• <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 ?

    基于碳捕集的燃煤機(jī)組熱力系統(tǒng)優(yōu)化及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

    2014-10-11 06:33:10王繼選韓中合劉小貞白睿王營(yíng)營(yíng)王江江
    化工進(jìn)展 2014年3期
    關(guān)鍵詞:抽汽熱效率經(jīng)濟(jì)性

    王繼選,韓中合,劉小貞,白睿,王營(yíng)營(yíng),王江江

    (1華北電力大學(xué)電站設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河北 保定 071003;2邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子信息工程系,河北 邯鄲 056001)

    燃煤電站CO2的集中排放是溫室效應(yīng)的主要貢獻(xiàn)者,因此,開(kāi)發(fā)CO2捕集封存的低成本集成技術(shù)已成為高效低碳燃煤發(fā)電的唯一選擇。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)富氧燃燒技術(shù)、燃燒前脫碳和燃燒后脫碳等多種CO2捕集封存技術(shù)進(jìn)行了深入研究。

    富氧燃燒技術(shù)目前處于理論研究階段,關(guān)于富氧燃燒系統(tǒng)的研究主要為鍋爐設(shè)計(jì)、投資成本、空氣分離系統(tǒng)和氣體處理單元的能耗以及鍋爐溫度的穩(wěn)定性等方面[1-4]。

    燃燒前脫碳是在碳基燃料燃燒前將其化學(xué)能從碳轉(zhuǎn)移到其他物質(zhì)中,再將其分離。此技術(shù)路線適用于IGCC電站等煤氣化后進(jìn)行燃燒的電站生產(chǎn)過(guò)程,但富氫燃機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破[5-10]。

    現(xiàn)在絕大多數(shù)脫碳技術(shù)都采用燃燒后CO2捕集的路線,燃燒后捕集技術(shù)應(yīng)用范圍廣,適用性強(qiáng),發(fā)展相對(duì)成熟[11-14]。

    在低碳環(huán)境下,碳捕集電站勢(shì)必將成為主要的電源種類(lèi)。因此,碳捕集系統(tǒng)與燃煤機(jī)組的耦合方式、碳捕集機(jī)組的熱力性能、碳捕集電站的優(yōu)化及技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究將對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、安全性產(chǎn)生重大影響。然而,目前關(guān)于碳捕集系統(tǒng)與燃煤機(jī)組的耦合方式、碳捕集電站的優(yōu)化及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的研究仍然比較少,少數(shù)文獻(xiàn)也只是實(shí)施了初步的定性探討,亟待開(kāi)展深入的研究。

    1 碳捕集系統(tǒng)分析

    1.1 碳捕集電站的能量流分析

    在燃煤機(jī)組中引入燃燒后碳捕集系統(tǒng),即構(gòu)成碳捕集電站。碳捕集電站中能量的消耗將導(dǎo)致機(jī)組出力降低,主要為引入碳捕集系統(tǒng)造成參考電站結(jié)構(gòu)變化或運(yùn)行工況變化所帶來(lái)的發(fā)電效率損失而引起的能耗和碳捕集系統(tǒng)吸收劑解吸時(shí)所消耗的能量。碳捕集電站的能量流見(jiàn)圖1。

    碳捕集電站中,化石燃料將化學(xué)能轉(zhuǎn)換電能,其中一部分將被分配給碳捕集系統(tǒng),電廠此時(shí)的實(shí)際出力即為其凈輸出功率。根據(jù)能量守恒定律,由圖1可得式(1)。

    圖1 碳捕集電站能流圖

    式中,P為發(fā)電循環(huán)等效輸出功率,kW;PN為凈輸出功率,kW;為碳捕集系統(tǒng)吸收劑解吸消耗的熱功率,kW;為碳捕集系統(tǒng)造成參考電站結(jié)構(gòu)變化或運(yùn)行工況變化所帶來(lái)的發(fā)電效率損失而引起的功率降低,kW。

