• <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 ?

    氣井井筒積液模型與目前預測解法回顧

    2010-11-15 02:56:54編譯彭旭西安石油大學石油工程學院
    石油石化節(jié)能 2010年3期
    關鍵詞:微滴流型氣井

    編譯:彭旭 (西安石油大學石油工程學院)

    劉繼梓 (長慶油田第六采油廠采油工藝研究所)

    周凱 (延長油田股份有限公司勘探部)

    審校:陳姣妮 (西安石油大學石油工程學院)

    氣井井筒積液模型與目前預測解法回顧

    編譯:彭旭 (西安石油大學石油工程學院)

    劉繼梓 (長慶油田第六采油廠采油工藝研究所)

    周凱 (延長油田股份有限公司勘探部)

    審校:陳姣妮 (西安石油大學石油工程學院)

    氣井井筒積液過程是多相流過程,井筒中流體產生回壓 (通常重力壓強起主導作用),該回壓會限制,特定條件下甚至會阻止儲層中氣的產出。工業(yè)上已認識到井筒積液的重要性,并積極采取措施避免這類問題,然而對多相流間相互過渡現象卻認識不足。本文討論多相流復雜性與氣井井筒積液間關系。綜合回顧預測井筒積液產生的流動模型方程,診斷井筒積液對氣井產量的影響,并進行最優(yōu)化篩選?;仡櫫藘雍途矂討B(tài)交互作用的最新模擬試驗,指出當前模型存在的缺陷,并提出多相流型轉變方法的重要性。

    氣井井筒積液 多相流 流型臨界氣流速度

    1 引言

    存在井筒積液的氣井不能自行清除伴隨采出氣而產生的積液。產生井筒積液現象的前提是向上的氣體流速遠低于臨界流速值,該值指最初被吸進氣流的液體開始發(fā)生回落時的流速值。液體在井底不斷積聚,增大儲層靜水壓頭,使井筒多相流不穩(wěn)定(流型發(fā)生變化),且降低生產速度,嚴重時甚至導致死井。

    典型井筒積液過程如圖1所示,圖中:

    (1)生產初期,氣體有足夠流動能量將全部液體帶出井筒,井筒中無液體回落;

    (2)氣井生產一段時間后,氣流速度降低或含水量升高,導致氣井沒有足夠能量將所有液體帶上地面,造成液體開始回落;

    (3)產生積液;

    (4)隨著井底靜水壓頭增大,積液量不斷增加,達到一定程度后積液重新侵入近井區(qū)域的儲層;

    (5)積液侵入儲層后,氣井又變成“無載的”,井筒氣體又能再次流動,且氣體能將井筒中所有液體帶到地面。

    從 (1)到 (5)不斷循環(huán),也是對氣井井筒積液的典型間歇反應,直到儲層潛力開始下降或產液量上升,這種循環(huán)才被打破。

    圖1 井筒積液機理 (Veeken等,2003)

    井筒存在液相有以下三方面原因:

    ◇水蒸汽在井筒中冷凝;

    ◇從井底到地面隨著壓力及溫度的降低,水蒸汽冷凝后在井底或儲層近井區(qū)域沉降 (冷凝水飽和度在臨界值之上);

    ◇地層水吸出會導致儲層壓力下降。

    井筒積液常發(fā)生在低能量儲層及致密氣層,具有高氣液比的高產儲層也會產生井筒積液。因受污染井在沒受到顯著傷害的很長一段時間內可繼續(xù)生產,所以井筒積液通常較難判別。井筒積液典型特征包括累計產量遞減曲線有大的落差;近地面井筒開始出現段塞流;流壓梯度突然變化;井口溫度降低;產水量或冷凝水氣比降低等。

    圖2為氣井動態(tài)數據與時間關系曲線圖,從圖中可看到井筒積液產生。

    盡管已使用大量技術減輕井筒積液影響,但若要針對特定積液進行最優(yōu)方案選擇,石油天然氣工業(yè)仍缺乏可靠預測模型 (Lea等,2003)。

    目前,用以預測和判別井筒積液的模型基本一成不變,因此不能用來處理典型井筒積液過渡現象,如在井筒中逐漸形成靜液柱,及對地層伴生的回壓。即使使用井筒多相流過渡模型,井底流入動態(tài)關系問題仍未能校正。

