• <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 ?

    CO2吸附劑對生物質催化熱解制取富氫燃氣的影響

    2012-01-10 03:06:14張相龍郝慶蘭
    天津科技大學學報 2012年2期
    關鍵詞:實驗

    王 昶,王 剛,張相龍,宋 揚,郝慶蘭

    (1. 天津科技大學海洋科學與工程學院,天津 300457;2. 天津科技大學材料科學與化學工程學院,天津 300457)

    CO2吸附劑對生物質催化熱解制取富氫燃氣的影響

    王 昶1,王 剛1,張相龍1,宋 揚1,郝慶蘭2

    (1. 天津科技大學海洋科學與工程學院,天津 300457;2. 天津科技大學材料科學與化學工程學院,天津 300457)

    使用常壓雙顆粒流化床反應器,對稻殼生物質進行了添加 CO2吸附劑的催化熱解研究.結果表明:CO2吸附劑CaO和 Ca(OH)2可明顯促進生物質催化熱解初期熱解產物的二次反應,使產物向產氫方向移動.添加 CaO時,產氫量隨 CaO添加量的增加而增加;而隨 Ca(OH)2添加量的增加,富氫燃氣產物中氫氣的體積分數(shù)和產氫量均有峰值出現(xiàn).同時,Ca(OH)2在催化熱解過程產生的H2O可作為生物質二次反應和水煤氣變換反應(WGS)的反應物,從而進一步提高熱解產物中氫氣的產量.

    生物質;催化熱解;富氫燃氣;CO2吸附劑

    能源是人類社會生存與發(fā)展的基礎和動力,氫氣是理想的高品位清潔能源,以化石能源煤、石油和天然氣為原料制取氫氣是當今工業(yè)上制取氫氣最主要的方法[1–2].隨著化石燃料的日漸枯竭以及人們對以化石燃料為基礎的能源生產所帶來環(huán)境問題的深刻認識,尋求新型清潔可再生能源制氫的技術已受到世界各國研究機構的廣泛關注[3–4].

    生物質作為僅次于煤炭、石油、天然氣的第四大能源,具有可再生、對環(huán)境污染小等優(yōu)點[5].生物質受熱極易分解生成揮發(fā)分和固體產物,其中揮發(fā)分主要有氣體產物和焦油,固體產物的主要成分是焦炭.生物質熱解的產物分布與過程參數(shù)有關.若在生物質熱解過程中加入催化劑會使生物質熱解生成的氣相和液相產物發(fā)生二次反應,主要的二次反應有焦油裂解為低分子化合物的反應、低碳烴的加氫反應,水煤氣變換反應(CO+H2O→CO2+H2ΔG298=-28.61kJ/mol)和甲烷水蒸氣重整反應(CH4+H2O→CO+3H2ΔG298=+142.64,kJ/mol).所以通過生物質熱化學轉化制取氫氣不僅可以提供自然界不存在的氫燃料,而且還可有效減少大氣污染,實現(xiàn)真正的CO2“零排放”.但是傳統(tǒng)的生物質熱解過程中會產生大量的焦油,嚴重降低氣體品質以及影響后續(xù)設備的使用.研究[6–7]表明:生物質熱解過程中加入天然礦石、堿金屬和鎳基催化劑等可以促進焦油裂解,從而達到改善氣體品質的目的.Lin等[8–9]以重油為原料,在超臨界狀態(tài)(12~105,MPa)制取氫氣過程中加入 CO2吸附劑吸收產生的CO2,獲得的氫氣質量明顯優(yōu)于傳統(tǒng)方法.在0.6,MPa下,選用CaO作為CO2吸附劑,當加入的 CaO與生物質中碳的物質的量比等于 2時,水蒸氣氣化木本生物質制氫時的產氫量最大[10].但這些方法均需要在一定壓力或高壓下進行,對設備的要求較高.

    生物質的含氧量高,熱值低,所以生物質的常壓低溫催化熱解技術十分重要.本研究在傳統(tǒng)熱化學轉化和前期工作[11]的基礎上,在雙顆粒流化床反應器中,將稻殼生物質與CO2吸附劑CaO或Ca(OH)2以不同比例混合,研究稻殼在常壓下連續(xù)催化熱解的特性,分析了 CO2吸附劑對生物質催化熱解制取富氫燃氣產物分布和收率的影響,為生物質在常壓連續(xù)低溫催化制取富氫燃氣提供基礎數(shù)據(jù).