    碳捕集電站的凈輸出功率為式(2)。

    式中,α為CO2的捕集率,%;eCO2為單位電量的 CO2排放量,kgCO2/kW;PCO2為單位CO2消耗的熱功率,kW/(kgCO2)。

    由式(2)可知,碳捕集電站的凈輸出功率不是碳排放量的單值函數(shù),其與發(fā)電循環(huán)等效輸出功率、CO2的捕集率、單位電量的CO2排放量等有關(guān),提高碳捕集率將會(huì)降低碳捕集電站的凈輸出功率。以和P分別為碳捕集電站和參考電站的最小min凈出力,則電廠的出力范圍見(jiàn)圖2。

    1.2 碳捕集系統(tǒng)的質(zhì)量流分析

    采用機(jī)組抽汽為再沸器提供熱量,將影響碳捕集機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。MEA吸收劑的解吸能耗大,蒸汽消耗是運(yùn)行中的主要能量消耗,再生能耗表達(dá)式如式(3)。

    式中,Qz為吸收劑富液再生時(shí)所需的能耗,kJ/h;Qs為富液升溫所需要的顯熱,kJ/h;Qr為解吸二氧化碳所需的反應(yīng)熱,kJ/h;Qc為再生塔排出再生氣時(shí)所帶走的熱量,kJ/h。

    一摩爾二氧化碳吸收液的再生能耗計(jì)算式如式(4)。

    圖2 電站出力范圍

    式中,K為吸收液的循環(huán)倍率;為吸收劑富液的負(fù)荷能力,mol/mol;為吸收劑貧液的負(fù)荷能力,mol/mol;Ma為吸收液中活性成分的摩爾質(zhì)量,kg/mol;Φ為吸收液中活性成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;cp為吸收劑溶液的定壓比熱容,kJ/(kg·K);ΔtHE為熱交換器的性能因子,K;ΔQCO2為單位摩爾CO2所需的平均反應(yīng)熱,kJ/mol;R為再生塔上部回流比;rH2O為單位摩爾水的蒸發(fā)熱,kJ/mol。

    當(dāng)MEA吸收液質(zhì)量分?jǐn)?shù)取30%時(shí),MEA富液的再生能耗不隨MEA吸收劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而增加,MEA富液的再生能耗為4.5 GJ/(tCO2)。根據(jù)煙氣參數(shù)及碳捕集能耗特點(diǎn),不同碳捕集率和 MEA吸收劑再生所需的蒸汽質(zhì)量流量的關(guān)系見(jiàn)圖3。

    1.3 碳捕集系統(tǒng)與燃煤機(jī)組耦合方式

    對(duì)于燃煤機(jī)組,為滿(mǎn)足MEA再生所需要的熱量,可采用機(jī)組抽汽作為再沸器的熱源,從機(jī)組抽汽的方式為增加原汽輪機(jī)的抽汽量,從某一段或幾段中多抽出部分供給再沸器,為防止MEA溶劑的高溫腐蝕和降解,再沸器內(nèi)富液溫度一般控制在122 ℃,假設(shè)換熱器熱側(cè)換熱溫差為 10 ℃,則蒸汽側(cè)的溫度取 132 ℃,相應(yīng)的飽和蒸汽壓為 0.28 MPa。

    圖3 碳捕集率與蒸汽質(zhì)量流量的關(guān)系

    汽輪機(jī)的八段抽汽并不都滿(mǎn)足MEA再生所需要的溫度等級(jí),第7~8段抽汽的飽和溫度過(guò)低,第6段抽汽中蒸汽壓力過(guò)低,因此,第6~8段抽汽不能夠?yàn)镸EA再生供熱,而第1~5段蒸汽品質(zhì)足以滿(mǎn)足MEA再生用能需求。根據(jù)碳捕集系統(tǒng)的能量流和質(zhì)量流的特點(diǎn),盡量選擇低品質(zhì)蒸汽作為再沸器的熱源。因此,考慮到機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,本文將機(jī)組第4段抽汽和第5段抽汽作為再沸器熱源,抽汽減溫水引自凝結(jié)水。蒸汽換熱后的飽和水按照其熱量品位相應(yīng)地返回到回?zé)嵯到y(tǒng)。碳捕集電站見(jiàn)圖4。