    圖2 氣井動態(tài)數據顯示井筒積液 (Sutton等,2003)

    在井筒多相流過渡模型中將用到更可靠的方法,包括以儲層近井區(qū)域過渡特征為邊界條件的方法。該綜合動態(tài)模擬方法研究積液上載/下載過程(圖1),包括積液重新轉入儲層的可能性 (圖3)。

    2 目前模擬方法

    通過理解與井筒積液相關的多相流,盡量避免積液產生。雖然預測流動條件的主要成果已形成,無井筒積液的區(qū)域仍使用所謂“Turner標準”,但這些都沒能得到積液后動態(tài)。Turner標準被用來設計氣井生產系統(tǒng),即充分利用氣體能量把井筒積液舉升至井口,但是不能解釋積液發(fā)生的嚴重程度及減產速度。

    2.1 井筒積液預測模型

    Turner等人 (1969)應用“微滴模型”,該模型通過流動微粒運動推算臨界氣流速度,用流速的力舉升直井液體微粒。該模型最小流速需要保持液滴處于懸浮狀態(tài),這需要有兩個力保持平衡,①氣流向上的拉力 FD;②液滴自身重力 FG。方程如下:

    氣體-微滴系統(tǒng)及作用在微滴上的力可用圖4描述。

    圖4 液滴在垂向氣流中的運移 (Lea等,2003)

    給定井筒沉降條件,FD比 FG大時,氣體流速比臨界流速大,這樣可把液滴舉升起來,且液滴充滿井筒環(huán)狀空間 (井壁上存在一層流動著的液膜,氣體攜液滴在管柱中心流動),相反若 FD小于FG,流型將變成渦流或段塞流,致使液體回落到井底——形成井筒積液。當 FD=FG時可求得臨界氣流速度,即:

    求解式 (3),得氣流速度:

    液滴直徑 dd隨氣流速度而變化,可表示為韋伯數的函數 NWE:

    從式 (5)、(6)可知,液滴間作用力越大 (相對較高氣體流速),微滴體積越小。將式 (6)代入式(4)得:

    Turner等人 (1969)指出查表能得到具有足夠精度的表面張力,形態(tài)及雷諾數對牽引系數影響較大。對典型現場條件,雷諾數范圍為104~2×105。該雷諾數范圍內,球狀微滴的牽引系數約為0.44。1955年 Hinze提出韋伯數范圍 (20~30),選其最大值,1969年 Turner等人為得到臨界氣流速度,引入以下方程式:為配合井口壓力大于或等于800 psia(1 psi=6.895 kPa)的氣田現場數據,式 (8)需進行20%的調整。

    1991年 Coleman等使用 Turner的“液滴模型”(1969年)測定井口壓力在500 psia或更低時的臨界氣流速度,發(fā)現實例中不需作20%的調整。還注意到氣體重力、界面張力及溫度對氣體的臨界流速計算有細微影響,而占主導地位的影響因素是井徑與井口壓力。觀察到氣井出現段塞流時,并不服從吸入微滴模型。

    Nossier等1997年通過計算與現場數據相應的雷諾數,檢驗 Turner等的湍流假設。發(fā)現幾乎所有初期采用的現場數據都超過導出式 (8)的雷諾數假定范圍 (104~2×105),雷諾數范圍應為2×105~106,對應牽引系數為0.2,因此為配合現場數據需進行20%的調整。由Coleman等人提供的據現場數據計算的雷諾數最初假設范圍為 (104~2×105),因此幾乎不需要調整即可與現場數據匹配。此后Nossier等推導出兩種吸入微滴模型:低流速模型和高流速模型。

    對于低流速模型,計算臨界流速的公式如下:

    把式 (6)代入式 (10),得:

    式中 C =8094.5=0.2×32.170.72×301.18×32.171.18,由此整理上式得:

    對于高流速模型,將 (6)式 (假設韋伯數為30)代入 (4)式,得臨界流速公式:

    令CD=0.2,得:

    最終解得vg:

