• <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 ?

    基于原生硬度的煤泥水沉降性能分析

    2014-06-07 05:55:06張志軍劉炯天
    煤炭學報 2014年4期
    關(guān)鍵詞:泥水煤泥選煤廠

    張志軍,劉炯天,2

    (1.中國礦業(yè)大學(北京)化學與環(huán)境工程學院,北京 100083;2.中國礦業(yè)大學化工學院,江蘇徐州 221116)

    基于原生硬度的煤泥水沉降性能分析

    張志軍1,劉炯天1,2

    (1.中國礦業(yè)大學(北京)化學與環(huán)境工程學院,北京 100083;2.中國礦業(yè)大學化工學院,江蘇徐州 221116)

    為了尋求煤泥水沉降性能的評價指標,提出了循環(huán)煤泥水體系的原生硬度概念。通過對4個典型選煤廠原煤的礦物組成分析及選煤用水和循環(huán)水的水質(zhì)分析表明,循環(huán)煤泥水體系的原生硬度由選煤用水的基礎(chǔ)硬度和煤中礦物組成共同決定的,并建立了原生硬度的數(shù)學迭代模型,實驗室模擬煤泥水循環(huán)試驗驗證了該模型的良好可靠性。通過煤泥水沉降試驗可知,當水質(zhì)硬度小于5 mmol/L時,水質(zhì)硬度越高,煤泥沉降速度越快,且上清液越澄清。部分選煤廠實例表明,原生硬度低,則煤泥水難處理;原生硬度高,則煤泥水易處理,說明原生硬度是影響煤泥水沉降性能的關(guān)鍵因素。

    煤泥水;沉降性能;原生硬度;水質(zhì)硬度

    煤炭是我國的主要能源,據(jù)煤炭行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國煤炭產(chǎn)量由2005年的21.1億t增加到2012年的36.6億t。

    由于采煤技術(shù)現(xiàn)代化和機械化的快速發(fā)展,且原煤品質(zhì)逐漸變差,導致原煤中的雜質(zhì)含量較高,必須對原煤進行加工提純[1]。選煤屬于高用水過程,分選1 t煤大約需3 m3水。我國原煤入洗率由2005年的30.9%提高到2012年的55%。而我國2/3以上煤炭分布于嚴重缺水的西北部地區(qū),煤炭資源和水資源呈逆向分布。高品質(zhì)煤需求量的增加和水資源的短缺,要求煤泥水必須實現(xiàn)澄清循環(huán)利用,而煤泥水澄清成為保障選煤廠各環(huán)節(jié)生產(chǎn)和實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)的決定性環(huán)節(jié),對提高選煤廠的經(jīng)濟效益、節(jié)約水資源、減少污水排放有重要意義[2]。

    前人關(guān)于煤泥水處理的研究重心大都在藥劑優(yōu)化、設(shè)備改進和處理工藝上,而對煤泥水的溶液化學性質(zhì)和膠體化學性質(zhì)的研究相對較少[3]。煤泥水體系包括水、離子和固體顆粒,同時存在分子分散體系、膠體分散體系和粗分散體系,所以,煤泥水體系是多相多種分散態(tài)共存的混合分散體系。從煤泥水體系中固體顆粒本身性質(zhì)的角度分析,煤泥水難澄清的重要原因是煤泥水體系中存在大量的微細黏土顆粒,最常見的是高嶺石、蒙脫石、伊利石和綠泥石,由于這些黏土顆粒表面帶有強負電性,且具有較好的親水性,所以難凝聚。然而,加入一些高價金屬陽離子(Ca2+, Mg2+,Al3+,Fe3+等)可以壓縮黏土顆粒表面的雙電層,并減少顆粒表面的負電性,使黏土顆粒易凝聚[4-6]。所以,從煤泥水水質(zhì)的角度分析,煤泥水體系中高價金屬陽離子的含量也是影響煤泥水沉降性能的重要因素[7-8]。在一般的水中,水的硬度主要取決于Ca2+和Mg2+的含量,Al3+,Fe3+等多價金屬離子在正常pH值的煤泥水中含量較少,因此,總硬度定義為Ca2+和Mg2+的總濃度。煤泥水體系中主要包括Ca2+和Mg2+,其主要來源于煤中礦物(如石膏(CaSO4)、方解石(CaCO3)、白云石(CaMg(CO3)2等)的溶解。因此,本文重點研究循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)變化特征,以及水質(zhì)硬度對煤泥水沉降性能的影響。

    1 試 驗

    1.1 物料和藥劑

    物料:棗莊、大屯、邢臺、臨渙4個選煤廠的原煤、選煤用水和循環(huán)水,邢臺煤礦選煤廠二段濃縮機入料。

    藥劑:配制若干已知濃度的氯化鈣溶液作為水質(zhì)硬度調(diào)整劑,絮凝劑為分子量1 000萬的陰離子型絮凝劑APAM。

    1.2 礦物組成

    分別取混勻縮分后的4個原煤樣,粉碎研磨至<0.074 mm含量占80%以上,采用X射線衍射儀(D/ Max-3B,Rigaku)對煤中各種礦物的含量進行近似定量分析[9]。

