēng)機(jī)(舍外送風(fēng)口) 2.送風(fēng)管道 3.管道風(fēng)機(jī) 4.舍內(nèi)送風(fēng)口 5.主風(fēng)機(jī)(舍外排風(fēng)口) 6.排風(fēng)管道 7.舍內(nèi)排風(fēng)口

    通風(fēng)系統(tǒng)啟動,取0.4 m高度即保育豬高度為監(jiān)測點(diǎn)高度,利用熱敏式風(fēng)量計(型號:GM8911,解析度:0.01,誤差:±3%)監(jiān)測,每個豬欄均勻分散監(jiān)測10個點(diǎn)氣流速度,表1為計算后各豬欄J數(shù)值。

    表1 各豬欄不均勻性系數(shù)

    根據(jù)表1數(shù)據(jù)可知,6號圍欄不均勻系數(shù)較高,其原因是距離窗戶較近,舍外冷風(fēng)通過縫隙進(jìn)入,通過密封可以有效縮小不均系數(shù),避免賊風(fēng);其次,1號圍欄系數(shù)較高,其原因是距離連廊門和窗戶較近,連廊內(nèi)冷風(fēng)通過縫隙進(jìn)入舍內(nèi),通過豬欄一側(cè)固定隔風(fēng)板可以縮小不均勻系數(shù)。通過進(jìn)一步改造,舍內(nèi)氣流不均勻系數(shù)可保持0.1以下,表明送排風(fēng)管道組合換氣通風(fēng)模式下的保育豬通風(fēng)均勻性較好。

    4.3 溫度分布

    豬舍改造后,每欄投放10~12只保育豬進(jìn)行養(yǎng)殖。通風(fēng)會影響豬舍內(nèi)溫度,利用紅外線熱成像儀(型號:Fluke TiS60+,分辨率:320 x 240像素,熱靈敏度:≤ 0.045 ℃)對舍內(nèi)各圍欄溫度進(jìn)行實(shí)測。食料槽長時間放置于豬欄內(nèi),其溫度可以視為保育豬所在區(qū)域溫度,取保育豬高度0.4 m處食料槽為參考面,圖11為部分圍欄溫度實(shí)測圖像。

    通過圖11可知,以食槽為參考面,西圍欄1環(huán)境溫度為24.1 ℃,東圍欄6環(huán)境溫度為22.9 ℃,高溫顯示為保育豬體溫。豬舍其他圍欄環(huán)境實(shí)測溫度均保持在21~25 ℃之間,表明送排風(fēng)管道組合通風(fēng)換氣狀態(tài)下,保育豬舍環(huán)境實(shí)測溫度均在保育豬健康生長需求范圍內(nèi)。

    4.4 其他數(shù)據(jù)監(jiān)測

    通過多點(diǎn)布置傳感器集成模塊實(shí)時監(jiān)測NH3、CO2、溫度和濕度,并利用泵吸式氣體檢測儀隨機(jī)檢測舍內(nèi)各區(qū)域環(huán)境數(shù)據(jù),各項(xiàng)參數(shù)均在保育豬適宜生長范圍內(nèi),相對濕度小于70%,NH3濃度小于5 mg/m3,CO2濃度小于1 200 mg/m3。

    4.5 系統(tǒng)功耗

    換氣系統(tǒng)運(yùn)行總功率總包括由各風(fēng)機(jī)運(yùn)行總功率,總表示為

    總=管道風(fēng)機(jī)+送+排(3)

    式中管道風(fēng)機(jī)為各圍欄送風(fēng)口管道風(fēng)機(jī)運(yùn)行時所用總功率,W;送為舍外送風(fēng)口主風(fēng)機(jī)運(yùn)行所用總功率,W;排為舍外排風(fēng)口主風(fēng)機(jī)運(yùn)行所用功率,W。

