249DeST中VRF模擬模型建立與驗(yàn)證_第1頁
249DeST中VRF模擬模型建立與驗(yàn)證_第2頁
249DeST中VRF模擬模型建立與驗(yàn)證_第3頁
249DeST中VRF模擬模型建立與驗(yàn)證_第4頁
249DeST中VRF模擬模型建立與驗(yàn)證_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、DeST中VRF模擬模型建立與驗(yàn)證清華大學(xué)建筑技術(shù)科學(xué)學(xué)系 王旭輝 夏夏建軍 張曉亮 燕達(dá)摘要 本文從指導(dǎo)實(shí)際際工程中VRF空空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和和運(yùn)行優(yōu)化出發(fā),以DeST軟軟件為平臺,建立立了適于全年逐時時模擬的VRF系系統(tǒng)分部件灰箱模型。利利用日本大金(Daikin)提供的VRV系統(tǒng)參數(shù),在合理簡化模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了參數(shù)識別和驗(yàn)證,得到能夠準(zhǔn)確反映Daikin VRV性能特性的VRF模型,可以進(jìn)一步用其進(jìn)行全年逐時能耗的模擬,為DeST的實(shí)際工程應(yīng)用提供指導(dǎo)和幫助。L。關(guān)鍵詞 VRF(變變制冷劑流量) DeST模擬模型型 參數(shù)識別 驗(yàn)證m。1 引言變制冷劑流量(Variable Refrig

2、erant Flow, 以以下簡稱VRF)空空調(diào)系統(tǒng)20世紀(jì)紀(jì)80年代始發(fā)展展于日本和西歐一一些國家中,90年年代被引入中國,逐漸代替一些傳統(tǒng)的中央空調(diào)系統(tǒng),得到較為廣泛的應(yīng)用。由于其采用變?nèi)萘空{(diào)節(jié)以匹配系統(tǒng)負(fù)荷變化,通過改變流經(jīng)各室內(nèi)機(jī)的制冷劑流量來滿足不同室內(nèi)機(jī)所帶房間的熱濕負(fù)荷需求,且各室內(nèi)機(jī)可以獨(dú)立調(diào)節(jié),因此特別適合于同一建筑內(nèi)部各房間功能和負(fù)荷多樣化的建筑,比如寫字樓、商場等,在節(jié)能方面具有較為突出的表現(xiàn)。由于其良好的調(diào)控性能,其季節(jié)能效比高于風(fēng)冷熱泵空調(diào)機(jī)組1;而與傳統(tǒng)大型中央空調(diào)相比,VRF系統(tǒng)又具有自動化程度高、使用靈活、管理方便等優(yōu)點(diǎn)。因此VRF空調(diào)系統(tǒng)在現(xiàn)階段的工程設(shè)計(jì)中日

3、益得到廣泛應(yīng)用。A。從VRF系統(tǒng)在建筑中實(shí)實(shí)際應(yīng)用的效果來來看,其系統(tǒng)能效效性能與設(shè)計(jì)理想想工況以及廠家提提供的數(shù)據(jù)還存在在不小的差距,主主要原因有室內(nèi)機(jī)與室室外機(jī)選型不當(dāng)、對管長和高差對對系統(tǒng)性能未加以以修正、系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)超出匹配限制等等2,這些問題題造成VRF系統(tǒng)統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中容容量匹配不當(dāng)、運(yùn)運(yùn)行能耗高、COP偏偏低。因此即使有性能良良好的VRF產(chǎn)品品,也要根據(jù)工程程實(shí)際進(jìn)行認(rèn)真的的設(shè)計(jì),才能使VRF系系統(tǒng)在運(yùn)行中真正正達(dá)到節(jié)能、舒適適的效果。w。而要實(shí)現(xiàn)良好的設(shè)計(jì),應(yīng)該對VRF的運(yùn)行進(jìn)行全工況遍歷,即考察所設(shè)計(jì)的VRF系統(tǒng)在全年各種工況下的運(yùn)行性能,全面考察不同的系統(tǒng)方案的優(yōu)缺點(diǎn),以對設(shè)