    1.3 水質(zhì)分析

    各個選煤廠的選煤用水和循環(huán)水,首先經(jīng)過濾紙過濾掉懸浮的固體顆粒,然后經(jīng)過5級C18柱去除其中的有機分子,使用離子色譜儀(850 Professional IC, Metrohm)分析各水體中的陰陽離子的含量,陽離子包括K+,Na+,Ca2+,Mg2+,陰離子包括Cl-,SO。

    1.4 煤泥水循環(huán)試驗的實驗室模擬

    為了研究選煤過程中水質(zhì)的變化,在實驗室模擬了選煤過程中水體閉路循環(huán)試驗。試驗物料取自邢臺煤礦選煤廠的原煤,并配制1 L Ca2+濃度為6 mmol/L的氯化鈣溶液。模擬水體循環(huán)的第1個周期為:取200 g煤樣放入1 L濃度為6 mmol/L的氯化鈣溶液中,即基礎(chǔ)硬度為6 mmol/L,煤樣在氯化鈣溶液中吸附離子且礦物溶解釋放離子,該吸附溶解反應(yīng)在振蕩速度為400 r/min的THZ-95型臺式恒溫振蕩箱里進行,反應(yīng)溫度為25℃,5 h后(已知選煤廠一段濃縮工藝的情況下,煤泥水循環(huán)一周需要5 h左右)用濾紙過濾分離,用化學滴定法測定濾液中鈣鎂離子的濃度,即為該周期的最終水質(zhì)硬度;模擬水體循環(huán)的第2個周期為:由于第1循環(huán)周期的煤樣濾渣帶走一些水分,取第1循環(huán)周期的剩余濾液(<1 L),添加一定量的煤樣,使固體質(zhì)量濃度為200 g/L,重復第1周期的實驗,并測定最終的水質(zhì)硬度;依此類推,重復實驗步驟,直到濾液的水質(zhì)硬度不再變化時,停止實驗。具體試驗流程如圖1所示。

    圖1 實驗室模擬煤泥水循環(huán)試驗流程Fig.1 Flow chart of laboratory simulation of coal slime water cycle

    1.5 沉降試驗

    沉降試驗煤樣取自邢臺煤礦選煤廠二段濃縮機入料,稱取50 g煤樣倒入1 L量筒中,添加一定量氯化鈣溶液(濃度為30 mmol/L),用去離子水定容至1 L。將量筒上下翻轉(zhuǎn)5次,轉(zhuǎn)速以每次翻轉(zhuǎn)時氣泡上升完畢為止。翻轉(zhuǎn)結(jié)束后,迅速將量筒立于日光燈管前,并立即開始計時,直至沉淀物的壓縮體積不發(fā)生明顯變化時為止。計算初始沉降速度,并使用紫外-可見光分光光度計(WFZ-UV2602,UNICO)測試沉降5 min后上清液的濁度。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 煤中礦物組成和水質(zhì)分析

    4個煤樣的無機礦物質(zhì)組成見表1,主要包括黏土礦物、氧化礦物、碳酸鹽礦物、硫化礦物、硫酸鹽礦物及其他礦物。

    由表1可知,黏土礦物是煤中最主要的脈石礦物,大屯、邢臺及臨渙原煤中黏土礦物含量都超過70%,高嶺石含量分別為75.68%,46.76%, 49.71%。其中邢臺和臨渙原煤含較多的伊利石、蒙脫石和伊蒙混層。而棗莊原煤以碳酸鹽礦物為主,含量達70.11%,黏土礦物占10.50%,以高嶺石為主。

    由表2可知,4個選煤廠的循環(huán)水相對于選煤用水(初始用水)的離子質(zhì)量濃度都有一定程度的變化,主要原因是選煤過程中鹽類礦物的溶解和黏土礦物的陽離子交換,鹽類礦物的溶解使得各離子質(zhì)量濃度增加,黏土礦物的陽離子離子交換使得Ca2+,Mg2+質(zhì)量濃度降低。

    表1 4個煤樣的礦物組成Table 1 Contents of minerals of four raw coal samples%

    表2 4個選煤廠的水質(zhì)分析Table 2 Water quality of four coal preparation plants

    主要礦物的溶解反應(yīng)如下。

    硫酸鹽類(石膏):

    在循環(huán)煤泥水體系中主要是K+,Na+和Ca2+, Mg2+的陽離子交換反應(yīng),在黏土顆粒表面的陽離子與煤泥水中的陽離子發(fā)生離子交換,以Ca2+和Na+之間的離子交換為例:

    由表1和表2可知,棗莊選煤廠循環(huán)水的水質(zhì)硬度較高,這是因為選煤用水的基礎(chǔ)硬度高,且煤中礦物組成以碳酸鹽礦物和硫酸鹽礦物為主,含有少量的黏土礦物;大屯選煤廠選煤用水和循環(huán)水的水質(zhì)硬度分別為19.25 mmol/L和16.86 mmol/L,由于煤中含有大量的高嶺石和少量的碳酸鹽礦物,不含有其他黏土礦物,所以循環(huán)水的水質(zhì)硬度略低于選煤用水的基礎(chǔ)硬度;邢臺和臨渙選煤廠的選煤用水和循環(huán)水的水質(zhì)硬度都很低,且循環(huán)水的水質(zhì)硬度低于選煤用水的基礎(chǔ)硬度,這是因為此兩種煤中的礦物組成以黏土礦物為主,尤其是含有蒙脫石、伊利石和伊蒙混層,此類礦物吸附大量的Ca2+和Mg2+,使得循環(huán)水的水質(zhì)硬度較低。