    總最大值為1 150 W,即為所有風(fēng)機(jī)都運(yùn)行時,其功率大于未改造前通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行總功率1 060 W,但送排風(fēng)管道組合換氣系統(tǒng)是以各圍欄為單位進(jìn)行通風(fēng),同時舍外送風(fēng)口和排風(fēng)口的主風(fēng)機(jī)可變速控制,通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行功耗并非固定不變。單傳感器節(jié)點(diǎn)控制通風(fēng)即為功耗最小時,約為270 W,所以系統(tǒng)功耗范圍為270~1 150 W。變量、變速的通風(fēng)模式可有效降低系統(tǒng)功耗;同時,以試驗(yàn)豬舍12個圍欄為例計算通風(fēng)熱損耗,則最小通風(fēng)熱損耗即單圍欄局部通風(fēng)時產(chǎn)生的熱損耗,為改造前整體豬舍通風(fēng)熱損耗的1/12。

    5 結(jié) 論

    1)利用CFD技術(shù)對保育豬舍送排風(fēng)垂直管道組合換氣狀態(tài)下的保育豬舍空氣流場進(jìn)行模擬,氣流場流線和空氣流場分布均勻,風(fēng)速保持在0.1~0.2 m/s,適宜保育豬生長。

    2)通過豬舍現(xiàn)場改造與實(shí)測,溫度、濕度、CO2和NH3濃度均在保育豬適宜生長范圍內(nèi);對舍內(nèi)氣流均勻性計算與分析,氣流不均勻性均可保持在0.1以下。

    3)采用模糊控制方法,雙變量輸入控制,四種通風(fēng)模式可以逐級切換;同時,保育豬圍欄為通風(fēng)單元進(jìn)行局部通風(fēng)調(diào)控,保證豬舍實(shí)現(xiàn)局部環(huán)境精細(xì)調(diào)控,系統(tǒng)運(yùn)行功耗控制在270~1 150 W,最小通風(fēng)熱損耗為改造前整體豬舍通風(fēng)熱損耗的1/12。

    [1] 王德福,黃會男,張洪建,等. 生豬養(yǎng)殖設(shè)施工程技術(shù)研究現(xiàn)狀與發(fā)展分析[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報,2018,49(11):1-14.

    Wang Defu, Huang Huinan, Zhang Hongjian, et al. Analysis of research status and development on engineering technology of swine farming facilities[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery, 2018, 49(11): 1-14. (in Chinese with English abstract)

    [2] Caputo Antonio C, Pelagagge Pacifico M. Upgrading mixed ventilation systems in industrial conditioning[J]. Applied Thermal Engineering, 2010, 29(14): 3204-3211.

    [3] Nielsen P V, Topp C, Sonnichsen M, et al. Air distribution in rooms generated by a textile terminal-comparison with mixing and displacement ventilation[J]. ASHRAE Transactions, 2005, 111(1): 733-739.

    [4] Rojano F, Bournet P E, Hassouna M, et al. Modelling heat and mass transfer of a broiler house using computational fluid dynamic[J]. Biosystems Engineering, 2015, 136(7): 51-68.

    [5] Gebremedhin K G, Wu B. Simulation of flow field of a ventilated and occupied animal space with different inlet and outlet conditions[J]. Journal of Thermal Biology, 2005, 30(5): 343-353.

    [6] Hoff S J, Janni K A, Jacobson L D. Three-dimensional buoyant turbulent flows in a scaled model, slot-ventilated, livestock confinement facility[J]. Transactions of the ASAE, 1992, 35(2): 671-686.

    [7] Bjerg B, Svidt K, Zhang G, et al. SE-Structures and Environment: The effects of pen partitions and thermal pig simulators on airflow in a livestock test room[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 2000, 77(3): 317-326.

    [8] 賀城,牛智有,齊德生. 豬舍溫度場和氣流場的CFD 模擬比較分析[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,49(1):134-136.