    吸入微滴模型廣泛用于油氣工業(yè)預測氣井最低產氣量并避免井筒積液產生。基于該法的模型已在不同程度上成功地檢驗了現場數據。

    預測臨界流速的精度取決于井底流動壓力梯度。但這也會出現一個新問題:與壓力梯度相關的預測條件顯示一種流型,但是臨界流速的計算結果又顯示另外一種流型。

    超出微滴模型適用范圍的較高壓力對參數作用后仍可用作實驗數據,因此可確定預測臨界流速的精度界限。

    當井筒積液時,預測臨界流速及井筒積液的方法并不模擬井筒中流入狀態(tài)。該法僅提供估計液體回落時氣流速度值的標準。

    2.2 典型井筒積液的井筒多相流過渡模型

    為模擬多相流與氣井井筒積液的關系,辨別井筒中流體相態(tài)并從流動力學角度描述該現象是很有必要的。

    關于多相流的相態(tài),氣井積液問題通常被認為是氣-液兩相流問題。然而對液相來說,里面可能含地層水、冷凝水及天然氣凝析液。由于積液組成不同,其物理性質和與氣相相互作用時可能不同。

    為從流動力學角度來對井筒積液進行描述,需充分理解流動型態(tài)和流動型態(tài)的轉變。多相混合物相與相界面間的形狀和特性規(guī)定其“流動型態(tài)”或“流型”。同時多相流內部存在競爭力或競爭機理。兩者間的平衡決定流型。

    對氣液兩相流而言,控制界面分布的因素相當復雜。因素包括界面張力、潤濕性、擴散性、凝聚性、主應力和熱流影響。盡管流體的詳細特性仍取決于相對重要的影響因素,但在某確定大類中 (流型)區(qū)分出界面分布類型還是可能的。雖然對流型分類的出發(fā)點很好,但其系統(tǒng)本身并不完全符合技術要求。應強調相對重要的影響因素隨著相流速變化而變化,且流型轉變的界限并不是非常明顯。這導致人們判別流型時更多依靠主觀劃分。

    為描述氣井井筒積液,有必要預測從合格流型(環(huán)流或者霧流)變?yōu)椴缓细窳餍?(渦流)的轉折點,渦流的出現意味積液的開始。井筒積液產生過程對應非穩(wěn)定流流動狀態(tài)。假設氣井井筒內初始狀態(tài)是穩(wěn)定的環(huán)流,流型第一次轉變是由產氣量下降引起的 (或由于產水量上升)。流型由環(huán)流變成渦流,這時可認為開始積液。緊接著渦流轉變?yōu)槎稳鳌>自黾拥姆e液加大對儲層的回壓,同時阻止天然氣流入,圖5顯示不存在積液時氣井的流型變化 (從泡流到環(huán)流)。

    圖5 (0)泡流 (1)段塞流 (1-2)渦流 (2)環(huán)流

    就經驗模型而言,經驗方程中摩擦壓力梯度數據及真實含氣率始終與系統(tǒng)參數有關。為了完善經驗模型,需大量實驗來重現這個特殊問題,但也許代價昂貴,即使因次分析能實現,這樣的計算模型也僅僅在一定條件下適用。總的來說,經驗模型雖缺乏基本物理解釋,但其主要優(yōu)勢為公式簡單且計算快速。

    1974年 Gray將經驗模型用于高天然氣組分氣液兩相流研究。對垂直管流,計算井筒中參數:所攜液體的溫度梯度、流體加速度以及天然氣組分中的非烴化合物,并由以上參數計算兩相壓降。Kabir和 Hasan 2006年指出 Gray采用一種假均質流法計算由摩擦力、重力和加速度所引起的壓力損失??紤]到液體微滴速度有可能達不到氣流速度,微滴可能發(fā)生滯后,因此 Gray模型并非完全均勻模型。

    在Gray的模型中沒有區(qū)別流型,該模型也僅能應用于穩(wěn)定流或偽穩(wěn)定流,因此該模型并不適合典型井筒積液的過渡現象。

    邏輯現象模型是在識別特殊流動類型與對特定壓降計算的應用基礎上發(fā)展起來的。閉合邊界條件是必要的 (如對真實含氣率的定義)。確定流型的關系需一同確定各流型之間轉變點標準。起初流型根據兩相流觀察結果分類。實驗觀察結果為二維平面圖 (流型圖)和所鑒定流型的區(qū)分范圍。過去,為在已建立實驗中尋找獨立參數,對二維平面圖采用不同坐標形式 (如質量流量、動量流量或者表面速度)。然而,即使運用現代檢測手段來發(fā)展流型識別技術,對所觀測流型的判斷仍相當主觀。如2006年Falcone也討論過邏輯現象模型在兩相流中的應用例子。