    不同選煤廠煤泥水的pH值范圍普遍為6.0~8.5,在未添加水質(zhì)硬度調(diào)整劑的情況下,循環(huán)水的水質(zhì)硬度主要由選煤用水的基礎(chǔ)硬度和煤中礦物組成共同決定。

    2.2 循環(huán)煤泥水體系的原生硬度及其模型

    在不加任何水質(zhì)硬度調(diào)整劑的情況下,選煤初始用水在循環(huán)煤泥水體系經(jīng)過多次循環(huán)運行穩(wěn)定后的循環(huán)水的水質(zhì)硬度稱為該循環(huán)煤泥水體系的原生硬度。

    煤中脈石礦物主要以黏土礦物為主,循環(huán)煤泥水體系中影響水質(zhì)硬度的離子主要以二價金屬陽離子Ca2+和Mg2+為主,由于Ca2+和Mg2+的性質(zhì)相似,重點研究黏土礦物對Ca2+吸附。

    以往研究表明,黏土礦物對Ca2+的等溫吸附符合Langmuir吸附方程。根據(jù)平衡吸附量預測模型和已知吸附反應(yīng)條件,可以預測黏土礦物對Ca2+的平衡吸附量[10]。平衡吸附量可表示為

    式中,qe為吸附平衡時Ca2+濃度相對于初始濃度的變化量,mmol/L;C0為Ca2+的初始濃度,mmol/L;am為黏土礦物的質(zhì)量濃度,g/L;CEC為黏土的交換容量,即100 g干黏土樣品所交換下來的陽離子物質(zhì)的量,mmol/100 g;KL為Langmuir吸附常數(shù),表示吸附能力的強弱[11]。

    黏土礦物對Ca2+的吸附過程符合準二級吸附動力學方程[12-13],即

    式中,qt為t時刻的Ca2+濃度相對于初始濃度的變化量,mmol/L;t為吸附時間,h;K為吸附速率常數(shù),L/ (mmol·h)。

    在煤泥水實現(xiàn)閉路循環(huán)后,在每一次循環(huán)過程中,黏土礦物未必能在本次循環(huán)結(jié)束時達到吸附平衡,之后黏土礦物與循環(huán)水分離,澄清循環(huán)水進入下一次的選煤過程,與一批新的黏土礦物繼續(xù)發(fā)生吸附反應(yīng)。周而復始,循環(huán)水經(jīng)過多次循環(huán)和多次吸附反應(yīng),吸附達到平衡,循環(huán)水的水質(zhì)硬度趨于穩(wěn)定,此時循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)硬度為原生硬度。

    這個開篇以一連串的簡短句子聚合起強大的力量裹協(xié)著讀者直接進入了騎桶者的內(nèi)心世界。騎桶者的內(nèi)心正為現(xiàn)實的匱乏所煎迫:一方面是逼人就死的嚴寒,一方面是騎桶者抵御嚴寒的物資資源的一無所有;而且,此種物資的一無所有顯然是由于他的極度貧窮。他因此不得不要去找煤炭老板尋求幫助,賒借煤炭以御嚴寒。但是騎桶者面對的現(xiàn)實問題不只是物資貧窮,從“煤店老板對于我的通常的要求已經(jīng)麻木不仁;我必須向他清楚地證明,我連一星半點煤屑都沒有了”這一句話里還可以看出,他在信譽上也是赤貧的。

    第n次循環(huán)的吸附動力學方程為

    式中,qtn為第n次循環(huán)中t時刻的Ca2+濃度相對于初始濃度的變化量,mmol/L;qen為第n次循環(huán)中吸附平衡時Ca2+濃度相對于初始濃度的變化量,mmol/L; Kn為第n次循環(huán)的吸附速率常數(shù),L/(mmol·h)。

    假設(shè)每次循環(huán)的有效吸附時間為t0,循環(huán)煤泥水體系的基礎(chǔ)硬度(即選煤用水的基礎(chǔ)硬度)為Hb(mmol/L),即可得到每次循環(huán)中某時刻的水質(zhì)硬度。

    第1次循環(huán)結(jié)束后循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)硬度H1為

    第2次循環(huán)結(jié)束后循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)硬度H2為

    第n次循環(huán)結(jié)束后循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)硬度Hn為

    若煤泥水經(jīng)過n次循環(huán)后,循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)硬度達到穩(wěn)定(Hn≈Hn-1),得到該循環(huán)煤泥水體系的原生硬度(Ho),則原生硬度的迭代模型為