    He Cheng, Niu Zhiyou, Qi Desheng. CFD simulation and comparative analysis about air temperature and airflow in the piggery[J]. HuBei Agricultural Science, 2010, 49(1): 134-136. (in Chinese with English abstract)

    [9] Mossad R R. Numerical predictions of air temperature and velocity distribution to assist in the design of natural ventilation piggery buildings[J]. Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering, 2011, 8(2): 181-187.

    [10] 汪開英,李開泰,李王林娟,等. 保育舍冬季濕熱環(huán)境與顆粒物CFD模擬研究[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報,2017,48(9):270-278.

    Wang Kaiying, Li Kaitai, Liwang Linjuan, et al. CFD simulation of indoor hygrothermal environment and particle matter of weaned pig building[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2017, 48(9): 270-278. (in Chinese with English abstract)

    [11] Seo I H, Lee I B, Moon O K, et al. Modelling of internal environmental conditions in a full-scale commercial pig house containing animals[J]. Biosystems Engineering, 2012, 111(1): 91-106.

    [12] Zong C, Feng Y, Zhang G Q, et al. Effects of different air inlets on indoor air quality and ammonia emission from two experimental fattening pig rooms with partial pit ventilation system--Summer condition[J]. Biosystems Engineering, 2014, 122(3): 163-173.

    [13] 吳中紅,陳澤鵬,臧建軍,等. 濕簾冷風(fēng)機(jī)-纖維風(fēng)管通風(fēng)系統(tǒng)對妊娠豬豬舍的降溫效果[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2018,34(18):268-276.

    Wu Zhonghong, Cheng Zepeng, Zang Jianjun, et al. Cooling performance of wet curtain fan-fabric duct ventilation system in house of pregnant sows[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2018, 34(18): 268-276. (in Chinese with English abstract)

    [14] 馮江,林升峰,王鵬宇,等. 基于自適應(yīng)模糊PID控制的豬舍溫濕度控制系統(tǒng)研究[J]. 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2018,49(2):73-86.

    Feng Jiang, Lin Shengfeng, Wang Pengyu, et al. Piggery temperature and humidity control system based on adaptive fuzzy PID control[J]. Journal of Northeast Agricultural University, 2018, 49(2): 73-86. (in Chinese with English abstract)

    [15] 黃俊仕,熊愛華,董釗,等. 生豬養(yǎng)殖環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J]. 黑龍江畜牧獸醫(yī),2021(1):12-18,23.

    Huang Junshi, Xiong Aihua, Dong Zhao, et al. Design of intelligent monitoring system for the environment of pig farming[J]. Heilongjiang Animal Science and Veterinary Medicine, 2021(1): 12-18, 23. (in Chinese with English abstract)

    [16] 謝秋菊. 基于模糊理論的豬舍環(huán)境適應(yīng)性評價及調(diào)控模型研究[D]. 哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2015.

    Xie Qiuju. Environmental Suitability Assessment and Control Model Development for a Swine House Based on Fuzzy Theory[D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2015. (in Chinese with English abstract)

    [17] 李立峰,武佩,麻碩士,等. 基于組態(tài)軟件和模糊控制的分娩母豬舍環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2011,27(6):231-236.

    Li Lifeng, Wu Pei, Ma Shuoshi, et al. Monitoring and controlling system for delivery sow house environment based on configuration software and fuzzy control[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2011, 27(6): 231-236. (in Chinese with English abstract)

    [18] 謝秋菊,蘇中濱,Ni Jiqin,等. 密閉式豬舍多環(huán)境因子調(diào)控系統(tǒng)設(shè)計及調(diào)控策略[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2017,33(6):163-170.

    Xie Qiuju, Su Zhongbin, Ni Jiqin, et al. Control system design and control strategy of multiple environmental factors in confined swine building[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(6): 163-170. (in Chinese with English abstract)

    [19] Ma C, D Zhao, Wei N, et al. Intelligent controlling system of pig growth environment[C]// Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), 2010 International Conference on. IEEE, 2010.