    1 實 驗

    1.1 實驗原料

    實驗采用天津薊縣2007年種植水稻的稻殼作為生物質原料.稻殼的干燥無灰基元素分析和工業(yè)分析見表 1.稻殼首先風干,然后經粉碎、分級,選取粒徑在 100~120目的顆粒作為熱解原料,其堆密度為0.425,5,g/cm3.稻殼使用前在378,K干燥2,h.

    表1 稻殼的元素分析和工業(yè)分析Tab.1 Ultimate and proximate analyses of rice husk %

    1.2 催化劑

    實驗用市售 NiMo/Al2O3作為催化劑,其質量組成為NiO 4%、MoO314%、Al2O382%(簡記為 Ni-Mo),比表面積為 281,m2/g,孔容為 0.47,cm3/g,平均孔徑為 6.67,nm,堆密度為 1.087,g/cm3.催化劑經粉碎分級后,選取粒徑在 30~60目的顆粒作為流化介質.催化劑使用前在873,K下煅燒3,h.

    1.3 CO2吸附劑

    實驗用的 CO2吸附劑 CaO和 Ca(OH)2均為分析純試劑(天津北方天醫(yī)化學試劑廠).CaO堆密度為0.773,3,g/cm3,Ca(OH)2堆密度為 0.340,9,g/cm3.實驗前將吸附劑粉碎、過篩,選取粒徑 100~120目的顆粒,置于馬弗爐773,K煅燒3,h.

    1.4 實驗裝置

    實驗在雙顆粒流化床反應器[12–13]中進行.該反應器主要包含微型供料系統(tǒng)、流化床反應器系統(tǒng)、產物分離系統(tǒng)、產物收集系統(tǒng)以及深冷凍系統(tǒng).

    1.5 實驗方法

    首先將催化劑置于流化床中,靜止床層高度8,cm,用 N2置換整個實驗裝置中的空氣.然后在 N2氣氛下將流化床加熱至 873,K,待系統(tǒng)穩(wěn)定后由微型供料裝置將事先混合均勻的稻殼與 CO2吸附劑連續(xù)吹入流化床反應器內進行催化熱解.反應過程中氣相、液相以及固相產物全部收集.氣相產物用氣袋進行收集,液相產物通過干冰的甲醇溶液冷卻收集,固相產物由反應器出口處的旋風分離器收集.

    1.6 產物分析

    氣相產物采用日本島津 GC–2014B氣相色譜儀進行定量分析,H2、O2、N2、CO 和 CH4采用 MS–13X色譜柱分離,C2、C3低碳烴類氣體和CO2采用 PN色譜柱和 PQ色譜柱分離.氣相產物中的 H2在測定中使用高純氮氣為載氣,使用 TCD檢測器檢測,檢測過程為 3,min.C1—C3低碳烴類氣體在測定中使用氦氣為載氣,使用 FID檢測器檢測,檢測時間為25,min.CO2、N2等其他氣體測定過程中選用氦氣為載氣,使用 TCD檢測器進行檢測,檢測時間為25,min.

    液相產物采用日本島津 GC–2014B氣相色譜儀進行定量分析,液相產物的分離采用V–1色譜柱.使用 FID檢測器進行檢測,檢測過程為 25,min.氣、液相產物分析數(shù)據(jù)用外標法定量.

    通過碳平衡進行物料衡算來確定固相產物.

    1.7 產物計算

    氫氣的產量和收率按照下面的公式進行計算.

    式中:V為催化熱解過程中產生氫氣的體積,mL;m為催化熱解消耗稻殼生物質的質量,g;mH2為催化熱解過程中產生氫氣的質量,g.

    2 結果與討論

    2.1 CaO對稻殼催化熱解的影響

    CO2吸附劑 CaO吸收 CO2的反應為 CaO+CO2→CaCO3(ΔG298=-130.20,kJ/mol).為了考察CaO對稻殼催化熱解二次反應的影響,將 CaO與稻殼生物質以不同比例混合后進行催化熱解實驗,混合比例按CaO中Ca元素與稻殼生物質中C元素的摩爾比(n(Ca)∶n(C))計算.表 2為在 873,K 下,CaO添加量對氣相產物中永久氣體(H2、CO、CO2和 CH4)和產氫量的影響.

