亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        京津地區(qū)夏季著裝行為對辦公建筑空調(diào)能耗的影響

        2016-10-28 09:09:50李莎錢曉明楊瑞梁
        土木建筑與環(huán)境工程 2016年4期
        關(guān)鍵詞:辦公建筑熱阻典型

        李莎 錢曉明 楊瑞梁

        摘 要:

        著裝行為通過影響室內(nèi)空氣參數(shù)的設(shè)定而影響建筑空調(diào)能耗。利用能耗模擬軟件DeST,計(jì)算出該地區(qū)典型著裝行為下實(shí)測運(yùn)行參數(shù)與期望參數(shù)對應(yīng)的建筑空調(diào)能耗比推薦標(biāo)準(zhǔn)下能耗分別降低了10.86%和13.16%。而基于典型著裝行為的實(shí)驗(yàn)熱學(xué)性能參數(shù)下,平均只降低4%,說明由著裝熱阻關(guān)聯(lián)的主觀溫度需要按地區(qū)著裝行為進(jìn)行修正。提出了控制建筑空調(diào)能耗的著裝行為調(diào)節(jié)模型,著裝行為節(jié)能率εc為負(fù)值時(shí)節(jié)能,為正值時(shí)不節(jié)能。京津地區(qū)辦公建筑節(jié)能率為0的臨界服裝熱阻為0.563 clo,空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行節(jié)能的前提是,著裝熱阻低于臨界值。著裝行為調(diào)節(jié)模型為地區(qū)著裝形式和著裝面料提供了量化標(biāo)準(zhǔn),為精確控制建筑能耗提供了一種方法。

        關(guān)鍵詞:

        著裝行為;熱阻;能耗;節(jié)能率

        中圖分類號:TU834.3

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:16744764(2016)04002706

        著裝行為既影響舒適性,也通過影響室內(nèi)空氣參數(shù)的設(shè)定而影響能耗[12]。現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)推薦的夏季空調(diào)房間設(shè)計(jì)溫度范圍是在標(biāo)準(zhǔn)服裝熱阻下感覺舒適,并特別說明:服裝熱阻與當(dāng)?shù)氐纳盍?xí)慣及氣候密切相關(guān) [37]。不同地區(qū)的氣候、生活習(xí)慣、服飾愛好等存在較大差異[89],目前,很多織物的熱阻、濕阻低于傳統(tǒng)服裝[10]。另外,國外文獻(xiàn)中對服裝式樣的描述和中國也有一定的差別,針對服裝熱阻值缺乏比較準(zhǔn)確的描述[11]。因此,僅在某些標(biāo)準(zhǔn)服裝熱阻下進(jìn)行舒適性實(shí)驗(yàn)研究不夠全面,在中國各地區(qū)采用統(tǒng)一的舒適標(biāo)準(zhǔn)作為空調(diào)設(shè)計(jì)指標(biāo)也不利于能耗的精確控制。

        因此,有必要研究各地氣候、服飾文化、經(jīng)濟(jì)等決定的著裝行為,并根據(jù)其著裝行為確定出典型服裝的熱濕性能參數(shù),利用這些服裝熱學(xué)性能參數(shù)可以確定適合地區(qū)的舒適標(biāo)準(zhǔn),從而獲得建筑節(jié)能的臨界服裝熱阻值。服裝熱阻值將提供量化標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)地區(qū)的著裝形式和著裝面料,而臨界服裝熱阻也可以成為服裝產(chǎn)品的一個(gè)強(qiáng)制性熱學(xué)參數(shù)。在此基礎(chǔ)上建立的建筑空調(diào)能耗的著裝行為調(diào)節(jié)模型,將為精確控制建筑能耗提供一種方法。