4、計(jì)和運(yùn)行進(jìn)行全面的指導(dǎo)。目前進(jìn)行全工況遍歷最可行有效的方法是進(jìn)行模擬分析。借助于清華大學(xué)建筑技術(shù)科學(xué)系獨(dú)立開發(fā)的建筑能耗模擬分析軟件DeST3,能夠獲得VRF系統(tǒng)所負(fù)責(zé)的建筑區(qū)域的全年逐時負(fù)荷,以負(fù)荷作為VRF系統(tǒng)模擬模型的輸入,可獲得VRF全年逐時運(yùn)行情況的模擬結(jié)果,從而實(shí)現(xiàn)全工況遍歷。i。本文以DeST軟件為為平臺,搭建了VRF系系統(tǒng)模擬模塊,建建立了以分部件灰灰箱模型為基礎(chǔ)的的VRF系統(tǒng)模擬擬模型,并且利用用廠家樣品數(shù)據(jù)進(jìn)行了模模型識別和驗(yàn)證,從從而獲得能夠進(jìn)行行全年系統(tǒng)能耗模模擬的完整VRF模模型。y。2 VRF系統(tǒng)模擬模型型進(jìn)行VRF系統(tǒng)模擬是是為了指導(dǎo)設(shè)計(jì)選選型和運(yùn)行優(yōu)化,因此VR

5、F系統(tǒng)模模型必須符合以下下三個基本要求:一是該模型能夠夠反映不同工況下下系統(tǒng)不同部件的的運(yùn)行狀況;二是是該模型適合于以以小時為步長的全全年逐時模擬;三三是該模型具有良良好通用性,對于于不同的VRF系統(tǒng)能夠通過關(guān)關(guān)鍵參數(shù)的識別來來反映其特性。o。分部件聯(lián)合模擬灰箱模模型是最符合上述述要求的模型,本文分別建立壓縮縮機(jī)、室外機(jī)換熱器、室內(nèi)機(jī)換熱器和膨脹閥閥的灰箱模型,然然后將它們聯(lián)立為VRF系統(tǒng)模型,聯(lián)合模模擬,聯(lián)立求解。Z。VRF系統(tǒng)的基本組成成部件是1個室外外機(jī)、2個或多個個室內(nèi)機(jī),以及連連接室外機(jī)和室內(nèi)內(nèi)機(jī)的管網(wǎng),如圖1。其中室外外機(jī)由室外換熱器器、風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)機(jī)構(gòu)成,室內(nèi)機(jī)由由室內(nèi)換熱器和風(fēng)

6、風(fēng)機(jī)構(gòu)成。各室內(nèi)內(nèi)機(jī)的制冷劑流量量控制由各室內(nèi)機(jī)機(jī)換熱器前的電子子膨脹閥實(shí)現(xiàn)。H。圖1 VRF系統(tǒng)組組成部件2.1 壓縮機(jī)模型VRF系統(tǒng)多采用渦旋旋壓縮機(jī),其工作作過程可分為3個個階段,如圖2所示:b。(1) 制冷劑在吸氣氣口的預(yù)熱過程(su-su1),(2) 制冷劑在壓縮縮機(jī)中先絕熱壓縮縮后等容壓縮過程程(su1-ex1)。m。(3) 制冷劑在排氣氣口的冷卻過程(ex1-ex)。圖2 渦旋壓縮機(jī)工作過過程示意圖圖3渦旋壓縮機(jī)工作過程在在壓焓圖上表示在壓焓圖上表示相應(yīng)的的過程,如圖3所示:(1)認(rèn)為壓縮機(jī)電機(jī)機(jī)的熱損失全部用用于制冷劑進(jìn)入吸吸氣口之前的預(yù)熱熱,。l。(2) 渦旋壓縮機(jī)壓壓縮過程