    由表 2可以看出,CaO對氣相產物有較大影響.隨著 n(Ca)∶n(C)的增加,永久氣體中氫氣的體積分數(shù)逐漸升高,CO2的體積分數(shù)逐漸降低.氫氣的體積分數(shù)從不添加 CaO時的 12.37%,升高到n(Ca)∶n(C)=1.0時的 40.73%,同時氫氣的產量也由 47.85,mL/g增加到 302.48,mL/g,提高了 6倍多;而 CO2的體積分數(shù)卻從 40.07%逐漸降低到18.99%.這是由于 CaO吸收了稻殼催化熱解產生的CO2,使水煤氣變換反應 CO+H2O→CO2+H2向生成H2的方向移動,該移動同時又使得 CO濃度降低,進而使甲烷水蒸氣重整反應 CH4+H2O→CO+3H2也向生成 H2方向移動,最終提高氫氣產量.繼續(xù)增加n(Ca)∶n(C)到 1.5時,氫氣的體積分數(shù)與產氫量基本保持不變.這說明當 n(Ca)∶n(C)=1.0時,催化熱解生成的氣相產物基本達到平衡狀態(tài),n(Ca)∶n(C)數(shù)值的繼續(xù)增加不會對永久氣體中氫氣的收率產生進一步的促進作用.

    表2 CaO添加量對產氣組分和產氫量的影響Tab.2 Effect of CaO addition on gas composition and hydrogen yield

    吸附劑CaO對永久氣體中CH4體積分數(shù)的影響呈現(xiàn)先略有增加隨后減少的趨勢,這是因為在反應溫度 873,K下,水煤氣變換反應的吉布斯自由能 ΔG<0,水煤氣變換反應自發(fā)向正方向進行,而甲烷水蒸氣重整反應的吉布斯自由能 ΔG>0,不能正方向自發(fā)進行,因此水煤氣轉換反應占優(yōu)勢.當 n(Ca)∶n(C)數(shù)值較低時,CH4的二次反應不明顯,隨n(Ca)∶n(C)數(shù)值的增加,CO 的濃度不斷降低,CH4才真正開始參與二次反應,此時 CH4被消耗,其體積分數(shù)逐漸降低.

    表3給出了873,K下CaO添加量對熱解氣相和液相產物分布及其收率的影響.

    表3 CaO添加量對熱解產物分布以及收率的影響Tab.3 Effects of CaO addition on the product distributions and yields

    從表 3可以看出,無機氣體 IOG(H2、CO 和CO2)中,H2的收率隨著 n(Ca)∶n(C)數(shù)值增加而增加,未添加 CaO 時,氫氣的收率為 0.43%,當n(Ca)∶n(C)=1.0時,氫氣的收率增加到2.7%.CO2的收率隨著 n(Ca)∶n(C)數(shù)值的增加而減少,從30.45%減少到 20.37%.這說明 CaO可以有效地吸收CO2,從而促進 H2的生成.碳氫化合物氣體HCG(C1—C3)中,CH4的收率隨著 n(Ca)∶n(C)數(shù)值的增加總體呈增加趨勢,且在 C1—C3中 CH4收率明顯高出其他低碳烴類化合物.這是由于在二次反應中,其他低碳烴類化合物在 Ni-Mo催化劑的作用下均不同程度地裂解為 CH4.碳氫化合物液體 HCL(主要是輕質芳烴苯 B、甲苯 T、二甲苯 X 和萘 N)隨著n(Ca)∶n(C)數(shù)值的增加而降低,但是各組分的變化無明顯規(guī)律.

    為了說明吸附劑 CaO對稻殼生物質催化熱解的效果,表4給出了不同實驗條件下稻殼催化熱解產物中的IOG、HCG與HCL收率的比較.

    表4 不同熱解條件對IOG、HCG與HCL的影響Tab.4 Effect of different pyrolysis conditions on IOG,HCG and HCL

    從表4可以看出,催化劑可以明顯降低稻殼生物質的熱解溫度,促進 HCL的二次反應,提高 IOG和HCG的收率.而 CaO的加入使得熱解產物中 HCL的收率繼續(xù)降低,IOG和 HCG收率進一步提高,這說明 CaO對焦油也有一定的裂解作用,可以將大分子焦油裂解為小分子的低碳烴類化合物.實驗過程中同時觀察冷阱中甲醇吸收液的顏色,實驗結束后發(fā)現(xiàn),未添加吸附劑CaO的催化熱解反應,其甲醇吸收液呈深褐色,隨吸附劑CaO添加量的增加,甲醇吸收液的顏色逐漸變得清澈透明.這進一步說明吸附劑CaO不僅具有吸附 CO2的作用,同時也具有裂解焦油的作用.