    [20] 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部. GB-T 17824. 3-2008 規(guī)模豬場環(huán)境參數(shù)及環(huán)境管理[S]. 北京: 中國標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2008.

    [21] 高云,陳震撼,王瑜,等. 多環(huán)境參數(shù)控制的豬養(yǎng)殖箱設(shè)計及箱內(nèi)氣流場分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2019,35(2):203-212.

    Gao Yun, Chen Zhenhan, Wang Yu, et al. Design for pig breeding chamber under multiple environment variable control and analysis of internal flow field[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(2): 203-212. (in Chinese with English abstract)

    [22] 鄧書輝,施正香,李保明,等. 低屋面橫向通風(fēng)牛舍空氣流場CFD模擬[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2014,30(6):139-146.

    Deng Shuhui, Shi Zhengxiang, Li Baoming, et al. CFD simulation of airflow distribution in low profile cross ventilated dairy cattle barn[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(6): 139-146. (in Chinese with English abstract)

    [23] 趙榮義,范存養(yǎng),薛殿華,等. 空氣調(diào)節(jié)[M]. 第4版. 北京:中國建筑工業(yè)出版社,2009.

    Design and evaluation of combined ventilation system with air supply and exhaust ducts for a nursery heating piggery in winter

    Wu Zhidong1,2,3, Fang Junlong1※, Ba Wenge1, Wu Shuang1, Li Haitao4, Cai Youjie2, Cheng Qulin2

    (1.,,150030,; 2.,,161006,; 3.,161006,; 4.,161006,)

    Current ventilation mode needs to be updated in a nursery piggery, due mainly to the uneven distribution of airflow derived from the great contradiction between ventilation and heat preservation under the relatively low temperature of the cold region in winter. The previous investigation on data collection found that the relative humidity and the concentration of CO2generally exceeded the standard value in a nursery piggery. Therefore, the main challenge was how to efficiently supply fresh air. In this study, computational fluid dynamics (CFD) was used to simulate the airflow field in the nursery piggery under the combined ventilation system of air supply and exhaust ducts. The diameter of the duct was 0.3 m. The wind speeds of air supply and exhaust were set at 0.5 m/s and 1 m/s, respectively. The results revealed that the circulation ventilation was formed between the air supply inlet and exhaust outlet. The wind speed was maintained between 0.1 m/s and 0.2 m/s in the cement floor area where the piglets live. An even distribution of air flow was achieved to shorten the ventilation path for the diffusion of dirty gas, while improving the ventilation efficiency. A facile control system was specifically designed to consist of each control node in a modular approach. LoRa wireless communication was used to transmit data between control nodes. At the same time, fuzzy control was applied in the control system. Relative humidity and CO2concentration were used as input variables, whereas, the speed control mode of main fans was used as an output variable. The quantization factors of input variablesKandKwere both 0.5, while, the quantization factor of output was 1. A general platform of MATLAB Simulink was selected to establish the model of the fuzzy control system. The simulation results showed that the proposed system responded quickly, while switched step by step in the four types of ventilation modes, including downtime, low, medium and high speed. A fence was applied as the ventilation unit to transform the fresh air, considering the air flow field after simulation. A field experiment was also carried out in a large-scale pig farm in Jianhua District, Qiqihar City, Heilongjiang Province of China in December 2019. It was found that the uneven coefficient of airflow was below 0.1 in the cement floor area of piglets, indicating a better uniformity of ventilation in the nursery piggery under the combined ventilation system of air supply and exhaust ducts. An infrared thermal imager and a gas detector were used to detect the environmental data of each area in the piggery. The measuring data showed that the temperature was kept between 21 ℃ and 25 ℃, the relative humidity was less than 70%, the concentration of NH3was less than 5 mg/m3, the concentration of CO2was less than 1 200 mg/m3, indicating the overall environment without other gases was suitable for the living of piglets. The combined ventilation system of air supply and exhaust ducts can be expected to realize the on-demand ventilation. Furthermore, the power consumption of the system was relatively low, ranging from 270 to 1 550 W. Consequently, the developed ventilation system can accurately control the piggery environment and efficiently alleviate the various changes between ventilation and heat preservation in winter.