    至今,兩相流模型和漂移模型已用于典型井筒積液的不穩(wěn)定流基本方程計算。

    兩相流模型討論流體 (氣和液)時認為它們在井筒內是獨立流動的。針對氣、液、液滴的獨立連續(xù)性方程已出現。使用兩個動量方程:①氣和吸入液滴的綜合方程;②獨立液體方程。目前一個混合物能量守恒方程已得到應用??煽闯龊侠淼亩墒潜匾?(通常來自經驗數據)。1991年Bendiksen等、2006年Shoham都討論和推導過氣液兩相流守恒條件。

    漂流模型主要由 Zuber和 Findlay(1965),Wallis(1969)及Ishii(1977)建立起來。盡管氣液兩相間可能存在滑脫現象,該模型仍將兩相看成混合物。目前普遍認為漂流模型較適合混合流,混合流指兩組分間的動力學能接近耦合 (Ishii和Hibiki,2006)

    關于兩相流和漂移流動方法,有幾點限制:

    ◇流動型態(tài),如段塞流,其在自然狀態(tài)下是間斷的,并不符合兩相流模型。在垂直向上的段塞流中,流體在井筒中向上流動,但向下卻是泰勒氣泡區(qū),這使流體物性很難平均;

    ◇兩相流法也并不能完全描述渦流,該流動型態(tài)可認為是一種特殊的環(huán)流,即環(huán)流的液膜經歷周期性反向;以波浪狀將液體向上傳輸;

    第一,絕大多數人不可避免地失業(yè)。無論地球上的所有人多么努力,并且,無論每個人多么聰明,絕大多數人都會失業(yè),因為崗位非常有限。眾人皆聰明、努力,只會提高就業(yè)門檻,并不會增加就業(yè)機會。此點幾乎是剛性的,也是最重要的,它使絕大多數人即便終生學習也無法改變命運。

    ◇在多數獨立流動過程中,相與相間的相對流動與壓力梯度、速度梯度直接相關,漂流模型不能描述這類情況;

    ◇無論兩相模型還是漂流移動模型,均需要相關閉合邊界條件來描述氣液界面張力和井壁摩擦力。

    2.3 井筒積液情況下描述儲層和井筒間動力相互作用的模型

    圖6所示是一條典型IPR曲線,描述氣井井底流入壓力與典型油管動態(tài)關系 (TPR),TPR主要描述產氣量特征。若根據上圖方法測得產氣速度,那么該產氣速度即為特定系統(tǒng)的臨界氣流速度,結果可能產生井筒積液。

    該方法忽視了井筒及儲層近井區(qū)域間的過渡流,這種過渡流是氣井井筒出現積液的象征。當描述積液間歇特征時,為把井筒及儲層近井區(qū)域兩種系統(tǒng)聯系在一起,必須定義儲層和井筒間接觸面的實際過渡邊界條件。

    Sagen等2007年就儲層近井區(qū)域提出一種隱式耦合解法,該法建立在有限差分模型基礎上。這種方法模擬以多孔介質為接入點,流體進入過渡井筒模型的傳輸過程 (最初是Bendiksen等在1991年模擬的管流)。油藏模型輸出結果是時間和空間上的壓力和飽和度,而輸入則為多孔介質的滲透率和孔隙度,以及液相的物性。井筒模型為油藏模型提供壓力邊界,而油藏模型模擬管流及流體溫度。據Sagen等2007年研究成果可知,隱式連接法可用以下幾句話概括:最初井筒模型給定一個時間步(n+1),通過油藏模型可計算流入敏感性參數 an和bn,有以下關系:

    Pp——井筒模型壓力;

    MP——每一相的質量流量,下標p代表給定

    可用 (17)式作為井筒模型邊界條件。井筒模型完成(n+1)個時間步迭代,并把 Pn+1p和Mn+1P傳回到油藏模型,而油藏模型又使用由井筒模型提供的邊界條件,完成(n+1)個時間步迭代。儲層中流入敏感性參數an和bn由前一個時間步n計算得出,流入參數表達式如下:

    所提議耦合模型 (穩(wěn)態(tài)油藏模型和過渡井筒模型)的目的是嘗試通過單管模型解釋儲層和井筒間的相互作用。

    Dousi等2005年引進一種分析方法,即采用穩(wěn)態(tài)計算模擬儲層流入動態(tài)和井筒流出動態(tài),以此研究氣井井筒積液。該方法在假設氣井生產過程中出現兩種流型:①氣液同產的流型;②亞穩(wěn)定流型,當較重的相被重新注入儲層時便會出現這種流型。圖7描述氣井井筒積液過程。

    圖7中的模擬過程分析如下:

    ◇起初氣井以定產量生產,此時有足夠能量將液相完全舉升到地面;

    ◇隨著井口回壓增加或地層壓力下降,氣井流速降低到臨界 Turner值以下,導致產出水開始向井底回流。隨著井底積液量增加,對儲層產生一個較高靜水頭壓力,導致儲層生產壓差減小,最終減少氣液產量;

    ◇穩(wěn)定條件下,顯示氣井水淹前狀態(tài);

    ◇液體生產速度等于液體回注速度時的情況。

    盡管該解析法仍需流體力學方面的驗證,但該方法代表了井筒積液時回注到儲層液相的量化嘗試。

    圖7 因重相回注而產生井筒積液的模擬過程

    3 結論

    對于實際生產中氣井井筒積液的認識仍很匱乏,尤其是儲層和井筒之間的動態(tài)關系。

    描述了井筒積液的復雜性、預測井筒積液的技術方法,同時也模擬了各階段的流型。對最新儲層和井筒間相互關系的模擬也進行了描述。

    臨界氣流速度的估計建立在穩(wěn)定流假設條件基礎上,因此,不能描述與積液有關的流型變化的復雜性。

    盡管大量兩相流模擬技術已得到應用,但描述流型轉變時仍有困難,如:從環(huán)流到渦流,從渦流到段塞流,最終段塞流變成泡流,這會導致氣井死井。

    即使氣井過渡模擬技術已被采用,但用以聯系氣井動態(tài)與儲層間歇反應的預測模型是不可靠的。這意味著錯誤定義了兩個子系統(tǒng)的邊界條件,也意味著關于液相重新注入儲層的問題仍需得到流體力學證明。

    最近,模擬儲層與氣井間動態(tài)關系的嘗試還需進一步努力和驗證。一個專門的流動循環(huán)被用來模擬非穩(wěn)態(tài)流條件下近井區(qū)域的動態(tài)交互作用、多孔介質與井底之間的動態(tài)交互作用。

    在油氣生產過程中,需要可靠的預測模型,這樣才能針對井筒積液選擇最佳的解決方案。

    10.3969/j.issn.1002-641X.2010.3.013

    資料來源于美國《SPE 115933》

    2009-03-28)