7、可以看成成一個絕熱過程,又分為兩個階段:等熵壓縮過程和絕熱等容過程。兩個過程的分界壓力為內(nèi)部壓比所決定的出口壓力(用“ad”來表示),分界點(diǎn)比容與進(jìn)口比容以及內(nèi)部壓縮比有如下關(guān)系:。M。(3) 在壓縮機(jī)出口口的冷卻放熱量由由如下公式計(jì)算:其中和為兩個散熱量常常系數(shù),根據(jù)清華華大學(xué)的夏建軍2000年年于比利時列日大大學(xué)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果4,。P。壓縮機(jī)的能耗計(jì)算如下下:其中為與實(shí)際壓縮過程程無關(guān)的壓縮機(jī)機(jī)機(jī)械損失;為與實(shí)實(shí)際壓縮過程有關(guān)關(guān)的壓縮機(jī)機(jī)械損損失,和為關(guān)聯(lián)系數(shù)。對于于給定的壓縮機(jī),三個參數(shù)、和可以通過產(chǎn)品樣本的擬合來獲取。h。壓縮機(jī)的頻率計(jì)算公式式為:。其中為壓縮機(jī)入口體積積排量,為壓縮機(jī)容積

8、效率。2.2 冷凝器模型VRF系統(tǒng)的運(yùn)行工況況包括全體制冷、大部分制冷、熱熱回收、大部分制制熱、全體制熱這這5種,其室外換換熱器和室內(nèi)換熱熱器依據(jù)工況的不不同,有時作為冷冷凝器,有時作為為蒸發(fā)器,它們的的換熱原理是相同同的,但模型因內(nèi)內(nèi)部制冷劑相態(tài)分分區(qū)的不同而略有有不同。O。冷凝器采用三區(qū)換熱器器分區(qū)集總參數(shù)模型型。壓縮機(jī)出口的的制冷劑處于過熱熱狀態(tài),經(jīng)冷凝器器分別經(jīng)過過熱區(qū)區(qū)、兩相區(qū)和過冷冷區(qū)三個區(qū)域,在在冷凝器出口為過過冷液,流向電子子膨脹閥。在每個區(qū)內(nèi),制制冷劑的計(jì)算用集集總參數(shù)法,而空空氣溫度在整個換換熱器表面視為一一致。S。三區(qū)換熱器的示意圖如如圖4所示:圖4 冷凝器模型示意圖三個

9、區(qū)的制冷劑側(cè)熱阻阻關(guān)系為:兩相區(qū)區(qū)的熱阻,過熱區(qū)區(qū)熱阻,過冷區(qū)熱熱阻。5。在計(jì)算各區(qū)的換熱量時時,采用-NTU方法,制制冷劑和空氣視為為逆流。F。以過熱區(qū)的計(jì)算為例,主主要用到如下公式式:,其中為過熱區(qū)面積占占總換熱器面積的的比例。由此算出過熱區(qū)的換熱熱量。同樣可以算算出兩相區(qū)和過冷冷區(qū)的換熱量,冷冷凝器總換熱量等等于3區(qū)換熱量之之和,即:6。當(dāng)兩側(cè)流體流量變化時時,采用如下空氣氣側(cè)和制冷劑側(cè)的的熱阻關(guān)于流量變變化的關(guān)系式:U。2.3 蒸發(fā)器模型蒸發(fā)器與冷凝器相比,其其進(jìn)口制冷劑處于于兩相區(qū),出口制制冷劑狀態(tài)根據(jù)控控制策略的不同,可可能為過液(兩相區(qū))或過熱熱(過熱區(qū))。因此蒸發(fā)器采用用的是兩