    temperature; humidity; environmental regulation; nursery piggery; duct ventilation; CFD; fuzzy control; performance evaluation

    10.11975/j.issn.1002-6819.2021.10.018

    S817.3

    A

    1002-6819(2021)-10-0152-07

    吳志東,房俊龍,巴文革,等. 冬季采暖保育豬舍送排風(fēng)管道組合換氣系統(tǒng)設(shè)計與評價[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2021,37(10):152-158.doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2021.10.018 http://www.tcsae.org

    Wu Zhidong, Fang Junlong, Ba Wenge, et al. Design and evaluation of combined ventilation system with air supply and exhaust ducts for a nursery heating piggery in winter[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(10): 152-158. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2021.10.018 http://www.tcsae.org

    2021-02-03

    2021-05-13

    黑龍江省教育廳省屬高等學(xué)?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)科研項(xiàng)目(135509411,135409102);黑龍江省教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃2020年度重點(diǎn)課題(GJB1320388);齊齊哈爾大學(xué)教育科學(xué)研究項(xiàng)目(GJZRYB202006)

    吳志東,講師,博士,研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)環(huán)境控制和自動化設(shè)備。Email:wzd139446@163.com

    房俊龍,教授,博士,研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)自動化。Email:jlfang@neau.edu.cn

    猜你喜歡
    換氣圍欄排風(fēng)
    恐龍公園
    建筑排風(fēng)隔熱外窗冬季結(jié)露機(jī)理與防治
    TBS圍欄滅鼠技術(shù)
    淺談流行音樂演唱中如何注意換氣點(diǎn)的掌握
    黃河之聲(2019年9期)2019-12-16 13:02:56
    動物園
    好孩子畫報(2019年8期)2019-09-19 12:57:27
    基于STM32的室內(nèi)有害氣體自動檢測與排風(fēng)系統(tǒng)
    電子制作(2018年19期)2018-11-14 02:36:50
    電子圍欄系統(tǒng)在水廠中的應(yīng)用
    電子測試(2017年12期)2017-12-18 06:36:07
    基于CD4060 的室內(nèi)換氣系統(tǒng)延時關(guān)機(jī)電路設(shè)計
    電子制作(2017年19期)2017-02-02 07:08:48
    排風(fēng)熱回收對地鐵空調(diào)機(jī)組性能提升的仿真分析
    清晨別急著開窗
    特別文摘(2016年7期)2016-05-04 05:43:25
    五月伊人婷婷丁香| 欧美精品亚洲一区二区| 91成人精品电影| 国产乱人偷精品视频| 精品人妻熟女av久视频| 精品久久久久久电影网| 中国三级夫妇交换| 男女边摸边吃奶| 男人爽女人下面视频在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 精品国产一区二区久久| 中国三级夫妇交换| 精品久久久久久久久av| 精品国产一区二区久久| 777米奇影视久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产一区二区在线观看日韩| 精品一区二区免费观看| 少妇人妻 视频| 亚洲伊人久久精品综合| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产成人精品在线电影| 午夜福利,免费看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 热99久久久久精品小说推荐| 色5月婷婷丁香| 伦精品一区二区三区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 18+在线观看网站| 久久亚洲国产成人精品v| 熟女av电影| 久久久久国产网址| 波野结衣二区三区在线| 国产av精品麻豆| 全区人妻精品视频| 视频区图区小说| av在线播放精品| 国产精品久久久久久精品古装| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| av黄色大香蕉| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲av男天堂| 能在线免费看毛片的网站| 中文字幕免费在线视频6| 国产在线视频一区二区| 少妇人妻 视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 晚上一个人看的免费电影| 国产成人一区二区在线| 精品久久久久久久久亚洲| 午夜免费鲁丝| 久热久热在线精品观看| 色94色欧美一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 中文字幕av电影在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| www.av在线官网国产| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 日韩中文字幕视频在线看片| 丰满少妇做爰视频| 日韩av免费高清视频| 草草在线视频免费看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 国产一区二区在线观看av| 精品国产一区二区久久| 日韩av免费高清视频| 99久久综合免费| 99九九在线精品视频| 91精品国产九色| 99热全是精品| videos熟女内射| 精品人妻在线不人妻| 国产毛片在线视频| 赤兔流量卡办理| 久久毛片免费看一区二区三区| 九草在线视频观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久久国产一区二区| 