    為了檢驗該模型的可靠性,設(shè)計了實驗室模擬煤泥水循環(huán)試驗,用邢臺煤礦選煤廠的原煤在基礎(chǔ)硬度為6 mmol/L的選煤用水中模擬煤泥水閉路循環(huán)試驗。Hb=6 mmol/L;t0=5 h,K1=K2=…=Kn=1.5 L/ (mmol·h),某高嶺石的交換容量CEC為6.86 mmol/ (100 g),KL=0.083[10]。邢臺煤礦原煤灰分含量為23.5%,可燃物含量為76.5%,可燃物和石英礦物對鈣離子的吸附量很少,碳酸鹽類礦物僅占該煤中脈石礦物總量的3.85%左右,且不含有硫酸鹽礦物,煤中脈石礦物以黏土礦物為主,黏土礦物以高嶺石礦物為主,根據(jù)不同黏土礦物吸附容量的差異[14-15],把其他黏土礦物含量折算成高嶺石礦物含量,可得模擬實驗中黏土礦物的質(zhì)量濃度為49.74 g/L(以高嶺石計)。實驗值與模型計算值相比較,結(jié)果見表3。

    表3 模型檢驗Table 3 Model checking

    由表3可知,經(jīng)過7個周期的循環(huán)后,實驗值和模型計算值逐漸收斂于1.03 mmol/L,即在該洗選用水和該煤質(zhì)下,循環(huán)煤泥水體系的原生硬度為1.03 mmol/L,且實驗值與模型計算值的相關(guān)系數(shù)較高,相關(guān)系數(shù)的平方值為0.988 6,該模型具有較好的可靠性。根據(jù)選煤廠入洗原煤的煤質(zhì)和選煤用水的基礎(chǔ)硬度,可用此模型來預測不同選煤廠的循環(huán)煤泥水體系的原生硬度,對生產(chǎn)實踐中煤泥水的處理工藝和藥劑的選擇具有指導意義。煤中黏土礦物含量多,則原生硬度低;煤中碳酸鹽礦物和硫酸鹽礦物含量多,則原生硬度高。這與4個典型選煤廠的原煤礦物組成分析和水質(zhì)分析結(jié)論相一致。

    2.3 水質(zhì)硬度對煤泥水沉降性能的影響

    在不添加絮凝劑的情況下,通過氯化鈣溶液調(diào)節(jié)煤泥水的水質(zhì)硬度,水質(zhì)硬度對煤泥水凝聚沉降的影響如圖2所示。

    圖2 水質(zhì)硬度對煤泥凝聚沉降的影響Fig.2 Effect of water hardness on coal slime coagulating settling

    當水質(zhì)硬度為1 mmol/L時,初始沉降速度為2.7 cm/min,上清液的透光度為11%,在此水質(zhì)條件下,初始沉降速度較慢,上清液較渾濁;當水質(zhì)硬度為5 mmol/L時,初始沉降速度為8.1 cm/min,上清液的透光度為84%;當繼續(xù)提升水質(zhì)硬度時,初始沉降速度和上清液透光度增幅變緩,并趨于平穩(wěn)。水質(zhì)硬度對顆粒凝聚的影響原理如圖3所示,鈣鎂離子可以使得表面帶負電的顆粒發(fā)生凝聚。主要體現(xiàn)在鈣鎂離子可以減少顆粒表面的負電性,降低顆粒間的靜電斥力,使得顆粒較容易發(fā)生凝聚。

    圖3 鈣鎂離子對顆粒凝聚的影響Fig.3 Effect of calcium and magnesium ions on particles coagulation

    當絮凝劑APAM的用量為80 g/t時,通過氯化鈣溶液調(diào)節(jié)煤泥水的水質(zhì)硬度,水質(zhì)硬度對煤泥絮凝沉降的影響如圖4所示。

    圖4 水質(zhì)硬度對煤泥絮凝沉降的影響Fig.4 Effect of water hardness on coal slime flocculating settling

    當水質(zhì)硬度為1 mmol/L時,初始沉降速度為10.2 cm/min,上清液的透光度為42%,當水質(zhì)硬度為5 mmol/L時,初始沉降速度為21.1 cm/min,上清液的透光度為91%;當繼續(xù)提升水質(zhì)硬度時,初始沉降速度和上清液透光度增幅變緩,并趨于平穩(wěn),且上清液透光度可達到98%。試驗表明,同時添加APAM和增加水質(zhì)硬度可大幅提高沉降速度,并可得到非常澄清的上清液,且絮凝劑的用量較少,可實現(xiàn)煤泥水的澄清循環(huán)。水質(zhì)硬度對顆粒絮凝沉降的影響原理如圖5所示,鈣鎂離子在APAM支鏈與帶負電的顆粒之間起到架橋作用,使得APAM支鏈更容易捕捉固體顆粒[16]。

    圖5 鈣鎂離子對顆粒絮凝的影響Fig.5 Effect of calcium and magnesium ions on particles flocculation

    2.4 選煤廠煤泥水沉降性能的分類

    通過大量試驗研究和現(xiàn)場調(diào)研,得到煤泥水處理難易程度的分類(表4)。

    表4 煤泥水沉降性能的分類Table 4 Classification of settling characteristics of coal slime water

    調(diào)研表明,邢臺選煤廠煤泥水難處理,而大屯選煤廠煤泥水易處理,原因在于大屯選煤廠煤泥水的原生硬度較高,邢臺選煤廠煤泥水的原生硬度較低。所以,原生硬度高,則煤泥水容易處理,藥劑消耗量小,甚至在不添加凝聚劑和絮凝劑的情況下,也可得到澄清的循環(huán)水。