    2.2 Ca(OH)2對稻殼催化熱解的影響

    吸附劑Ca(OH)2吸收CO2的反應為Ca(OH)2→CaO+H2O(ΔG298=+63.92,kJ/mol)和 CaO+CO2→CaCO3(ΔG298=-130.20,kJ/mol).表 5 給出了 873,K下,Ca(OH)2添加量對稻殼催化熱解氣相產物中永久氣體和產氫量的影響.

    實驗前將 Ca(OH)2與稻殼生物質以不同比例混合后進行催化熱解實驗.由表 5可知,隨著 n(Ca)∶n(C)數(shù)值的增加,永久氣體中 H2的體積分數(shù)逐漸升高,當 n(Ca)∶n(C)=0.5時,H2的體積分數(shù)達到最大值 56.87%,同時,H2的產量亦達到最大值574.08,mL/g.但繼續(xù)增加 n(Ca)∶n(C)數(shù)值,H2的體積分數(shù)和產量均略有下降.而永久氣體中 CO2的體積分數(shù)隨著n(Ca)∶n(C)數(shù)值的增加而減少,同樣當 n(Ca)∶n(C)=0.5時,CO2體積分數(shù)達到最小值16.19%,繼續(xù)增加 n(Ca)∶n(C)數(shù)值,CO2體積分數(shù)基本保持穩(wěn)定.這與添加吸附劑 CaO時稻殼的催化熱解產氫趨勢明顯不同,這可能是由于 Ca(OH)2的分解是一個吸熱反應,當加入 Ca(OH)2過多時,Ca(OH)2的分解會導致熱解溫度降低,從而影響了氫氣以及其他產物的體積分數(shù).而 CaO吸收 CO2的反應是一個放熱反應,不會降低熱解過程中的溫度.因此本實驗中n(Ca)∶n(C)=0.5是Ca(OH)2與稻殼生物質的最佳混合比.

    表5 Ca(OH)2添加量對產氣組分和產氫量的影響Tab.5 Effect of Ca(OH)2 addition on gas composition andhydrogen yield

    與表 2的實驗結果相比還可以發(fā)現(xiàn),在相同的n(Ca)∶n(C)下,添加吸附劑 Ca(OH)2時產物中氫氣的體積分數(shù)與產量普遍提高,這是因為 Ca(OH)2在高溫下分解產生了額外的水蒸氣,生成的水蒸氣進一步促進了水煤氣轉化反應和甲烷水蒸氣重整反應向生成H2方向進行.

    表6為873,K下Ca(OH)2添加量對熱解產物分布以及收率的影響.從表 6可以看出,隨著 n(Ca)∶n(C)的增加,IOG 中 H2的收率逐漸升高,當n(Ca)∶n(C)=0.5時,H2的收率達到最大 4.61%,n(Ca)∶n(C)繼續(xù)增加,H2的收率反而降低.CO2的收率隨著n(Ca)∶n(C)比的增加而減少,當n(Ca)∶n(C)=0.5時,CO2的收率達到最小12.79%,n(Ca)∶n(C)繼續(xù)增加,CO2的收率基本保持穩(wěn)定.與表 3的結果相比,表6中H2的收率增加,CO2的收率略有減少.這說明添加Ca(OH)2使得稻殼催化熱解產生更多的H2.HCL和HCG中各組分收率與表3基本呈相同趨勢.同樣表明Ca(OH)2可以將焦油裂解為小分子的低碳烴類化合物,既具有吸附作用又有催化作用.

    表6 Ca(OH)2添加量對熱解產物分布以及收率的影響Tab.6 Effects of Ca(OH)2 addition on the product distributions and yields

    3 結 論

    在雙顆粒流化床反應器中,通過稻殼生物質催化熱解的實驗研究表明:稻殼生物質催化熱解制取富氫燃氣過程中加入 CO2吸附劑可以顯著提高氫氣產量.CaO和 Ca(OH)2不僅可以吸收熱解過程中產生的CO2,還可以將熱解過程中的焦油裂解為小分子低碳烴類化合物,從而促進氫氣產量的提高.Ca(OH)2催化熱解過程生成的水蒸氣會進一步促進二次反應的進行.與添加 CaO相比,催化熱解過程中添加Ca(OH)2可以產生更多的氫氣.