10、區(qū)換熱器器模型(當(dāng)蒸發(fā)器器過液時,模型求求解結(jié)果會表明出出口制冷劑仍處于于兩相區(qū),即該蒸蒸發(fā)器無過熱區(qū)),如圖5所示:N。圖5 蒸發(fā)器模型示意圖與冷凝器模型相同,計(jì)計(jì)算蒸發(fā)器各區(qū)換熱量量時用-NTU方法,制制冷劑和空氣視為為逆流。在每個區(qū)區(qū)內(nèi),制冷劑的計(jì)計(jì)算用集總參數(shù)法法,而空氣溫度在在整個換熱器表面面視為一致。b。2.4 膨脹閥模型VRV系統(tǒng)中所用的膨膨脹閥是電子膨脹脹閥。其熱模型為為理想的等焓節(jié)流流裝置,即。a。膨脹閥在工作時要求兩兩端具有一定的壓壓力差。隨著電子子膨脹閥技術(shù)的提提高,膨脹閥兩端端要求的最小壓差差也變的更小了,因因此在模型中認(rèn)為為膨脹閥兩端壓力力差(冷凝壓力減減蒸發(fā)壓力)總

11、能能滿足最小壓力的的要求。因此不需需要建立膨脹閥的的壓降關(guān)于制冷劑劑流量的模型。E。2.5 管網(wǎng)模型管網(wǎng)模型根據(jù)流體力學(xué)學(xué)基本原理建立。連接管網(wǎng)壓力損失主要要由管道損失和各各阻力部件(彎頭頭和閥門)損失組組成。由于連接管管網(wǎng)中制冷劑多為為單相流體,因此此壓力損失為摩阻阻壓降。可采用如如下公式進(jìn)行計(jì)算算:B。式中:f為摩擦因子,可可通過Colebrook摩摩擦因子5關(guān)系式進(jìn)行行計(jì)算(紊流):I。 式中Re為雷諾數(shù),為為管內(nèi)壁粗糙度。VRF系統(tǒng)管網(wǎng)中存在在大量的彎頭和三三通接頭,流體由由于速度場的變形形和二次環(huán)流的影影響,造成較大的的壓力損失,因此此在計(jì)算中需要進(jìn)進(jìn)行修正處理:6。其中K為由管徑、

12、接頭頭和彎頭形狀決定定的阻力系數(shù),可可通過查詢ASHRAE手手冊6中的表格得到。J。3 模擬參數(shù)識別與驗(yàn)證證在上面建立的VRF模模型的基礎(chǔ)上,需需要利用產(chǎn)品樣本本數(shù)據(jù)通過擬合等等方式識別出模型型中的關(guān)鍵參數(shù),才才能構(gòu)成完整的模模型,用于全年能能耗模擬。本文利用日本Daikin提提供的VRV單冷冷運(yùn)行模式下(所所有室內(nèi)機(jī)換熱器器都是蒸發(fā)器,室室外機(jī)換熱器為冷冷凝器)的樣本數(shù)數(shù)據(jù)7進(jìn)行模型參數(shù)識識別,并且驗(yàn)證識識別結(jié)果的準(zhǔn)確性性。t。3.1 模型分析與簡化化Daikin提供了從從RHXYQ8PY1到RHXYQ48PY1共21種型號的室外機(jī)參數(shù),包括性能參數(shù)和運(yùn)行參數(shù)兩大類。其中VRV運(yùn)行參數(shù)有:從

13、100%50%負(fù)荷率下,不同外溫時的VRV系統(tǒng)的制冷量和總電耗(壓縮機(jī)電耗和室外機(jī)風(fēng)機(jī)電耗之和),以RHXYQ16PY1型號為例,其運(yùn)行參數(shù)如圖6:P。圖6 Daikin VRV 單冷運(yùn)運(yùn)行模式下運(yùn)行參參數(shù)該型號室外機(jī)的其他性性能參數(shù)如表1:表1 RHXYQ16PY1主要性能參數(shù)壓縮機(jī)臺數(shù):2制冷劑:R410A內(nèi)部壓縮比吸氣容積換熱器空氣側(cè)額定熱阻阻換熱器制冷劑側(cè)兩相區(qū)區(qū)額定熱阻由于Daikin提供供的VRV運(yùn)行參參數(shù)和性能參數(shù)只只涉及室外機(jī),不不涉及室內(nèi)機(jī),而而且沒有說明獲得得該VRV運(yùn)行參參數(shù)的具體工況,即即一臺室外機(jī)所帶帶室內(nèi)機(jī)的型號、數(shù)量、各室內(nèi)機(jī)所處理理的負(fù)荷的大小,同時管網(wǎng)連連接情