    猜你喜歡
    微滴流型氣井
    銀墨水/樹脂雙材料微滴噴射過程數值模擬與分析
    對稱Y型分岔微通道微滴分裂數值模擬與實驗探究
    水平井油水兩相流型實驗研究
    云南化工(2021年7期)2021-12-21 07:27:32
    織物表面導電線路噴射打印中微滴關鍵參數的視覺測量
    紡織學報(2021年7期)2021-07-26 10:04:56
    氣井用水合物自生熱解堵劑解堵效果數值模擬
    基于改進分水嶺分割算法的致密熒光微滴識別
    中國光學(2019年4期)2019-09-02 07:46:46
    基于STM32F207的便攜式氣井出砂監(jiān)測儀設計
    電子制作(2018年9期)2018-08-04 03:31:16
    氣井出砂動態(tài)監(jiān)測技術研究
    電子制作(2018年2期)2018-04-18 07:13:33
    氣井節(jié)點分析技術在橋口井區(qū)的應用
    共流型轉子的有限元分析
    两个人免费观看高清视频 | 亚洲精品自拍成人| 插逼视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲成人一二三区av| 特大巨黑吊av在线直播| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 下体分泌物呈黄色| 色视频www国产| 18禁动态无遮挡网站| 中文字幕亚洲精品专区| 麻豆乱淫一区二区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 一区二区av电影网| 日韩中字成人| 免费观看a级毛片全部| 亚洲一区二区三区欧美精品| 男的添女的下面高潮视频| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 高清欧美精品videossex| 春色校园在线视频观看| 99九九在线精品视频 | 一区在线观看完整版| 国产男女内射视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 三级国产精品片| 久久婷婷青草| 久久免费观看电影| 亚洲精品国产色婷婷电影| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美成人午夜免费资源| 少妇高潮的动态图| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产精品久久久久久av不卡| 99热这里只有精品一区| 伦理电影大哥的女人| 久久久午夜欧美精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产亚洲5aaaaa淫片| 69精品国产乱码久久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费黄网站久久成人精品| 麻豆成人av视频| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 成人二区视频| 国产精品.久久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 丁香六月天网| 久久女婷五月综合色啪小说| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲三级黄色毛片| 国产免费福利视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久久久久成人| 人人妻人人澡人人看| 六月丁香七月| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品99久久久久久久久| 深夜a级毛片| 久久影院123| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产成人精品一,二区| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲欧美精品专区久久| 国产黄片视频在线免费观看| 99久久人妻综合| h日本视频在线播放| 视频区图区小说| 国产av国产精品国产| 久热久热在线精品观看| 全区人妻精品视频| 国产精品欧美亚洲77777| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久人妻熟女aⅴ| 中国三级夫妇交换| 一本一本综合久久| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 只有这里有精品99| 久久韩国三级中文字幕| 国产色爽女视频免费观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品偷伦视频观看了| 丰满乱子伦码专区| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 亚洲高清免费不卡视频| tube8黄色片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产在视频线精品| 国产成人精品一,二区| 国产免费福利视频在线观看| 国产视频首页在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 老女人水多毛片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品乱久久久久久| 丝袜脚勾引网站| 两个人免费观看高清视频 | a级毛色黄片| 欧美人与善性xxx| 成人黄色视频免费在线看| 青春草亚洲视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产在线视频一区二区| 亚洲av.av天堂| 午夜91福利影院| 精品人妻一区二区三区麻豆| 制服丝袜香蕉在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 九草在线视频观看| 日本vs欧美在线观看视频 | 亚洲av日韩在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 美女福利国产在线| 国产爽快片一区二区三区| 高清视频免费观看一区二区| 日韩中字成人| 高清欧美精品videossex| h视频一区二区三区| 久久久午夜欧美精品| av在线播放精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲精品一二三| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产 精品1| 久久亚洲国产成人精品v| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 看非洲黑人一级黄片| av国产久精品久网站免费入址| 三上悠亚av全集在线观看 | 国产成人a∨麻豆精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 天堂中文最新版在线下载| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | a级一级毛片免费在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 高清av免费在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲美女视频黄频| 成人无遮挡网站| 日本91视频免费播放| 国产成人精品久久久久久| 精品久久久久久久久av| 一级av片app| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品.