    [1]Moghtaderi B. Effects of controlling parameters on production of hydrogen by catalytic steam gasification of biomass at low temperatures[J]. Fuel,2007,86(15):2422–2430.

    [2]Aznar M P,Caballero M A,Corella J,et al. Hydrogen production by biomass gasification with steam-O2mixtures followed by a catalytic steam reformer and a CO-shift system[J]. Energy Fuels,2006,20(3):1305–1309.

    [3]Glaser J A. Future of energy[J]. Clean Technologies and Environmental Policy,2007,9(3):157–161.

    [4]鄭小明,樓輝. 生物質熱解油品位催化提升的思考和初步進展[J]. 催化學報,2009,30(8):765–769.

    [5]袁振宏,吳創(chuàng)之,馬隆龍. 生物質能利用原理與技術[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,2004.

    [6]Sutton D,Kelleher B,Ross J R H. Review of literature on catalysts for biomass gasification [J]. Fuel Processing Technology,2001,73(13):155–173.

    [7]施培超,陳天虎,張先龍,等. 生物質焦油組分甲苯在鎳/凹凸棒石上的二氧化碳催化重整[J]. 催化學報,2010,31(10):1281–1285.

    [8]Sato S,Lin SY,Suzuki Y,et al. Hydrogen production from heavy oil in the presence of calcium hydroxide [J].Fuel,2003,82(5):561–567.

    [9]Lin S Y,Suzuki Y,Hatano H,et al. Hydrogen production from organic material reaction with supercritical water accompanied by CO2adsorption [J]. Kagaku Kogaku Ronbunshu,1999,25(3):498–500.

    [10]Hanaoka T,Yoshida T,F(xiàn)ujimoto S,et al. Hydrogen production from woody biomass by steam gasification using a CO2sorbent[J]. Biomass and Bioenergy,2005,28(1):63–68.

    [11]Hao Qinglan,Wang Chang,Lu Dingqiang,et al. Production of hydrogen-rich gas from plant biomass by catalytic pyrolysis at low temperature[J]. International Journal of Hydrogen Energy,2010,35(17):8884–8890.

    [12]王昶,賈青竹,中川紳好,等. 木材經催化熱分解向BTX 和合成燃料的轉化[J]. 化工學報,2004,55(8):1341–1347.

    [13]王昶,崔永巖. 粉料連續(xù)供料裝置:中國,CN200620150021. 2 [P]. 2007–11–14.

    Influence of CO2Sorbent on Biomass Catalytic Pyrolysis for Hydrogen Rich Gas Production

    WANG Chang1,WANG Gang1,ZHANG Xianglong1,SONG Yang1,HAO Qinglan2
    (1. College of Marine Science and Engineering,Tianjin University of Science & Technology,Tianjin 300457,China;2. College of Material Science and Chemical Engineering,Tianjin University of Science & Technology,Tianjin 300457,China)

    The catalytic pyrolysis reactions of rice husk were carried out in a dual-particle powder fluidized-bed(PPFB)reactor to investigate the effect of CO2sorbent on the yields of hydrogen-rich gases and the distributions of pyrolysis products. The results showed that CO2sorbent obviously promotes the secondary phase reactions of the biomass primary decomposition products. The products shift towards the production of hydrogen. The amount of hydrogen increases with the increase of CaO. The maximum a of the volume fraction of hydrogen and hydrogen yield were observed whileadding Ca(OH)2. In addition,the H2O produced through Ca(OH)2decomposition during the catalytic pyrolysis process canbe a reactant in biomass secondary reaction and WGS reaction,and the hydrogen yield in pyrolysis is further increasedby Ca(OH)2sorbent.

    biomass;catalytic pyrolysis;hydrogen-rich gas;CO2sorbent

    TQ351.2

    A

    1672-6510(2012)02-0018-05

    2011–10–13;

    2011–11–23

    國家自然科學基金資助項目(21176191)

    王 昶(1958—),男,江蘇人,教授,博士,wangc88@163.com.