        京津地區(qū)各種商務(wù)綜合型辦公建筑面積增長非常快,是建筑能耗的主體,其氣候?qū)儆诤涞貐^(qū),空調(diào)度數(shù)大于90 ℃·d。辦公建筑中職員的著裝行為受到氣候、生活習(xí)慣、性別、年齡、職業(yè)、文化背景、經(jīng)歷、審美情趣等的影響。為了研究著裝行為對舒適和能耗的影響,在京津地區(qū)的中心城區(qū)選擇有集中空調(diào)的辦公建筑進(jìn)行現(xiàn)場測試調(diào)查,內(nèi)容包括個(gè)人背景信息、著裝形式、著裝面料、室內(nèi)環(huán)境熱工參數(shù)、舒適感覺等?,F(xiàn)場調(diào)查中被調(diào)查者處于正常的工作狀態(tài),能準(zhǔn)確反映人與環(huán)境的交互關(guān)系。

        1 DeST軟件模擬辦公建筑空調(diào)能耗

        現(xiàn)場問卷調(diào)查共收集有效樣本532份,其中男性53%,女性47%。樣本的平均身高為168.6 cm,平均體重為63.9 kg。被調(diào)查人員的職業(yè)包括建筑設(shè)計(jì)師、教師、銀行職員等6類,居住年限均在3 a以上,對京津地區(qū)的文化背景、氣候等非常適應(yīng)[12]。調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析得出,京津地區(qū)夏季空調(diào)辦公建筑中的典型著裝形式為短袖+長褲,典型著裝面料為純棉織物。在恒溫恒濕室通過出汗暖體假人實(shí)驗(yàn)[1314]測試得出典型著裝的平均熱阻為0.37 clo,平均濕阻為18.09 m2·Pa/W,該平均熱阻比標(biāo)準(zhǔn)服裝熱阻低0.13 clo[15]。針對增加舒適度的方式,非典型著裝樣本中主要是增減衣服,而典型著裝下首先考慮的是調(diào)節(jié)環(huán)境參數(shù)。主觀調(diào)查獲得的典型著裝下的期望溫度為26.76 ℃,期望相對濕度為66.67%。而熱中性溫度為 26.14 ℃,中性相對濕度為 64.03% [16]。

        北京和天津的室外氣象條件非常接近,研究以天津市的氣象條件為依據(jù),以虛擬某典型辦公建筑為例,結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查中室內(nèi)溫濕度參數(shù)范圍,利用能耗模擬軟件DeST[1718],研究不同室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)對空調(diào)能耗的影響。該辦公樓為南北朝向的4層長方形建筑,標(biāo)準(zhǔn)層面積800 m2,總建筑面積為3 200 m2,層高3.5 m。房間功能主要是辦公室、會議室、值班管理室等。普通辦公室面積為54 m2,大廳及會議室面積為144 m2。該辦公建筑空調(diào)系統(tǒng)選用普通定風(fēng)量全空氣系統(tǒng),建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的參數(shù)信息和各種內(nèi)擾量,都是按照普通辦公建筑的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)定的。室外氣象參數(shù)是空調(diào)房間的外擾,模擬計(jì)算中采用的是調(diào)用Medpha產(chǎn)生的氣象數(shù)據(jù)。由著裝行為決定的室內(nèi)溫濕度參數(shù)的設(shè)計(jì)是影響空調(diào)系統(tǒng)能耗最直觀的因素。根據(jù)夏季長期逗留區(qū)域空調(diào)室內(nèi)溫度范圍(推薦Ⅰ級為24~26 ℃,Ⅱ級為27~28 ℃[4]),以及現(xiàn)場測試調(diào)查的室內(nèi)溫濕度統(tǒng)計(jì)結(jié)果,確定該模擬辦公建筑夏季室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度系列取為23~28 ℃,間隔0.5 ℃;相對濕度取為50%~70%,間隔為5%。

        1.1 空調(diào)系統(tǒng)能耗隨溫度變化的模擬

        用DeST軟件對夏季(5—8月)進(jìn)行空調(diào)負(fù)荷和能耗的動態(tài)模擬,計(jì)算不同的室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)下該建筑空調(diào)系統(tǒng)能耗,經(jīng)過匯總分析,得到這4個(gè)月總的空調(diào)系統(tǒng)耗電量和室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)之間的數(shù)值關(guān)系。圖1為設(shè)定某相對濕度模擬的不同溫度下,空調(diào)系統(tǒng)能耗的變化曲線。