    3 結(jié) 論

    (1)煤中礦物組成分析和水質(zhì)分析表明,循環(huán)煤泥水體系的原生硬度由選煤用水的基礎(chǔ)硬度和煤中礦物組成共同決定。

    (2)建立了原生硬度的迭代模型,該迭代模型表述了循環(huán)煤泥水體系的水質(zhì)變化規(guī)律,根據(jù)煤質(zhì)和選煤用水的基礎(chǔ)硬度可預測出原生硬度的大小。實驗室模擬煤泥水循環(huán)試驗表明,實驗值與模型計算值的相關(guān)系數(shù)較高,R2=0.988 6,模型具有較好的可靠性。

    (3)循環(huán)煤泥水體系的原生硬度是影響煤泥水沉降性能的關(guān)鍵因素。由沉降試驗可知,當水質(zhì)硬度小于5 mmol/L時,水質(zhì)硬度越高,煤泥沉降速度越快,且上清液越澄清。部分選煤廠實例表明,原生硬度低,煤泥水難處理;原生硬度高,煤泥水易處理。

    [1] Duong C,Choung J,Xu Z,et al.A novel process for recovering clean coal and water from coal tailings[J].Mineral Engineering,2000,13 (2):173-181.

    [2] Ding X,Repka C,Xu Z,et al.Effect of illite clay and divalent cations on bitumen recovery[J].The Canadian Journal of Chemical Engineering,2006,84(6):643-650.

    [3] 張明旭.選煤廠煤泥水處理[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社, 2005.

    Zhang Mingxu.Coal slime water treatment in coal preparation plant [M].Xuzhou:China University of Mining&Technology Press, 2005.

    [4] Xu Z,Liu J,Choung J W,et al.Electrokinetic study of clay interactions with coal in flotation[J].International Journal of Mineral Processing,2003,68(1/4):183-196.

    [5] 張志軍,劉炯天,鄒文杰,等.水質(zhì)硬度對煤泥浮選的影響[J].中國礦業(yè)大學學報,2011,40(4):612-615.

    Zhang Zhijun,Liu Jiongtian,Zou Wenjie,et al.Effect of water hardness on coal flotation[J].Journal of China University of Mining& Technology,2011,40(4):612-615.

    [6] 郭 德,張秀梅,吳大為.對Ca2+影響煤泥浮選和凝聚作用機理的認識[J].煤炭學報,2003,28(4):433-436.

    GuoDe,ZhangXiumei,WuDawei.Understandingofthe effect mechanism of Ca2+on flotation and coagulation of slimes[J].Journal of China Coal Society,2003,28(4):433-436.

    [7] 畢梅芳,王懷法,余 萍.煤泥水溶液化學環(huán)境對絮凝效果影響的研究[J].潔凈煤技術(shù),2009,15(3):24-26.

    Bi Meifang,Wang Huaifa,Yu Ping.Study on the effect of slime solution chemical circumstance on flocculation[J].Clean Coal Technology,2009,15(3):24-26.

    [8] 張明青,劉炯天,王永田.水質(zhì)硬度對煤泥水中煤和高嶺石顆粒分散行為的影響[J].煤炭學報,2008,33(9):1058-1062.

    Zhang Mingqing,Liu Jiongtian,Wang Yongtian.Effects of water hardness on the dispersion of fine coal and kaolinite in coal slurry [J].Journal of China Coal Society,2008,33(9):1058-1062.

    [9] 林 喆,楊 超,沈正義,等.高泥化煤泥水的性質(zhì)及其沉降特性[J].煤炭學報,2010,35(2):312-315.

    Lin Zhe,Yang Chao,Shen Zhengyi,et al.The properties and sedimentation characteristics of extremely sliming coal slime water[J].Journal of China Coal Society,2010,35(2):312-315.

    [10] 張志軍,劉炯天,馮 莉,等.基于Langmuir理論的平衡吸附量預測模型[J].東北大學學報(自然科學版),2011,32(5):749-751.

    Zhang Zhijun,Liu Jiongtian,Feng Li,et al.A prediction model based on Langmuir theory for equilibrium adsorption amount[J].Journal of Northeastern University:Natural Science,2011,32(5): 749-751.

    [11] Li X,Feng H,Huang M.Strong adsorbability of mercury ions on aniline/sulfoanisidine copolymer nanosorbents[J].Chemistry-A European Journal,2009,15(18):4573-4581.

    [12] Aksu Z.Application of biosorption for the removal of organic pollutants:a review[J].Process Biochemistry,2005,40(3-4):831-847.

    [13] Wan W S,Kamari N A,Koay Y J.Equilibrium and kinetics studies of adsorption of copper(Ⅱ)on chitosan and chitosan/PVA beads [J].International Journal of Biological Marcromolecules,2004,34 (1):155-161.

    [14] 何宏平,郭九皋,朱建喜,等.蒙脫石、高嶺石、伊利石對重金屬離子吸附容量的實驗研究[J].巖石礦物學雜志,2001,20(4): 573-578.