国产精品三级大全| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 边亲边吃奶的免费视频| 91成人精品电影| 视频中文字幕在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产高清有码在线观看视频| 69精品国产乱码久久久| 中文字幕久久专区| 99热6这里只有精品| 国国产精品蜜臀av免费| 视频在线观看一区二区三区| av在线老鸭窝| 亚洲精品国产av蜜桃| 日本欧美国产在线视频| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品日本国产第一区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲国产欧美在线一区| 我的女老师完整版在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲精品,欧美精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 大陆偷拍与自拍| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 日韩一区二区三区影片| 亚洲成人一二三区av| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品久久久久成人av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一本一本综合久久| 亚洲人与动物交配视频| 99热这里只有是精品在线观看| 最近手机中文字幕大全| 最近中文字幕高清免费大全6| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日日撸夜夜添| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av免费在线看不卡| 成人国语在线视频| 国产精品女同一区二区软件| av国产久精品久网站免费入址| 午夜激情av网站| 久久久久久久大尺度免费视频| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品熟女久久久久浪| 精品一区二区三区视频在线| 伦理电影免费视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 秋霞伦理黄片| 乱人伦中国视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久精品国产亚洲网站| 下体分泌物呈黄色| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美3d第一页| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久久国产欧美日韩av| 妹子高潮喷水视频| 久久精品国产亚洲av天美| 十八禁高潮呻吟视频| 久久久a久久爽久久v久久| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 老熟女久久久| 日韩一区二区视频免费看| 伦精品一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本色播在线视频| 国产 一区精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲av男天堂| 一级毛片电影观看| 久久久国产一区二区| 免费大片18禁| 大片免费播放器 马上看| xxx大片免费视频| 国产精品免费大片| 美女主播在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲精品视频女| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 久久久久久久久久久免费av| 免费观看在线日韩| 成人免费观看视频高清| 伊人久久国产一区二区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 婷婷成人精品国产| 久热久热在线精品观看| 日本91视频免费播放| 一个人看视频在线观看www免费| 性高湖久久久久久久久免费观看| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲av欧美aⅴ国产| 91久久精品电影网| 男女边摸边吃奶| 欧美日韩在线观看h| 最黄视频免费看| 亚洲天堂av无毛| 精品久久国产蜜桃| 亚洲av福利一区| 中文字幕最新亚洲高清| 毛片一级片免费看久久久久| 大片免费播放器 马上看| a级毛色黄片| 少妇熟女欧美另类| 人妻系列 视频| 三上悠亚av全集在线观看| kizo精华| videosex国产| 人体艺术视频欧美日本| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美另类一区| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产色片| 国产乱来视频区| 精品亚洲成a人片在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 中文天堂在线官网| 最新中文字幕久久久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 天堂8中文在线网| 91精品伊人久久大香线蕉| 晚上一个人看的免费电影| 国产午夜精品一二区理论片| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 2018国产大陆天天弄谢| 丰满少妇做爰视频| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 久久精品国产a三级三级三级| 欧美人与善性xxx| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美精品一区二区免费开放| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品一区二区在线不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 美女视频免费永久观看网站| 蜜桃国产av成人99| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产精品999| 成人亚洲欧美一区二区av| 日本午夜av视频| 搡老乐熟女国产| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久久精品性色| 香蕉精品网在线| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产免费现黄频在线看| 欧美精品一区二区免费开放| 久久ye,这里只有精品| 水蜜桃什么品种好| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 女人久久www免费人成看片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| av视频免费观看在线观看| 