        不同相對濕度下空調(diào)系統(tǒng)能耗隨溫度的變化規(guī)律基本保持一致。趨勢線的R平方值非常接近1,擬合程度很高,趨勢線的可靠性高。只有在相對濕度50%時(shí),如果室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度低于24 ℃,其能耗才發(fā)生較大的變化。同時(shí),相對濕度50%和70%時(shí),擬合線的斜率相對較大,意味著相對低濕和高濕條件下,溫度的微小變化會帶來較大的能耗變化。通過對所有數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,不同相對濕度下,以23 ℃作為基準(zhǔn)點(diǎn),溫度每增加0.5 ℃,相對前一個(gè)設(shè)計(jì)溫度,其能耗降低率的范圍為1.51%~11.32%,平均值為2.91%。即室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度每增加0.5℃,空調(diào)系統(tǒng)平均能耗降低率為2.91%。

        1.2 空調(diào)系統(tǒng)能耗隨相對濕度變化的模擬

        設(shè)定某溫度模擬的不同相對濕度下,空調(diào)系統(tǒng)能耗的變化曲線如圖2所示,是一系列分布比較緊密的趨勢變化線,不同溫度下,空調(diào)系統(tǒng)能耗隨相對濕度的變化基本保持一致,趨勢線的R平方值也接近1,而且溫度越高越接近。室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度低于24 ℃,相對濕度低于55%時(shí),趨勢線的斜率較大,意味著低溫低濕的參數(shù)條件,消耗能耗的變化率較大。通過對所有數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,不同溫度條件下,以50%作為基準(zhǔn),相對濕度每增加5%,能耗降低率的范圍為2.17%~21.4%,能耗降低的平均值為639%,即室內(nèi)設(shè)計(jì)相對濕度每增加5%,空調(diào)系統(tǒng)平均能耗降低率為6.39%。

        2 基于實(shí)測典型著裝行為下與期望下

        對應(yīng)的建筑空調(diào)能耗

        根據(jù)典型著裝行為下樣本的現(xiàn)場環(huán)境測試參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,得到典型著裝行為下實(shí)測溫度和相對濕度的平均值,并依據(jù)該環(huán)境下的期望溫度和期望相對濕度值[9,12],根據(jù)模擬結(jié)果得出對應(yīng)的空調(diào)模擬能耗,取規(guī)范中室內(nèi)參數(shù)舒適度Ⅰ級的中間值(25 ℃,60%)下的能耗,作為比較基準(zhǔn)[4],計(jì)算出相對的節(jié)能率,如表1所示。

        表1顯示,相對于公共建筑夏季Ⅰ級舒適度常用的推薦參數(shù),典型著裝下的實(shí)測平均環(huán)境參數(shù)和期望參數(shù)對應(yīng)的能耗分別降低了10.86%和1316%,節(jié)能率超過10%,說明設(shè)計(jì)推薦參數(shù)可以根據(jù)地區(qū)典型著裝行為進(jìn)一步細(xì)化和完善。

        3 基于實(shí)驗(yàn)典型著裝行為熱學(xué)性能參

        數(shù)下對應(yīng)的建筑空調(diào)能耗

        對該地區(qū)典型著裝的熱學(xué)性能測試以及主觀溫度和相對濕度的計(jì)算,獲得空調(diào)環(huán)境中典型著裝的濕阻對舒適性影響不大,主要是其熱阻起著主導(dǎo)作用,服裝熱阻的測試符合標(biāo)準(zhǔn)要求[15]。因此,統(tǒng)一以相對濕度60%作為比較值,典型著裝熱阻值對應(yīng)的主觀溫度如表2[12],利用能耗軟件得到主觀溫度下對應(yīng)的空調(diào)模擬能耗計(jì)算值,如表2所示。

        表2顯示,相對于規(guī)范中推薦Ⅰ級舒適度推薦參數(shù),標(biāo)準(zhǔn)服裝下和典型著裝下主觀溫度對應(yīng)的能耗都有降低,尤以典型著裝下的節(jié)能更明顯,節(jié)能率最小為1.9%,最大為5.75%,平均為4%,但低于表1中現(xiàn)場實(shí)測典型著裝下的節(jié)能率。主要原因是其對應(yīng)的主觀溫度偏低,說明由著裝熱阻關(guān)聯(lián)的主觀溫度需要按地區(qū)進(jìn)行修正。室內(nèi)參數(shù)計(jì)算的節(jié)能率符合文獻(xiàn)的范圍[19],但以往文獻(xiàn)中沒有將節(jié)能關(guān)聯(lián)到具體的著裝熱學(xué)性能參數(shù)。