    2 熱經(jīng)濟(jì)性及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

    熱經(jīng)濟(jì)性的計(jì)算采用熱耗率、發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率及熱效率作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析采用發(fā)電成本和建設(shè)投資作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。

    2.1 熱耗率

    電站中給水流量不變,再沸器回水至加熱系統(tǒng)中,機(jī)組熱耗計(jì)算式如式(5)。

    圖4 碳捕集系統(tǒng)與600MW機(jī)組耦合方式

    式中,Q為鍋爐吸熱量,kJ/kg;Pe為機(jī)組發(fā)電功率,kW;ηm為機(jī)械效率,取0.992;ηg為發(fā)電機(jī)效率,取0.99。

    2.2 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率

    電站發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率可以反映不同集成方案的熱經(jīng)濟(jì)性。電站標(biāo)準(zhǔn)煤耗率計(jì)算如式(6)。

    式中,q0為電站熱耗率,kJ/kg;qs為標(biāo)煤發(fā)熱量,取29 270 kJ/kg;ηb為鍋爐效率,取0.9295;ηp為管道效率,取0.99。

    2.3 熱效率

    電站熱效率表明電站中能量轉(zhuǎn)換過(guò)程的技術(shù)完善程度,熱效率計(jì)算如式(7)。

    2.4 發(fā)電成本

    發(fā)電成本的計(jì)算依據(jù)最小年收入分析的基本原理,即年售電收入等于各項(xiàng)成本之和,故發(fā)電成本模型可表示為式(8)。

    式中,Dk為第k年成本(包括投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用),元;Qk為第k年發(fā)電量,kW;P為項(xiàng)目周期,年。

    當(dāng)考慮碳稅時(shí)電站的發(fā)電成本可按式(9)計(jì)算。

    式中,2COT為碳稅收額,元/(kgCO2)。

    2.5 建設(shè)投資(CI)

    捕集前后電站的投資主要是捕集部分的差別引起建設(shè)投資的差別。經(jīng)濟(jì)性參數(shù)見(jiàn)表1。各設(shè)備成本方程見(jiàn)表2。600 MW機(jī)組碳捕集前后電站經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)見(jiàn)表3。碳捕集系統(tǒng)成本投資見(jiàn)文獻(xiàn)[16]。

    參考電站和碳捕集電站,由于系統(tǒng)所需的設(shè)備不同,因此它們的基建投資存在很大不同。常規(guī)電廠的投資包括電廠投資和脫硫脫硝設(shè)備的投資,如式(10)所示。MEA機(jī)組的投資除了以上的投資之外,還有MEA吸附設(shè)備及CO2捕集設(shè)備的投資,如式(11)所示。

    式中,CI-cg為常規(guī)機(jī)組基建投資,元;CP為電廠基礎(chǔ)投資,元;CFGD為脫硫設(shè)備投資,元;CSCR為脫硝設(shè)備投資,元。

    式中,CI-ccs為碳捕集機(jī)組基建投資,元;CMEA為MEA吸附設(shè)備投資,元;CCC為CO2捕集設(shè)備投資,元。

    基建投資作為固定性投資,為了使其能夠融合到流動(dòng)性投資里去,本文采用技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的等額年度化分期償還成本的概念,它是綜合了投資回收期、利率以及通貨膨脹率的一個(gè)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。具體可由式(12)表示。

    式中,CAI為等額年度化分期償還成本,元/s;φ為系統(tǒng)維護(hù)因子;f為年度化償還因子;H為系統(tǒng)年運(yùn)行小時(shí)數(shù),h;CI為機(jī)組基建投資,元。