    周建軍

    猜你喜歡
    實驗
    我做了一項小實驗
    記住“三個字”,寫好小實驗
    我做了一項小實驗
    我做了一項小實驗
    記一次有趣的實驗
    有趣的實驗
    小主人報(2022年4期)2022-08-09 08:52:06
    微型實驗里看“燃燒”
    做個怪怪長實驗
    NO與NO2相互轉化實驗的改進
    實踐十號上的19項實驗
    太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
    亚洲欧美激情综合另类| 亚洲av美国av| 1000部很黄的大片| 日韩人妻高清精品专区| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品av视频在线免费观看| 搡老岳熟女国产| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产三级在线视频| 一区二区三区高清视频在线| 国产一区在线观看成人免费| 国产一区在线观看成人免费| 欧美bdsm另类| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲美女黄片视频| 欧美bdsm另类| 十八禁网站免费在线| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美一区二区亚洲| 制服丝袜大香蕉在线| 日本一二三区视频观看| 成人性生交大片免费视频hd| 两人在一起打扑克的视频| www国产在线视频色| 日本一本二区三区精品| 亚洲无线观看免费| 日本成人三级电影网站| 亚洲 国产 在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产极品精品免费视频能看的| 人人妻人人看人人澡| 成人鲁丝片一二三区免费| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 日韩欧美免费精品| 99在线视频只有这里精品首页| 日本黄色片子视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久色成人| 黄片大片在线免费观看| 成人午夜高清在线视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 五月玫瑰六月丁香| 久久久久久久午夜电影| 午夜亚洲福利在线播放| 国模一区二区三区四区视频| 禁无遮挡网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲男人的天堂狠狠| 窝窝影院91人妻| 免费无遮挡裸体视频| 我的老师免费观看完整版| 国产精品影院久久| 国产男靠女视频免费网站| 国产成人系列免费观看| 婷婷六月久久综合丁香| 男女床上黄色一级片免费看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 中亚洲国语对白在线视频| 1024手机看黄色片| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产高清videossex| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 成人永久免费在线观看视频| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲av一区综合| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲不卡免费看| 午夜视频国产福利| 国产极品精品免费视频能看的| 国产主播在线观看一区二区| 乱人视频在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 女警被强在线播放| svipshipincom国产片| 手机成人av网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产三级在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 日本黄色视频三级网站网址| 他把我摸到了高潮在线观看| 免费大片18禁| 老司机午夜十八禁免费视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产一区二区在线观看日韩 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品日产1卡2卡| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产av在哪里看| 男女床上黄色一级片免费看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美中文综合在线视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲美女视频黄频| 91在线精品国自产拍蜜月 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 婷婷六月久久综合丁香| 九九热线精品视视频播放| 91久久精品国产一区二区成人 | 可以在线观看毛片的网站| 亚洲国产精品合色在线| 国产乱人视频| 丰满的人妻完整版| av在线天堂中文字幕| 99在线视频只有这里精品首页| 老司机福利观看| 看片在线看免费视频| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 最近最新中文字幕大全免费视频| 操出白浆在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 内射极品少妇av片p| 身体一侧抽搐| 国产高清激情床上av| 黄色视频,在线免费观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日本黄色片子视频| 国产探花在线观看一区二区| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲内射少妇av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产欧美日韩精品一区二区| 最新中文字幕久久久久| 一本久久中文字幕| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 在线播放无遮挡| 免费看a级黄色片| 91在线精品国自产拍蜜月 | 色综合站精品国产| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 岛国在线观看网站| 免费高清视频大片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日本成人三级电影网站| 国产精品女同一区二区软件 | 99热只有精品国产| 757午夜福利合集在线观看| 麻豆成人av在线观看| 最好的美女福利视频网| 国产不卡一卡二| 69av精品久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 国产精品久久电影中文字幕| 特级一级黄色大片| eeuss影院久久| 国产伦人伦偷精品视频| 女警被强在线播放| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产一区二区三区视频了| 亚洲激情在线av| 天天添夜夜摸| 国产成人av教育| 天堂影院成人在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 全区人妻精品视频| eeuss影院久久| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| av专区在线播放| 老汉色∧v一级毛片| 久久久久久久久大av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲av熟女| 日本黄色片子视频| 香蕉久久夜色| 午夜免费成人在线视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 天堂√8在线中文| 久久久国产成人精品二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 色综合站精品国产| 中文在线观看免费www的网站| 在线观看av片永久免费下载| 