14、況也未知,因此根據(jù)所給參數(shù)進(jìn)行VRV模型識別時,有必要對模型進(jìn)行合理的簡化,如下:F。1. 認(rèn)為室內(nèi)機(jī)一側(cè)側(cè)處于“理想控制工況”,所有室內(nèi)機(jī)的的蒸發(fā)壓力都能穩(wěn)穩(wěn)定地控制在設(shè)定定值,所有室內(nèi)機(jī)機(jī)的出力都足以處處理各自的負(fù)荷。P。2. 流經(jīng)壓縮機(jī)和冷冷凝器的制冷劑總總流量由冷凝器出出口回液旁通控制,該控制制也是理想的,即即制冷劑總流量總總能達(dá)到所需值。x。3.假定Daikin VRV的控制模模式為:控制壓縮縮機(jī)進(jìn)口過熱度為為5,冷凝器出口過過冷度為5,且認(rèn)為其理想想控制,可保持不不變。n。根據(jù)上面的分析,在模模型中可以省去室室內(nèi)機(jī)的模型,直直接以蒸發(fā)溫度為為6作為輸入條件,而而制冷劑流量在冷冷凝器

15、出口回液旁旁通的控制策略下下也能夠達(dá)到所需需值,該值由迭代代計(jì)算的結(jié)果確定定。H。至于管網(wǎng)模型,由于實(shí)實(shí)際管網(wǎng)連接情況況非常復(fù)雜多樣,無無法給出一個通用用連接形式,所以以在參數(shù)識別時只只能忽略管網(wǎng)的影影響,而在識別之之后的能耗計(jì)算時時再根據(jù)實(shí)際管網(wǎng)網(wǎng)連接形式加入管網(wǎng)模型進(jìn)行行計(jì)算。4。3.2 模型參數(shù)識別模型參數(shù)識別,即利用用大量工況點(diǎn)的計(jì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行模型型關(guān)鍵參數(shù)的擬合合。利用所給系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù),用模型識識別結(jié)果包括壓縮縮機(jī)的能耗關(guān)聯(lián)參參數(shù)和室外機(jī)風(fēng)機(jī)機(jī)的能耗關(guān)聯(lián)參數(shù)數(shù),具體結(jié)果如下下:d。1. 壓縮機(jī)能耗關(guān)聯(lián)聯(lián)式:2. 室外機(jī)風(fēng)機(jī)能耗耗關(guān)聯(lián)式室外機(jī)風(fēng)機(jī)的能耗與室室外溫度以及制冷冷量密切相關(guān),因

16、因此把它的能耗擬擬合為關(guān)于和的二次三項(xiàng)式,如如下:f。3.3 識別結(jié)果驗(yàn)證證在獲得以上識別參數(shù)之之后,就可以根據(jù)據(jù)圖6中給定的工況點(diǎn)點(diǎn)分別模擬出所有有工況下的壓縮機(jī)機(jī)能耗和室外風(fēng)機(jī)機(jī)能耗,又根據(jù)給給定的總能耗樣本本值減去即得到壓壓縮機(jī)能耗的樣本本值,通過對比和的相對誤差來考考察參數(shù)識別的準(zhǔn)準(zhǔn)確性,如圖7:g。5.0%-3.5%圖7 RHXYQ16PY1參數(shù)識別結(jié)果驗(yàn)證由圖7的結(jié)果可見,在在所給的50%負(fù)負(fù)荷率以上所有工工況點(diǎn)下,壓縮機(jī)機(jī)能耗的計(jì)算值和和樣本值的相對誤誤差都在5%以內(nèi),可見見參數(shù)識別結(jié)果準(zhǔn)準(zhǔn)確,利用所形成成的模型進(jìn)行VRV的的能耗模擬具有較較高的精度。Z。5.0%-3.5%5.0