22中文网久久字幕| 中文欧美无线码| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久久久成人av| 亚洲人成网站在线播| 亚洲在久久综合| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品,欧美精品| 啦啦啦在线观看免费高清www| 人妻人人澡人人爽人人| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美最新免费一区二区三区| 超色免费av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 观看美女的网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲av免费高清在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 人人澡人人妻人| 国产成人av激情在线播放 | 男人添女人高潮全过程视频| 22中文网久久字幕| 免费av中文字幕在线| 国模一区二区三区四区视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 精品亚洲成国产av| 人体艺术视频欧美日本| 久久久午夜欧美精品| 日本黄大片高清| 精品一区二区免费观看| 一级二级三级毛片免费看| 国产精品一区www在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品国产av在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 久久久国产一区二区| 久久精品人人爽人人爽视色| 精品久久国产蜜桃| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 美女福利国产在线| 久久青草综合色| av不卡在线播放| 极品少妇高潮喷水抽搐| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 成年人免费黄色播放视频| 有码 亚洲区| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 9色porny在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产精品国产三级国产专区5o| 国产午夜精品一二区理论片| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 蜜桃国产av成人99| 国产精品一区二区在线观看99| 中国三级夫妇交换| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丰满乱子伦码专区| 老司机影院成人| 十八禁高潮呻吟视频| 在线天堂最新版资源| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99视频精品全部免费 在线| 又大又黄又爽视频免费| 高清不卡的av网站| 欧美丝袜亚洲另类| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 国产一级毛片在线| 亚洲av成人精品一区久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 26uuu在线亚洲综合色| 国国产精品蜜臀av免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 男人添女人高潮全过程视频| 伊人亚洲综合成人网| 男女高潮啪啪啪动态图| 少妇人妻精品综合一区二区| 97在线人人人人妻| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 2021少妇久久久久久久久久久| av线在线观看网站| 最近中文字幕2019免费版| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲欧美清纯卡通| 精品视频人人做人人爽| 国产免费一级a男人的天堂| 日本午夜av视频| 免费大片18禁| 性色av一级| 亚洲久久久国产精品| 又大又黄又爽视频免费| 春色校园在线视频观看| 中文字幕制服av| 色网站视频免费| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线观看美女被高潮喷水网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 日本黄色日本黄色录像| 国产一区二区三区av在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品蜜桃在线观看| 看十八女毛片水多多多| 最近最新中文字幕免费大全7| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 精品亚洲成国产av| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲性久久影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 大陆偷拍与自拍| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 3wmmmm亚洲av在线观看| 99九九在线精品视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 九草在线视频观看| 久久精品国产自在天天线| 一区二区三区免费毛片| 嘟嘟电影网在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 男女边吃奶边做爰视频| 九色亚洲精品在线播放| 午夜福利,免费看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 精品酒店卫生间| 一区二区三区精品91| 久久综合国产亚洲精品| 另类精品久久| 国产精品久久久久久久电影| 欧美精品国产亚洲| 国产精品99久久99久久久不卡 | 少妇被粗大的猛进出69影院 | videos熟女内射| 国产有黄有色有爽视频| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲成人一二三区av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产一区二区在线观看av| 午夜激情av网站| 久久久久国产网址| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品第二区| 大香蕉久久网| av福利片在线| av不卡在线播放| 亚洲,欧美,日韩| 少妇人妻 视频| 国产日韩欧美视频二区| 色94色欧美一区二区| 亚洲av福利一区| 在线观看www视频免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 九色成人免费人妻av| 亚洲成人一二三区av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 