久久久| 国产男人的电影天堂91| 丝袜在线中文字幕| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一级av片app| 人体艺术视频欧美日本| 男女国产视频网站| av在线app专区| 日韩欧美 国产精品| 偷拍熟女少妇极品色| 老熟女久久久| 街头女战士在线观看网站| 美女福利国产在线| 免费看不卡的av| 日本色播在线视频| 亚洲综合精品二区| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲图色成人| 亚洲av中文av极速乱| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品亚洲成a人片在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 青春草亚洲视频在线观看| 内地一区二区视频在线| 国产免费福利视频在线观看| 久久6这里有精品| 成人综合一区亚洲| 少妇丰满av| 性色avwww在线观看| 久热这里只有精品99| 日本色播在线视频| 亚洲精品第二区| 国产成人精品福利久久| 激情五月婷婷亚洲| 在线观看人妻少妇| 26uuu在线亚洲综合色| 国产片特级美女逼逼视频| 麻豆成人av视频| 黑人高潮一二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产熟女欧美一区二区| 久久影院123| 乱人伦中国视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产亚洲欧美精品永久| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲综合精品二区| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品一区二区在线不卡| 99久久综合免费| 亚洲精品第二区| 午夜视频国产福利| 你懂的网址亚洲精品在线观看| freevideosex欧美| 大码成人一级视频| 高清欧美精品videossex| 日日啪夜夜爽| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人精品久久久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 男人和女人高潮做爰伦理| 一个人免费看片子| 亚洲精品自拍成人| 久久国内精品自在自线图片| 不卡视频在线观看欧美| 精品一区在线观看国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产精品女同一区二区软件| 精品视频人人做人人爽| 国产一区二区在线观看av| 97精品久久久久久久久久精品| 伊人久久精品亚洲午夜| av天堂久久9| 国产日韩欧美亚洲二区| 一区在线观看完整版| 丝袜脚勾引网站| av福利片在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 精品亚洲成国产av| 欧美日韩视频精品一区| 少妇 在线观看| 在线天堂最新版资源| 天美传媒精品一区二区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 91久久精品电影网| 好男人视频免费观看在线| 亚洲国产精品999| 97超视频在线观看视频| 国产深夜福利视频在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 少妇 在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 人妻 亚洲 视频| 我的女老师完整版在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产精品三级大全| 欧美一级a爱片免费观看看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 一级av片app| 国产永久视频网站| 高清欧美精品videossex| 国产成人精品福利久久| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美+日韩+精品| 亚洲精品色激情综合| 欧美 日韩 精品 国产| 22中文网久久字幕| 在现免费观看毛片| 大陆偷拍与自拍| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久国产欧美日韩av| 一区二区av电影网| 久久久久久人妻| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 两个人免费观看高清视频 | 国产淫语在线视频| 久久久久视频综合| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久伊人网av| 中文字幕亚洲精品专区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 91精品国产九色| 亚洲av中文av极速乱| 在线 av 中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲va在线va天堂va国产| 五月开心婷婷网| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 爱豆传媒免费全集在线观看| av在线app专区| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 亚洲电影在线观看av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 色94色欧美一区二区| 视频中文字幕在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99久久人妻综合| 精品久久久久久久久亚洲| 免费黄色在线免费观看| a级毛片在线看网站| 日韩亚洲欧美综合| 精品熟女少妇av免费看| 久久国内精品自在自线图片| 成人亚洲欧美一区二区av| 观看美女的网站| 国产午夜精品一二区理论片| 国产男女内射视频| 久久婷婷青草| 国产男女内射视频| 日韩欧美一区视频在线观看 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 看非洲黑人一级黄片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 在线看a的网站| 日韩欧美精品免费久久| www.av在线官网国产| 欧美性感艳星| 伦精品一区二区三区| 在线观看国产h片| 秋霞伦理黄片| 日韩av免费高清视频| 免费黄频网站在线观看国产| 桃花免费在线播放| 中文在线观看免费www的网站| 日韩中字成人| 中文字幕免费在线视频6| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲va在线va天堂va国产| 老司机影院毛片| 国产高清有码在线观看视频| kizo精华| 免费av中文字幕在线| 亚洲第一av免费看| 国产亚洲91精品色在线| 中文字幕久久专区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产一区二区在线观看日韩| 如何舔出高潮| 精品国产一区二区久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产精品国产三级专区第一集| 大香蕉97超碰在线| 亚洲欧美精品自产自拍| a 毛片基地| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲av国产av综合av卡| 热re99久久精品国产66热6| 日本与韩国留学比较| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品视频女| 少妇 在线观看| freevideosex欧美| 亚洲成人一二三区av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 91久久精品国产一区二区成人| 免费看不卡的av| √禁漫天堂资源中文www| 久久久精品免费免费高清| 多毛熟女@视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 大码成人一级视频| 久久久精品免费免费高清| 欧美另类一区| kizo精华| 嫩草影院新地址| 日本黄色日本黄色录像| 高清av免费在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 大片电影免费在线观看免费| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲国产精品专区欧美| 国产色爽女视频免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 少妇熟女欧美另类| 日日啪夜夜撸| 欧美丝袜亚洲另类| 少妇人妻一区二区三区视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日本vs欧美在线观看视频 | 这个男人来自地球电影免费观看 | a级片在线免费高清观看视频| 色哟哟·www| 亚洲丝袜综合中文字幕| 97在线视频观看| 97超碰精品成人国产| 青青草视频在线视频观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 