17、%-3.5%4.5%-3.0%5.0%-5.0%圖8 其他型號的Daikin VRF室外機(jī)參參數(shù)識別驗(yàn)證結(jié)果果利用相同的方法,識別別了大金所有21種種型號的室外機(jī)的的參數(shù),其驗(yàn)證結(jié)結(jié)果(如圖8)都說明參數(shù)識別結(jié)結(jié)果準(zhǔn)確。這樣所所得到的模型能夠夠準(zhǔn)確反映VRV系系統(tǒng)的性能特點(diǎn),可可以進(jìn)一步用它們們來模擬Daikin VRV系統(tǒng)全年年各種工況下的運(yùn)運(yùn)行能耗。x。圖9和圖10是應(yīng)用識識別后的VRF模模型計(jì)算某使用了帶獨(dú)立新風(fēng)風(fēng)處理機(jī)的Daikin VRV的案例計(jì)計(jì)算結(jié)果,該結(jié)果果與大金樣本數(shù)據(jù)據(jù)所顯示的產(chǎn)品性性能基本一致。w。圖9 某帶新風(fēng)處理機(jī)機(jī)的VRV系統(tǒng)各各部件在整個制冷冷季的總能耗比例例圖1

18、0 某VRV系統(tǒng)統(tǒng)全制冷工況下的的COP曲線4 結(jié)論本文從指導(dǎo)VRF系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計(jì)選型與運(yùn)行行優(yōu)化的目的出發(fā),基基于DeST軟件件平臺建立了適于于全年逐時能耗模模擬的VRF系統(tǒng)統(tǒng)分部件灰箱模型型。利用Daikin提提供的VRV系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù),在合理簡簡化模型的基礎(chǔ)上上,進(jìn)行了參數(shù)識識別和驗(yàn)證,從而而得到了能夠準(zhǔn)確確反映Daikin VRV性能特性性的VRF模型,可可以進(jìn)一步用其進(jìn)進(jìn)行全年能耗的模模擬。W。由于該模型具有良好的的通用性,可用于于識別任意一種VRF產(chǎn)產(chǎn)品,只要該產(chǎn)品品可獲得的樣本數(shù)數(shù)據(jù)符合一定要求求,因此將該模型型嵌套于DeST中中可以方便地模擬擬各種選型和分區(qū)區(qū)情況下的VRF運(yùn)運(yùn)行情況與室內(nèi)環(huán)環(huán)境控制結(jié)果,為為指導(dǎo)工程設(shè)計(jì)提提供便利。3。目前模型的不足在于只只能模擬一種控制制模式下VRF運(yùn)運(yùn)行情況,在今后后工作中,將進(jìn)一一步建立VRF的的控制模式模塊,使使之能夠模擬不同同控制模式下VRF系系統(tǒng)的運(yùn)行情況和和能耗狀況。3。參考文獻(xiàn)1薛衛(wèi)華, 陳沛霖, 劉傳聚. 變頻控制熱泵泵式VRV 空調(diào)調(diào)機(jī)組運(yùn)行特性與與節(jié)能性能實(shí)驗(yàn)研研究J. 節(jié)能技術(shù), 2003, 21(5): 3-5.2郭筱瑩. 多聯(lián)式空調(diào)調(diào)機(jī)組的設(shè)計(jì)應(yīng)用用研究J. 福建建筑, 2004, 89(4):43-44.3清華大學(xué)DeST開發(fā)發(fā)組. 建筑環(huán)境境系統(tǒng)模擬分析方方法DeSTM

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論