    He Hongping,Guo Jiugao,Zhu Jianxi,et al.An experimental study of adsorption capacity of montmorillonite,kaolinite and illite for heavy metals[J].Acta Petrologica Et Mineralogica,2001,20(4): 573-578.

    [15] Bloesch P M.Prediction of the CEC to clay ratio using mid-infrared spectroscopy[J].Soil Research,2012,50(1):1-6.

    [16] Sabah E,Erkan Z E.Interaction mechanism of flocculants with coal waste slurry[J].Fuel,2006,85(3):350-359.

    Settling characteristics analysis of coal slime water based on original hardness

    ZHANG Zhi-jun1,LIU Jiong-tian1,2

    (1.School of Chemical&Environmental Engineering,China University of Mining&Technology(Beijing),Beijing 100083,China;2.School of Chemical Engineering and Technology,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China)

    A new conception of original hardness was proposed to evaluate the settling characteristics of coal slime water.The mineralogical and water quality analysis of four coal preparation plants shows the original hardness is determined by the basic hardness of washing water and the minerals composition of coal ores,and the mathematical iteration model of original hardness was developed,and the model has high reliability which is verified by laboratory simulation tests of coal slime water cycle.The settling tests indicate that the higher water hardness,the higher settling rate,and the clearer supernatant when the water hardness under 5 mmol/L.Some examples of coal preparation plants show that coal slime water is hard to settle at low original hardness,and it is easy to clarify at high original hardness.As a result, the original hardness is key influence factor of settling characteristics of coal slime water.

    coal slime water;settling characteristics;original hardness;water hardness

    TD94

    A

    0253-9993(2014)04-0757-07

    張志軍,劉炯天.基于原生硬度的煤泥水沉降性能分析[J].煤炭學報,2014,39(4):757-763.

    10.13225/j.cnki.jccs.2013.0275

    Zhang Zhijun,Liu Jiongtian.Settling characteristics analysis of coal slime water based on original hardness[J].Journal of China Coal Society,2014,39(4):757-763.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2013.0275

    2013-03-11 責任編輯:張曉寧

    國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973)資助項目(2012CB214902)