    表3的計(jì)算結(jié)果表明,碳捕集電站的熱耗增加了 1116 kJ/(kW·h),煤耗增加了 44.9 g/(kW·h),熱效率降低了5.8%,發(fā)電成本增加了0.184元/(kW·h),碳捕集機(jī)組投資比參考電站高7.05億元。碳捕集電站的熱效率明顯低于參考電站,因此,開(kāi)展碳捕集電站的優(yōu)化研究非常重要。

    表1 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

    表2 設(shè)備投資成本方程

    表3 600MW機(jī)組碳捕集前后電站經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)

    3 碳捕集電站的熱力學(xué)優(yōu)化模型

    3.1 碳捕集電站熱力學(xué)建模

    機(jī)組抽汽為碳捕集系統(tǒng)提供熱量后,必然引起熱力系統(tǒng)參數(shù)的變化,最終導(dǎo)致熱力性能的改變。本文在燃煤機(jī)組額定工況的基礎(chǔ)上,假定汽輪機(jī)主蒸汽流量保持不變,對(duì)機(jī)組進(jìn)行變工況熱力計(jì)算,對(duì)圖4所示系統(tǒng)進(jìn)行熱力學(xué)建模,見(jiàn)圖5。

    3.2 熱力學(xué)優(yōu)化模型

    基于碳捕集吸收劑解吸所需熱量引自汽輪機(jī)熱力系統(tǒng),碳捕集電站熱力系統(tǒng)優(yōu)化是基于能量梯度級(jí)利用原則,當(dāng)熱力系統(tǒng)抽汽滿(mǎn)足碳捕集系統(tǒng)所需熱量的同時(shí),使碳捕集電站的效率達(dá)到最高。

    系統(tǒng)的優(yōu)化范圍選定為機(jī)組的各段抽汽量、各段抽汽壓力、供給碳捕集系統(tǒng)的抽汽以及提供給碳捕集系統(tǒng)的抽汽所需的減溫水量。在一定的物理環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,圖4所示系統(tǒng)的優(yōu)化可以表達(dá)為:在一定的環(huán)境下(如一定的年度化因子、系統(tǒng)維護(hù)因子、熱力設(shè)備性能等),系統(tǒng)的主蒸汽流量一定,通過(guò)調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)部的自變量x,使碳捕集電站的熱效率達(dá)到最優(yōu),其數(shù)學(xué)表達(dá)式如式(15)。

    圖5 熱力學(xué)建模流程圖

    自變量x服從于約束,見(jiàn)式(16)。

    式中,DCO2為在一定捕集率情況下,所需解吸蒸汽的總流量,t/h;D5max為第5段抽汽的最大流量,t/h;D4為第4段抽汽到加熱器的流量,t/h;dxj4為第 4段抽汽到小汽輪機(jī)的流量,t/h;D4max為第 4段抽汽的最大流量,t/h;D5為第5段抽汽到加熱器的流量,t/h;Dimax為各段抽汽的最大流量,t/h;Pimax為各段抽汽壓力最大值,MPa;Pi為機(jī)組的各段抽汽壓力,MPa;Di為機(jī)組的各段抽汽流量,t/h;D4CO2為第4段抽汽提供給碳捕集系統(tǒng)的流量,t/h;D5CO2為第5段抽汽提供給碳捕集系統(tǒng)的流量,t/h;Djw4為提供給D4CO2的減溫水量,t/h;Djw5為提供給D5CO2的減溫水量,t/h。

    確定了系統(tǒng)的優(yōu)化模型后,利用數(shù)學(xué)優(yōu)化算法對(duì)該模型進(jìn)行直接尋優(yōu),能同時(shí)求出系統(tǒng)自變量的最優(yōu)解和相應(yīng)的熱效率值。

    4 數(shù)學(xué)尋優(yōu)算法

    本文要進(jìn)行的優(yōu)化問(wèn)題,其目標(biāo)函數(shù)是非線性的,自變量為連續(xù)型變量,約束為不等式約束,該類(lèi)問(wèn)題為帶有約束的非線性?xún)?yōu)化問(wèn)題。PSO算法在電力、能源、化工等過(guò)程系統(tǒng)中都有著廣泛的應(yīng)用,PSO算法最早是由Eberhart和Kennedy于1995年提出的[15]。