        4 引入著裝行為節(jié)能率εc的空調(diào)能耗調(diào)節(jié)模型

        常規(guī)建筑空調(diào)能耗模型,一般只考慮建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)性能和建筑空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行兩方面的影響。通過前面分析,可以得出,職員在辦公建筑中的著裝行為和室內(nèi)熱濕參數(shù)會相互反饋影響,從而通過短期影響建筑空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行和長期影響建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)來影響建筑空調(diào)能耗。把逐時(shí)變化的地區(qū)室外氣象參數(shù)作為影響建筑能耗的主要干擾因素,考慮增加人的著裝行為調(diào)節(jié)對建筑空調(diào)能耗的影響,引用控制論中的方塊圖繪制成圖3。

        著裝行為對空調(diào)系統(tǒng)能耗的反饋可能是正值,也可能是負(fù)值。當(dāng)著裝行為節(jié)能率εc為正值時(shí),則實(shí)際能耗高于標(biāo)準(zhǔn)能耗,系統(tǒng)不節(jié)能;為負(fù)值時(shí),則節(jié)能。εc主要由著裝熱阻決定,根據(jù)實(shí)驗(yàn)測試的坐姿下,典型著裝的熱阻和表2中對應(yīng)的主觀溫度值以及能耗軟件模擬計(jì)算的節(jié)能率,可以獲得節(jié)能率和著裝熱阻之間的關(guān)系,如圖4,并且得到擬合線性公式(2)。

        圖4表明,著裝行為節(jié)能率εc一般為負(fù)值,隨著著裝熱阻值的減小,實(shí)際能耗越來越低于標(biāo)準(zhǔn)能耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能。而隨著熱阻值的增大,節(jié)能率εc逐漸接近0,甚至為正值,不節(jié)能。該地區(qū)的調(diào)查中,典型著裝由于熱阻低于熱舒適規(guī)范中標(biāo)準(zhǔn)服裝熱阻,節(jié)能率都是負(fù)值,對應(yīng)的空調(diào)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能。而其中的金融類辦公建筑著裝以長袖或短袖加坎肩為主,其著裝熱阻高于典型著裝熱阻,節(jié)能率很低,甚至不節(jié)能。由式(2)獲得研究中節(jié)能率為0的臨界著裝熱阻為0.563 clo。津京地區(qū)辦公建筑實(shí)現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能的著裝熱阻必須低于此臨界值,為該地區(qū)辦公建筑內(nèi)職員的著裝形式和著裝面料提供了量化標(biāo)準(zhǔn)。

        5 結(jié) 論

        1)采用DeST能耗模擬軟件獲得京津地區(qū)辦公建筑夏季空調(diào)室內(nèi)溫濕度參數(shù)和能耗的關(guān)系:溫度每上升0.5℃,其空調(diào)系統(tǒng)能耗平均降低2.91%。相對濕度每上升5%,其空調(diào)系統(tǒng)能耗平均降低6.39%。

        2)基于典型著裝行為下現(xiàn)場實(shí)測運(yùn)行參數(shù)與期望參數(shù)對應(yīng)的建筑空調(diào)能耗比Ⅰ級舒適度推薦設(shè)計(jì)參數(shù)下,能耗分別降低了10.86%和13.16%。

        3)基于典型著裝行為的實(shí)驗(yàn)熱學(xué)性能參數(shù)下,對應(yīng)的建筑空調(diào)能耗相對于公共建筑的推薦標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能率,平均降低4%,說明由著裝熱阻關(guān)聯(lián)的主觀溫度需要按地區(qū)進(jìn)行修正。

        4)提出了建筑空調(diào)能耗的著裝行為調(diào)節(jié)模型,服裝熱阻值越低,節(jié)能越顯著。津京地區(qū)辦公建筑節(jié)能率為0的臨界著裝熱阻為0.563 clo,實(shí)現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能的著裝熱阻必須低于此臨界值。

        參考文獻(xiàn):

        [1]

        HOLMES M J,HACKER J N.Climate change,thermal comfort and energy: meeting the design challenges of the 21st century [J].Energy and Buildings,2007,39(7):802814.