    張志軍(1984—),男,河北邯鄲人,講師,博士。Tel:010-62331244,E-mail:zzjun1984@126.com

    猜你喜歡
    泥水煤泥選煤廠
    長平選煤廠降低介耗的生產(chǎn)實踐
    煤泥水處理智能控制研究現(xiàn)狀
    新型捕收劑BK610和BK612在利民選煤廠的應(yīng)用
    臨渙選煤廠重介系統(tǒng)的改造實踐
    煤泥重介質(zhì)旋流器在動力煤選煤廠粗煤泥分選中的應(yīng)用
    泥水加壓平衡盾構(gòu)
    北方建筑(2021年3期)2021-12-03 22:19:10
    基于自適應(yīng)內(nèi)模控制的煤泥水自動加藥控制系統(tǒng)仿真研究
    MG-9#捕收劑在極細粒煤泥浮選中的應(yīng)用
    煤泥水中煤與不同礦物相互作用的模擬研究
    TBS干擾床分選機在七星選煤廠的應(yīng)用
    最新在线观看一区二区三区 | 黄色视频不卡| 1024视频免费在线观看| 成人三级做爰电影| 无限看片的www在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 久久青草综合色| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲,欧美精品.| 亚洲伊人色综图| 精品人妻一区二区三区麻豆| 99久久人妻综合| 丁香六月天网| 欧美精品高潮呻吟av久久| 男人添女人高潮全过程视频| 两个人免费观看高清视频| 久久av网站| 久久女婷五月综合色啪小说| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 美女大奶头黄色视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费观看a级毛片全部| 日本wwww免费看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日本欧美国产在线视频| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲中文字幕日韩| 天堂俺去俺来也www色官网| 激情视频va一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品国产区一区二| www.自偷自拍.com| 精品视频人人做人人爽| 亚洲视频免费观看视频| 在线天堂中文资源库| 免费观看av网站的网址| av有码第一页| 人成视频在线观看免费观看| xxx大片免费视频| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲图色成人| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 视频区图区小说| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费看av在线观看网站| 国产在线视频一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费在线观看影片大全网站 | 777米奇影视久久| 日韩免费高清中文字幕av| 99久久人妻综合| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品一区二区在线观看99| 视频区图区小说| 国产成人a∨麻豆精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲成色77777| 亚洲欧洲国产日韩| 不卡av一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久人妻熟女aⅴ| 又大又黄又爽视频免费| 国产成人啪精品午夜网站| 高清av免费在线| 丁香六月欧美| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲国产看品久久| 九草在线视频观看| 欧美在线一区亚洲| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 高潮久久久久久久久久久不卡| 99九九在线精品视频| 一区二区三区激情视频| 亚洲精品一区蜜桃| 搡老岳熟女国产| www.自偷自拍.com| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久免费观看电影| 人人澡人人妻人| 激情视频va一区二区三区| 亚洲,欧美,日韩| 99精品久久久久人妻精品| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品久久久久久精品古装| www.999成人在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美黑人欧美精品刺激| 两人在一起打扑克的视频| 精品高清国产在线一区| 搡老岳熟女国产| cao死你这个sao货| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 热99久久久久精品小说推荐| 伊人亚洲综合成人网| 国产男女内射视频| 老司机靠b影院| 国产在线免费精品| 中文字幕色久视频| 少妇 在线观看| 国产精品二区激情视频| 少妇人妻 视频| 精品高清国产在线一区| 免费少妇av软件| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲精品美女久久av网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| av国产精品久久久久影院| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美久久黑人一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产精品免费大片| 久久精品久久久久久久性| 女人久久www免费人成看片| 女人精品久久久久毛片| 在线 av 中文字幕| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费在线观看黄色视频的| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品成人av观看孕妇| 热re99久久精品国产66热6| 国产野战对白在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产精品九九99| 交换朋友夫妻互换小说| 99热网站在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲中文字幕日韩| 两个人免费观看高清视频| 久久人妻熟女aⅴ| 精品久久久久久电影网| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久久精品区二区三区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日本wwww免费看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 午夜视频精品福利| 久久鲁丝午夜福利片| 精品久久久久久电影网| 亚洲成人免费电影在线观看 | 日韩免费高清中文字幕av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产麻豆69| 天堂8中文在线网| 亚洲欧美激情在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲国产精品国产精品| 天天操日日干夜夜撸| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲成人免费av在线播放| 久久精品成人免费网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 人妻一区二区av| 性少妇av在线| 亚洲精品第二区| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲免费av在线视频| 一级黄色大片毛片| 99国产综合亚洲精品| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美 日韩 精品 国产| 性色av乱码一区二区三区2| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲黑人精品在线| 国产成人a∨麻豆精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品熟女少妇八av免费久了| 97人妻天天添夜夜摸| 国产一区二区激情短视频 | 老司机在亚洲福利影院| 亚洲av电影在线进入| 欧美少妇被猛烈插入视频| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲七黄色美女视频| 在线观看国产h片| 嫩草影视91久久| 人成视频在线观看免费观看| 国产1区2区3区精品| 午夜影院在线不卡| 日本wwww免费看| 老司机在亚洲福利影院| 国产免费现黄频在线看| 多毛熟女@视频| 亚洲熟女毛片儿| av视频免费观看在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 国产男女内射视频| 99九九在线精品视频| 曰老女人黄片| 欧美97在线视频| 欧美精品一区二区大全| 日韩av免费高清视频| 欧美大码av| 超碰成人久久| 熟女av电影| 视频区图区小说| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黄色一级大片看看| 伦理电影免费视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 少妇精品久久久久久久| av有码第一页| 日韩伦理黄色片| 日日爽夜夜爽网站| 妹子高潮喷水视频| 国产精品国产av在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲精品乱久久久久久| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲图色成人| 国产在线免费精品| 青草久久国产| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 久久99热这里只频精品6学生| 欧美日韩精品网址| 国产又爽黄色视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费不卡黄色视频| 9191精品国产免费久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 女性生殖器流出的白浆| 少妇的丰满在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久鲁丝午夜福利片| 各种免费的搞黄视频| 亚洲欧美激情在线| 欧美激情高清一区二区三区| 国产av国产精品国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产成人91sexporn| 国产亚洲一区二区精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 精品高清国产在线一区| 国产欧美亚洲国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 成年动漫av网址| 两人在一起打扑克的视频| 老汉色∧v一级毛片| 老鸭窝网址在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 九草在线视频观看| 久久影院123| 亚洲欧美色中文字幕在线| 视频区图区小说| 又紧又爽又黄一区二区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 黄色 视频免费看| 欧美黑人精品巨大| 日本av免费视频播放| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲成人免费av在线播放| 大陆偷拍与自拍| 亚洲综合色网址| 老司机深夜福利视频在线观看 | 老熟女久久久| 久久中文字幕一级| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产精品免费视频内射| 亚洲国产精品999| 在线观看免费午夜福利视频| 久久精品国产综合久久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品人妻1区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 天堂8中文在线网| 丝瓜视频免费看黄片| 大型av网站在线播放| 国产精品一区二区免费欧美 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 黄片播放在线免费| 黄色 视频免费看| 午夜福利在线免费观看网站| 性少妇av在线| 曰老女人黄片| 亚洲男人天堂网一区| 