一区二区三区四区激情视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品久久久久久av不卡| 日本-黄色视频高清免费观看| 丰满少妇做爰视频| 欧美三级亚洲精品| a 毛片基地| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 韩国av在线不卡| 午夜av观看不卡| 极品教师在线视频| 日本午夜av视频| 亚洲不卡免费看| 桃花免费在线播放| 久久这里有精品视频免费| 男女边吃奶边做爰视频| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美日韩av久久| 蜜臀久久99精品久久宅男| 色视频www国产| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 人妻 亚洲 视频| 亚洲国产精品一区三区| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品熟女久久久久浪| 日韩一本色道免费dvd| 欧美3d第一页| 99久久精品热视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 一级毛片电影观看| 看免费成人av毛片| 丰满少妇做爰视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久人人爽人人片av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲成人一二三区av| 亚洲欧洲国产日韩| 丝袜喷水一区| 欧美国产精品一级二级三级 | 中文字幕av电影在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产成人aa在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲无线观看免费| 精品国产国语对白av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 人妻系列 视频| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产精品国产av在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 免费观看性生交大片5| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一区二区三区免费毛片| 久久99一区二区三区| 免费黄色在线免费观看| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 午夜激情福利司机影院| 欧美日韩在线观看h| 久久久久久人妻| 亚洲自偷自拍三级| 熟女av电影| 国产av国产精品国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜激情福利司机影院| 人人妻人人澡人人看| 国产成人精品一,二区| 国产高清国产精品国产三级| www.av在线官网国产| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美成人午夜免费资源| 精品久久国产蜜桃| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲情色 制服丝袜| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美精品亚洲一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产精品国产av在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产熟女欧美一区二区| 人妻系列 视频| 草草在线视频免费看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 校园人妻丝袜中文字幕| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 蜜桃在线观看..| av卡一久久| 男的添女的下面高潮视频| 极品教师在线视频| 777米奇影视久久| 国产成人午夜福利电影在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久精品久久久久久久性| 久久久久久久久大av| 日韩欧美一区视频在线观看 | 中文字幕人妻丝袜制服| 一级黄片播放器| 3wmmmm亚洲av在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 久久99热这里只频精品6学生| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久精品夜色国产| 国产一区二区在线观看av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 大片免费播放器 马上看| a级毛片在线看网站| 免费黄网站久久成人精品| 精品久久国产蜜桃| av有码第一页| 国产黄色视频一区二区在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 少妇丰满av| h视频一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 男的添女的下面高潮视频| 中文字幕制服av| 亚洲av福利一区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 嘟嘟电影网在线观看| 97超视频在线观看视频| 欧美人与善性xxx| 亚洲四区av| 亚洲精品,欧美精品| av黄色大香蕉| av天堂久久9| 九九在线视频观看精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产成人91sexporn| 黄色欧美视频在线观看| 高清不卡的av网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 简卡轻食公司| 少妇人妻 视频| 亚洲第一av免费看| 久久6这里有精品| 永久免费av网站大全| 中文字幕免费在线视频6| 欧美国产精品一级二级三级 | 中文字幕精品免费在线观看视频 | 高清黄色对白视频在线免费看 | 精品久久久久久电影网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品国产av成人精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 中文字幕久久专区| 久久韩国三级中文字幕| 国产黄色免费在线视频| 免费黄频网站在线观看国产| 嫩草影院新地址| av网站免费在线观看视频| 亚洲人成网站在线播| 91久久精品国产一区二区三区| 一个人看视频在线观看www免费| 一本大道久久a久久精品| 一区在线观看完整版| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日本与韩国留学比较| 成人美女网站在线观看视频| 久久99热这里只频精品6学生| 全区人妻精品视频| 免费看日本二区| 有码 亚洲区| 大陆偷拍与自拍| 男人狂女人下面高潮的视频| 午夜久久久在线观看| 久久国产精品大桥未久av | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 一级毛片我不卡| 中文欧美无线码| 免费人成在线观看视频色| 六月丁香七月| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 观看免费一级毛片| 久久97久久精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 乱人伦中国视频| 黄色怎么调成土黄色| 美女大奶头黄色视频| 国产在线一区二区三区精| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 永久网站在线| 18禁动态无遮挡网站| 欧美另类一区| 欧美三级亚洲精品| 久久久久久人妻| 国产精品女同一区二区软件| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲不卡免费看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美xxⅹ黑人| 久久精品国产a三级三级三级| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产成人精品无人区|