    PSO算法的基本原理為:d維空間中有n個(gè)粒子對(duì)目標(biāo)函數(shù)f(xi)進(jìn)行最優(yōu)解的搜索,每個(gè)粒子都具有速度和位置屬性,每個(gè)粒子表示為Xi(Xi=Xi1,Xi2,Xi3,··,XiQ),每個(gè)粒子對(duì)應(yīng)的速度可以表示為Vi(Vi=Vi1,Vi2,Vi3,··,ViQ)。粒子在搜索時(shí)要對(duì)其搜索到的歷史最優(yōu)值Pi和全局最優(yōu)值Pg進(jìn)行記錄,其中,Pi=Pi1,Pi2,Pi3,··,PiQ;全部粒子搜索到的最優(yōu)值為Pg=Pg1,Pg2,Pg3,··,PgQ。在搜索過(guò)程中粒子的速度和位置更新公式為式(17)、式(18)。

    式中,ω為慣性權(quán)重;c1為粒子跟蹤自己歷史最優(yōu)值的權(quán)重系數(shù);c2為粒子跟蹤群體最優(yōu)值的權(quán)重系數(shù);ξ、η為[0,1]區(qū)間內(nèi)均勻分布的隨機(jī)數(shù);r為約束因子。粒子群算法的流程圖見(jiàn)圖6。

    5 優(yōu)化結(jié)果及分析

    本文以國(guó)產(chǎn)某600 MW機(jī)組為例,以圖4所示耦合方式,對(duì)碳捕集電站進(jìn)行抽汽壓力、抽汽流量?jī)?yōu)化計(jì)算,利用常規(guī)熱平衡方法計(jì)算出碳捕集電站的熱經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。表4為優(yōu)化結(jié)果,表5為熱經(jīng)濟(jì)性計(jì)算結(jié)果。

    圖6 算法流程圖

    表4 優(yōu)化結(jié)果

    表5 碳捕集電站熱經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)

    在機(jī)組主蒸汽流量不變的情況下,表5的計(jì)算結(jié)果表明,優(yōu)化前后碳捕集電站的熱耗降低了 211 kJ/(kW·h),煤耗降低了8.5 g/(kW·h),熱效率升高了1.1%,發(fā)電成本降低了0.035元/(kW·h)。可見(jiàn),對(duì)碳捕集系統(tǒng)優(yōu)化后,將使碳捕集機(jī)組的熱效率有所提高。

    6 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析

    控制化石燃料電站二氧化碳的排放是減少空氣中溫室氣體排放的重要途徑,技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析可以綜合考慮設(shè)備成本對(duì)系統(tǒng)的影響。本文以碳捕集電站發(fā)電成本和CO2減排成本為經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)進(jìn)行分析。

    6.1 CO2減排成本

    CO2減排成本是指采用 CO2捕集相對(duì)不捕集CO2時(shí)電站減少的CO2排放的成本。CO2減排成本模型如式(19)。

    式中,COCavoided為CO2減排成本,元/(kgCO2);COEwith-removal為捕集電站發(fā)電成本,元/(kW·h);COEw/o-removal為無(wú)捕集的電站發(fā)電成本,元/kW·h;CO2w/o-removed為無(wú)捕集的電站的 CO2排放量,kgCO2/(kW·h);CO2with-removed為捕集電站的 CO2排放量,kgCO2/(kW·h)。

    碳捕集電站可以減少大量溫室氣體的排放,國(guó)外一些國(guó)家對(duì)參考電站實(shí)行碳稅政策,碳稅對(duì)參考電站和碳捕集系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性有明顯影響,碳減排成本如式(20)所示。