        [2] GIORGOS N S,CONSTANTINOS A B.Energy consumption and the potential of energy savings in Hellenic office buildings used as bank branches—a case study [J].Energy and Buildings,2011,43(4):770778.

        [3] 公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB 50189—2015 [S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2015.

        Design standard for energy efficiency of public buildings:GB 50189—2015 [S].Beijing:China Architecture & Building Press,2015.(in Chinese)

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

        Design code for heating ventilation and air conditioning of civil buildings: GB 50736—2012 [S].Beijing:China Architecture & Building Press,2015.(in Chiese)

        [5] 李百戰(zhàn),鄭潔,姚潤明,等.室內(nèi)熱環(huán)境與人體熱舒適[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,2012.

        LI B Z,ZHENG J,YAO R M,et al.Thermal environment and comfort indoor [M].Chongqing:Chongqing University Press,2012.(in Chinese)

        [6] 景勝藍(lán),李百戰(zhàn),李楠,等.基于熱感覺指標(biāo)確定熱舒適判據(jù)的一項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)簡介[J].暖通空調(diào),2010,40(8):110113.

        JING S L, LI B Z,LI N,et al.Synopsis of an international standard on thermal comfort based on thermal sensation criteria [J].HV & AC,2010,40(8):110113. (in Chinese)

        [7] NICOL J F,HUMPHREYS M A.Adaptive thermal comfort and sustainable thermal standards for buildings [J].Energy and Buildings,2002,34(6):563572.

        [8] 金振星.不同氣候區(qū)居民熱適應(yīng)行為及熱舒適區(qū)研究[D].重慶:重慶大學(xué),2011.

        JIN Z X.Thermal adaptation behavior and thermal comfort zone for Chinese resident [D].Chongqing:Chongqing University,2011. (in Chinese)

        [9] 朱穎心.建筑環(huán)境學(xué)[M].3版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2010.

        ZHU Y X.Architecture building environment[M].3rd edtion.Beijing:China Architecture & Building Press,2010. (in Chinese)

        [10] 邱冠雄,姜亞明,劉良森.新型纖維材料及其舒適性研究[J].針織工業(yè),2004(5):5559.

        QIU G X,JIANG Y M,LIU L S.The research of new fiber material and comfort [J].Knit Industry,2004(5):5559. (in Chinese)

        [11] 楊凱,鄭瑾,張渭源.織物動態(tài)熱濕舒適性能的評價(jià)及預(yù)測[J].東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,36(2):136139.

        YANG K,ZHENG J,ZHANG W Y.Evaluation and prediction of fabrics dynamic heat moisture comfort properties [J].Journal of Donghua University(Natural Science),2010,36(2):136139. (in Chinese)

        [12] 李莎.京津地區(qū)夏季著裝行為對辦公建筑室內(nèi)環(huán)境舒適性及空調(diào)能耗的影響研究[D].天津:天津工業(yè)大學(xué),2015.

        LI S.The research on typical dressing behavior and thermal comfort and aircondition energy of office workers in summer in BeijingTianjin region [D].Tianjin:Tianjin Polytechnic University,2015. (in Chinese)

        [13] QIAN X M,F(xiàn)AN J T.Prediction of clothing thermal insulation and moisture vapour resistance of the clothed body walking in wind [J].Annals of Occupational Hygiene,2006,50(8):833842.

        [14] WU Y S.Development of a sweating fabric manikin with sedentary and supine postures [D].Hong Kong:The Hong Kong Polytechnic University the Institute of Textiles and Clothing,2010. (in Chinese)

        [15] 李莎,錢曉明,張恒,等.京津地區(qū)辦公建筑夏季空調(diào)環(huán)境調(diào)查研究之典型著裝行為及其熱學(xué)性能[J].暖通空調(diào),2015,45(4):8488.