久久精品91无色码中文字幕| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩成人在线观看一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| 天天一区二区日本电影三级| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美日韩精品网址| 欧美一区二区亚洲| 看片在线看免费视频| 一区福利在线观看| av片东京热男人的天堂| av在线蜜桃| 最近最新中文字幕大全免费视频| 免费av观看视频| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品456在线播放app | 黄色成人免费大全| 久久久久久久午夜电影| 国产成人av激情在线播放| 欧美又色又爽又黄视频| 嫩草影院精品99| 欧美3d第一页| 一个人看的www免费观看视频| 美女免费视频网站| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲国产高清在线一区二区三| 制服丝袜大香蕉在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩成人在线观看一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| av福利片在线观看| 日本a在线网址| 日日夜夜操网爽| 午夜a级毛片| 在线免费观看不下载黄p国产 | 日韩国内少妇激情av| 长腿黑丝高跟| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲成人精品中文字幕电影| 无人区码免费观看不卡| 999久久久精品免费观看国产| 极品教师在线免费播放| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日本熟妇午夜| 成人三级黄色视频| 亚洲无线在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 麻豆一二三区av精品| 久久精品人妻少妇| 嫩草影院精品99| 性欧美人与动物交配| 少妇熟女aⅴ在线视频| 在线观看一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 韩国av一区二区三区四区| 午夜免费成人在线视频| 日韩欧美免费精品| svipshipincom国产片| 小说图片视频综合网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产三级在线视频| 偷拍熟女少妇极品色| 少妇的丰满在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 一区二区三区免费毛片| 国产 一区 欧美 日韩| 人人妻,人人澡人人爽秒播| a在线观看视频网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久香蕉国产精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产成人欧美在线观看| 精品人妻1区二区| tocl精华| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 男女午夜视频在线观看| 免费在线观看成人毛片| 国产三级中文精品| 国产麻豆成人av免费视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产午夜精品论理片| 有码 亚洲区| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久国产乱子伦精品免费另类| 成人av在线播放网站| 九九在线视频观看精品| 嫩草影院入口| 国产乱人伦免费视频| 欧美一区二区亚洲| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 99热只有精品国产| 亚洲不卡免费看| 国产成人系列免费观看| www国产在线视频色| 此物有八面人人有两片| 午夜精品在线福利| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品久久国产高清桃花| 麻豆成人av在线观看| 欧美激情在线99| 国产伦在线观看视频一区| 国产三级黄色录像| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲第一电影网av| 亚洲美女视频黄频| 亚洲不卡免费看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 热99re8久久精品国产| 免费在线观看影片大全网站| 真人一进一出gif抽搐免费| 久久香蕉精品热| 国产精品 国内视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 男女之事视频高清在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 性色avwww在线观看| 国产乱人伦免费视频| 69人妻影院| 一本综合久久免费| 日本免费a在线| 中文资源天堂在线| 国产精品女同一区二区软件 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 精品午夜福利视频在线观看一区| 91av网一区二区| 国产亚洲欧美98| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| 高清毛片免费观看视频网站| 动漫黄色视频在线观看| 毛片女人毛片| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 精品一区二区三区av网在线观看| 在线免费观看的www视频| 国产精品永久免费网站| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 在线天堂最新版资源| 亚洲无线在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久6这里有精品| 亚洲在线自拍视频| av在线蜜桃| 国产伦人伦偷精品视频| 99久久成人亚洲精品观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 嫩草影院精品99| 国产精品 欧美亚洲| 两个人的视频大全免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产欧美日韩精品一区二区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美中文日本在线观看视频| 国产99白浆流出| 偷拍熟女少妇极品色| 日本一本二区三区精品| 一级a爱片免费观看的视频| 久久久久九九精品影院| 免费av不卡在线播放| 亚洲精华国产精华精| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩欧美精品免费久久 | 又粗又爽又猛毛片免费看| 熟女人妻精品中文字幕| 波多野结衣高清无吗| 国产中年淑女户外野战色| 波多野结衣高清无吗| 国产成人aa在线观看| 两个人的视频大全免费| 国产成人aa在线观看| 好男人电影高清在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 嫩草影视91久久| aaaaa片日本免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久草成人影院| www日本黄色视频网| 中出人妻视频一区二区| 黄色女人牲交| 亚洲人成网站高清观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 午夜日韩欧美国产| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 久久国产精品影院| 国产高清有码在线观看视频| 又紧又爽又黄一区二区| 日韩亚洲欧美综合| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 免费av观看视频| 我要搜黄色片| 国产毛片a区久久久久| 嫩草影院入口| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99精品久久久久人妻精品| 成人国产一区最新在线观看| 国产单亲对白刺激| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 窝窝影院91人妻| 99热这里只有是精品50| 