中文字幕制服av| 三级国产精品欧美在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜日本视频在线| 能在线免费看毛片的网站| 成年女人在线观看亚洲视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久ye,这里只有精品| 欧美成人午夜免费资源| 伊人亚洲综合成人网| 免费观看无遮挡的男女| 全区人妻精品视频| 亚洲精品色激情综合| 性色av一级| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 免费黄频网站在线观看国产| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 好男人视频免费观看在线| 国产又色又爽无遮挡免| 五月伊人婷婷丁香| 在线 av 中文字幕| 麻豆成人av视频| 十分钟在线观看高清视频www| 熟女人妻精品中文字幕| 高清午夜精品一区二区三区| 国产视频首页在线观看| 高清毛片免费看| 街头女战士在线观看网站| 性色avwww在线观看| kizo精华| 成人国语在线视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产永久视频网站| 在线观看免费高清a一片| 男人添女人高潮全过程视频| 一区在线观看完整版| 99久久精品国产国产毛片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 永久网站在线| 高清不卡的av网站| 久久亚洲国产成人精品v| 日韩三级伦理在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 一区二区日韩欧美中文字幕 | 精品国产露脸久久av麻豆| xxxhd国产人妻xxx| 精品人妻在线不人妻| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕制服av| 午夜av观看不卡| 最近2019中文字幕mv第一页| 全区人妻精品视频| av国产精品久久久久影院| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美xxⅹ黑人| 美女内射精品一级片tv| av有码第一页| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产成人精品一,二区| 国产一区二区在线观看日韩| 久久99热6这里只有精品| 99视频精品全部免费 在线| 成人漫画全彩无遮挡| 精品一区二区三卡| 十分钟在线观看高清视频www| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲国产最新在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 色5月婷婷丁香| 日韩强制内射视频| 99久久精品一区二区三区| 又大又黄又爽视频免费| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 激情五月婷婷亚洲| 天天影视国产精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 满18在线观看网站| 国模一区二区三区四区视频| 国产探花极品一区二区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 成人综合一区亚洲| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品国产三级专区第一集| 国产成人aa在线观看| 九九在线视频观看精品| 日日摸夜夜添夜夜爱| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产高清国产精品国产三级| 精品久久久噜噜| 成人国产av品久久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲在久久综合| 久久99热这里只频精品6学生| 91精品一卡2卡3卡4卡| 一级a做视频免费观看| 国产日韩欧美在线精品| 最近最新中文字幕免费大全7| av在线app专区| 精品国产乱码久久久久久小说| 人妻系列 视频| 久久久午夜欧美精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 免费观看av网站的网址| 能在线免费看毛片的网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久久久久久精品精品| 久久亚洲国产成人精品v| 精品久久国产蜜桃| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| 免费少妇av软件| 久久久久视频综合| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| www.色视频.com| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 久久毛片免费看一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 欧美97在线视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩电影二区| 国产男人的电影天堂91| 精品亚洲成国产av| 亚洲av.av天堂| 久久久a久久爽久久v久久| 一级毛片 在线播放| av在线app专区| av免费在线看不卡| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产成人91sexporn| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 看非洲黑人一级黄片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲av成人精品一二三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 观看av在线不卡| 99久久人妻综合| 少妇人妻久久综合中文| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩大片免费观看网站| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲av成人精品一二三区| 乱人伦中国视频| 一级毛片 在线播放| 乱码一卡2卡4卡精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产成人精品一,二区| 在线观看三级黄色| 日韩电影二区| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品一国产av| 久久久精品区二区三区| 成人手机av| 中文字幕制服av| 亚洲国产av影院在线观看| 日本91视频免费播放| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 99re6热这里在线精品视频| 一区二区三区四区激情视频|