免费在线观看黄色视频的| 热99国产精品久久久久久7| 国产一卡二卡三卡精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 婷婷色综合www| 亚洲中文av在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 男女床上黄色一级片免费看| 我的亚洲天堂| 考比视频在线观看| 久久久国产一区二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一级毛片 在线播放| 久久人人97超碰香蕉20202| 午夜av观看不卡| 秋霞在线观看毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 高清欧美精品videossex| 免费高清在线观看日韩| 国产av国产精品国产| 久久亚洲精品不卡| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费观看a级毛片全部| 久久久精品区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲熟女毛片儿| 1024视频免费在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品成人在线| 亚洲精品日本国产第一区| 久久久欧美国产精品| 亚洲五月色婷婷综合| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 青青草视频在线视频观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 一本综合久久免费| 亚洲av美国av| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 黄色一级大片看看| svipshipincom国产片| 亚洲精品中文字幕在线视频| 91精品三级在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 999久久久国产精品视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产国语露脸激情在线看| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美 日韩 精品 国产| 五月开心婷婷网| 少妇人妻久久综合中文| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲精品一二三| 两人在一起打扑克的视频| 精品福利观看| 国产一区二区激情短视频 | 十八禁人妻一区二区| 国精品久久久久久国模美| av欧美777| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 97人妻天天添夜夜摸| 国产成人精品在线电影| 欧美另类一区| 亚洲专区中文字幕在线| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品国产国语对白av| 成人免费观看视频高清| 一区二区三区四区激情视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久 成人 亚洲| 大香蕉久久网| 真人做人爱边吃奶动态| 黑丝袜美女国产一区| 人妻人人澡人人爽人人| 香蕉丝袜av| 婷婷色综合www| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 香蕉丝袜av| 最近手机中文字幕大全| 满18在线观看网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 又大又爽又粗| 国产亚洲一区二区精品| 99热国产这里只有精品6| 国产爽快片一区二区三区| 女警被强在线播放| 亚洲伊人色综图| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99国产精品99久久久久| 亚洲人成77777在线视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费观看av网站的网址| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 嫁个100分男人电影在线观看 | 亚洲国产av新网站| 免费黄频网站在线观看国产| 国产男人的电影天堂91| 国产一卡二卡三卡精品| 一级毛片女人18水好多 | 欧美性长视频在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲成人免费电影在线观看 | av在线老鸭窝| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品视频人人做人人爽| 欧美久久黑人一区二区| 黄色视频不卡| 无限看片的www在线观看| 男女免费视频国产| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 韩国高清视频一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲图色成人| 亚洲国产欧美在线一区| 熟女av电影| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 久久久久精品人妻al黑| 色播在线永久视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 97精品久久久久久久久久精品| 一区二区三区精品91| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲人成电影免费在线| 日本91视频免费播放| 成年女人毛片免费观看观看9 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩电影二区| 色视频在线一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 我要看黄色一级片免费的| 电影成人av| 久久人人爽人人片av| 国产一区二区三区av在线| 久久久久久人人人人人| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| avwww免费| 国产片内射在线| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久 成人 亚洲| 久久国产精品大桥未久av| 一区二区av电影网| 91字幕亚洲| 免费不卡黄色视频| 欧美97在线视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 在线观看国产h片| 久久久精品免费免费高清| 日本一区二区免费在线视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品 国内视频| 99九九在线精品视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精品欧美亚洲77777| 久久精品国产a三级三级三级| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美日韩精品网址| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 性少妇av在线| 久久人人爽人人片av| 在线看a的网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产免费现黄频在线看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 久久久久精品人妻al黑| 久久精品国产综合久久久| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久9热在线精品视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 男男h啪啪无遮挡| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久热爱精品视频在线9| 久久性视频一级片| 久久久久久久国产电影| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲男人天堂网一区| 成人影院久久| 午夜福利视频在线观看免费| 日本色播在线视频| 久久国产精品影院| 性色av乱码一区二区三区2| av在线播放精品| 黄片小视频在线播放| 777米奇影视久久| 新久久久久国产一级毛片| e午夜精品久久久久久久| 在线观看一区二区三区激情| 丰满迷人的少妇在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩av不卡免费在线播放| 国产一级毛片在线| 婷婷丁香在线五月| 亚洲国产精品999| 热re99久久国产66热| cao死你这个sao货| 久9热在线精品视频| 十八禁高潮呻吟视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 岛国毛片在线播放| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av天堂在线播放| 国产男人的电影天堂91| av在线老鸭窝| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲欧美色中文字幕在线| 日韩精品免费视频一区二区三区| 一区二区av电影网| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久九九热精品免费| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费高清在线观看视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品成人在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲黑人精品在线| 国产精品熟女久久久久浪| 性色av乱码一区二区三区2| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黑丝袜美女国产一区| av电影中文网址| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 青春草视频在线免费观看| 欧美中文综合在线视频| 国产精品久久久人人做人人爽| xxxhd国产人妻xxx| 免费高清在线观看日韩| 久久久久网色| 成人亚洲欧美一区二区av| 中文字幕最新亚洲高清| 蜜桃在线观看..| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲,欧美精品.| 久久国产精品人妻蜜桃| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品久久精品一区二区三区| 九草在线视频观看| 一级毛片我不卡| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 在线 av 中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 婷婷色av中文字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 男人舔女人的私密视频| 亚洲av男天堂| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 成人午夜精彩视频在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 男女床上黄色一级片免费看| av在线播放精品| 亚洲成色77777| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩av不卡免费在线播放| 丝袜在线中文字幕| 一边亲一边摸免费视频| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲av美国av| 国产精品久久久久久精品电影小说| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产午夜精品一二区理论片| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产日韩欧美在线精品| 啦啦啦在线免费观看视频4| 免费看十八禁软件| 国产亚洲精品第一综合不卡| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 赤兔流量卡办理| 精品久久久精品久久久| 日本午夜av视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| h视频一区二区三区| av国产久精品久网站免费入址| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费看av在线观看网站| 多毛熟女@视频| 天天添夜夜摸| 亚洲精品中文字幕在线视频|