又粗又爽又猛毛片免费看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品永久免费网站| 精品国产亚洲在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲在线自拍视频| eeuss影院久久| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久九九国产精品国产免费| 宅男免费午夜| 无人区码免费观看不卡| 精品一区二区三区人妻视频| 毛片女人毛片| 国产视频一区二区在线看| 制服丝袜大香蕉在线| 人人妻人人看人人澡| www.999成人在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 女警被强在线播放| 精品不卡国产一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 波多野结衣巨乳人妻| 久久久成人免费电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 91字幕亚洲| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 99热这里只有精品一区| 亚洲乱码一区二区免费版| e午夜精品久久久久久久| 亚洲电影在线观看av| 听说在线观看完整版免费高清| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 午夜免费观看网址| 成人亚洲精品av一区二区| eeuss影院久久| 亚洲男人的天堂狠狠| 男人舔女人下体高潮全视频| 首页视频小说图片口味搜索| 国产三级中文精品| 一进一出抽搐动态| 女同久久另类99精品国产91| 超碰av人人做人人爽久久 | 中文字幕av成人在线电影| 男人和女人高潮做爰伦理| 婷婷精品国产亚洲av| 精品免费久久久久久久清纯| 少妇高潮的动态图| 午夜福利视频1000在线观看| 午夜福利在线在线| 亚洲人成网站在线播| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲午夜理论影院| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲中文字幕日韩| 国内精品久久久久久久电影| 在线观看一区二区三区| 日韩大尺度精品在线看网址| 我要搜黄色片| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲人与动物交配视频| 美女免费视频网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 色综合站精品国产| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品日韩av在线免费观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美3d第一页| 国产av在哪里看| 一级黄片播放器| 国产高潮美女av| 青草久久国产| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品99久久久久久久久| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美中文综合在线视频| 少妇丰满av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 在线视频色国产色| 少妇的丰满在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 两人在一起打扑克的视频| 黄色女人牲交| 少妇的逼水好多| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产极品精品免费视频能看的| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美黑人巨大hd| 久久久久久九九精品二区国产| 国产单亲对白刺激| 国产高清视频在线观看网站| 国产探花极品一区二区| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲不卡免费看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美日韩精品网址| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 99精品在免费线老司机午夜| 99国产精品一区二区蜜桃av| 免费在线观看影片大全网站| 老司机福利观看| 久久精品影院6| 搞女人的毛片| 日韩亚洲欧美综合| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 舔av片在线| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产成人福利小说| 成人午夜高清在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 欧美成人一区二区免费高清观看| 99视频精品全部免费 在线| av女优亚洲男人天堂| 国产三级中文精品| 99久久精品国产亚洲精品| 国内精品美女久久久久久| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产日本99.免费观看| 国产av在哪里看| 国产97色在线日韩免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美色视频一区免费| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 成人国产一区最新在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 村上凉子中文字幕在线| www国产在线视频色| 在线观看一区二区三区| 欧美国产日韩亚洲一区| 午夜免费激情av| 日韩欧美精品v在线| 精品久久久久久久久久免费视频| 69人妻影院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲国产精品久久男人天堂| 色综合站精品国产| 国产老妇女一区| 成年免费大片在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 好男人在线观看高清免费视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 淫妇啪啪啪对白视频| 两个人视频免费观看高清| 日韩免费av在线播放| 欧美中文综合在线视频| 久久久精品欧美日韩精品| 一区二区三区激情视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品三级大全| 国产乱人伦免费视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 女警被强在线播放| 高清日韩中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产一区二区亚洲精品在线观看| h日本视频在线播放| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 男女床上黄色一级片免费看| 99久久九九国产精品国产免费| 午夜激情福利司机影院| 久久久久久久久久黄片| 日韩精品中文字幕看吧| 国产中年淑女户外野战色| 在线免费观看的www视频| www日本在线高清视频| 三级毛片av免费| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲欧美日韩东京热| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 18禁国产床啪视频网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲,欧美精品.| 成人国产综合亚洲| 无人区码免费观看不卡| 岛国视频午夜一区免费看| 少妇高潮的动态图| 99久久精品国产亚洲精品| 免费高清视频大片| av天堂中文字幕网| 亚洲一区高清亚洲精品| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 九九在线视频观看精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 我的老师免费观看完整版| 国产av一区在线观看免费|