        LI S,QIAN X M,ZHANG H,et al.The investigate on dressingbehaviour and thermal property in summer airconditioning office building in Beijing and Tianjin area [J].HV & AC,2015,45(4):8488. (in Chinese)

        [16] 李莎,邢金城,賈俊報(bào).京津地區(qū)辦公建筑夏季空調(diào)環(huán)境調(diào)查研究之典型著裝下熱舒適性分析[C]//第十九屆全國暖通空調(diào)制冷學(xué)術(shù)年會文集,2014.

        LI S,XING J C,JIA J B.The thermal comfort investigate on dressingbehaviour in summer airconditioning office building in Beijing and Tianjin area [C]//The 19th academic annual conference proceedings of HVAC & R,2014. (in Chinese)

        [17] 清華大學(xué)DeST開發(fā)組.建筑環(huán)境系統(tǒng)模擬分析方法DeST[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2006.

        DEST Development Group of Tsinghua University.The model analysis DEST of Building environment system [M].Beijing:China Architecture & Building Press,2006. (in Chinese)

        [18] 朱丹丹,燕達(dá),王闖,等.建筑能耗模擬軟件對比:DeST,EnergyPlus and DOE2[J].建筑科學(xué),2012,28(2):213222.

        ZHU D D,YAN D,WANG C,et al.Simulation software of building energy consumption:DeST,EnergyPlus and DOE2 [J].Building Science,2012,28(2):213222. (in Chinese)

        [19] 殷平.室內(nèi)空氣計(jì)算參數(shù)對空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的影響[J].暖通空調(diào),2002,32(2):2125.

        YIN P.Effects of indoor air design conditions on first investment and operating costs of air conditioning systems [J].HV & AC,2002,32(2):2125. (in Chinese)

        (編輯 王秀玲)

        猜你喜歡
        辦公建筑熱阻典型
        豎直單U型地埋管換熱器埋管間負(fù)熱阻現(xiàn)象的參數(shù)化研究與分析
        用最典型的事寫最有特點(diǎn)的人
        多項(xiàng)式求值題的典型解法
        長沙地區(qū)辦公建筑空調(diào)冷熱源方案比較分析
        典型胰島素瘤1例報(bào)道
        疫情之下:現(xiàn)代辦公建筑與辦公空間設(shè)計(jì)及發(fā)展趨勢之探討
        辦公建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)分析
        建材與裝飾(2018年5期)2018-02-13 23:12:02
        界面熱阻對L型鎂合金鑄件凝固過程溫度場的影響
        換熱設(shè)備污垢熱阻和腐蝕監(jiān)測技術(shù)綜述
        新型無接觸熱阻空調(diào)換熱器性能研究
        日本在线观看一二三区| 国产AV无码专区亚洲AV桃花庵| 亚洲AV无码日韩综合欧亚| 久久国产精品精品国产色| 国产亚洲欧美精品永久| 五十路丰满中年熟女中出| 精品第一页| 中文字幕这里都是精品| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲精品www久久久| 五月天综合网站| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 人妻无码在线免费| 亚洲av免费看一区二区三区 | 亚洲欧洲日本综合aⅴ在线 | 亚洲伊人免费综合网站| 中文字幕影片免费人妻少妇| 国产欧美日韩一区二区三区 | 国产激情小视频在线观看| 亚洲av无码专区在线| 国产成人亚洲精品无码h在线| 亚洲www视频| 综合亚洲二区三区四区在线| 国产一区二区三区在线观看第八页| 少妇激情一区二区三区视频| 亚洲免费观看| 97中文字幕一区二区| 国产av一区二区三区性入口| 久久人与动人物a级毛片| 日本a在线免费观看| 99久久精品人妻一区| 亚洲av无码国产综合专区| 亚洲精品一区二区| 最新国产精品亚洲二区| 亚洲中文乱码在线观看| 国产精品久久久久9999| 免费的成年私人影院网站| 日韩极品视频在线观看| 人妻少妇精品视频专区vr| 亚洲国产美女精品久久久 | 精品久久久无码中字|