    6.2 靈敏性分析

    圖7 COE與CO2稅收的關(guān)系

    圖7為CO2稅收額對(duì)參考電站和碳捕集電站發(fā)電成本COE的影響。參考電站發(fā)電成本隨CO2稅收額的增加有很明顯的增加趨勢(shì),碳捕集電站發(fā)電成本隨CO2稅收額的增加變化緩慢,這主要受碳捕集電站對(duì)燃煤機(jī)組碳捕集率的影響,捕集率越高,碳捕集電站的發(fā)電成本隨CO2稅收額增加時(shí)變化越緩慢。當(dāng)CO2稅收額高于0.33元/(kgCO2)時(shí),碳捕集電站的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)于參考電站;隨著CO2稅收額度的增加碳捕集電站將會(huì)突破經(jīng)濟(jì)障礙。

    圖8為CO2售價(jià)對(duì)參考電站發(fā)電成本和碳捕集電站發(fā)電成本的影響。當(dāng)不考慮CO2售價(jià)時(shí),參考電站的發(fā)電成本不隨CO2售價(jià)的變化而變化,主要是由于參考電站沒(méi)有捕集的CO2可以出售;碳捕集電站發(fā)電成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于參考電站的發(fā)電成本,主要是由碳捕集電站基建投資大的緣故造成。隨著CO2售價(jià)的提高,碳捕集電站的發(fā)電成本呈下降趨勢(shì),當(dāng)CO2售價(jià)為0.35元/(kgCO2)時(shí),隨著CO2售價(jià)的繼續(xù)提高,碳捕集電站發(fā)電成本將遠(yuǎn)低于參考電站的發(fā)電成本。

    碳捕集電站可實(shí)現(xiàn)燃煤機(jī)組燃燒產(chǎn)生的CO2大量減排,這是此技術(shù)得到日益重視的根本原因,利用CO2減排成本來(lái)評(píng)價(jià)減排CO2的經(jīng)濟(jì)性,可以直觀地比較CO2減排系統(tǒng)與非CO2減排系統(tǒng)之間的經(jīng)濟(jì)性。其經(jīng)濟(jì)意義為減排單位質(zhì)量的CO2所需花費(fèi)的經(jīng)濟(jì)成本。圖9為碳捕集電站 CO2減排成本與CO2售價(jià)之間的關(guān)系,若考慮CO2的售價(jià),則碳捕集電站CO2的減排成本將會(huì)大幅度降低,隨著CO2售價(jià)的提高可以抵消碳捕集電站投資所帶來(lái)的CO2減排成本的提高。

    圖8 COE與CO2售價(jià)的關(guān)系

    圖9 COC與CO2售價(jià)的關(guān)系

    7 結(jié) 論

    以我國(guó)600 MW機(jī)組為例,分析了碳捕集電站的運(yùn)行特性,提出了碳捕集系統(tǒng)與燃煤機(jī)組的耦合方式,對(duì)參考電站和碳捕集電站的熱經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了計(jì)算。對(duì)碳捕集電站進(jìn)行了熱力學(xué)建模,建立了優(yōu)化模型,利用PSO算法求解優(yōu)化模型,獲得系統(tǒng)最優(yōu)解。基于各設(shè)備投資成本,利用系統(tǒng)靈敏度分析方法,研究了碳稅收和碳售價(jià)對(duì)碳捕集電站發(fā)電成本和CO2減排成本的影響。

    (1)對(duì)碳捕集電站的能量流和質(zhì)量流進(jìn)行了分析,提出了碳捕集系統(tǒng)與燃煤機(jī)組的耦合方式。優(yōu)化前碳捕集電站的熱效率比參考電站降低了5.8%。

    (2)對(duì)碳捕集電站進(jìn)行了熱力學(xué)建模,建立了優(yōu)化模型,優(yōu)化后碳捕集電站的熱效率比優(yōu)化前提高了1.1%,煤耗率降低了8.59 g/(kW·h),熱耗降低了 211 kJ/(kW·h),發(fā)電成本降低了 0.035 元/(kW·h)。此時(shí),為吸收劑提供解吸熱源的第4段抽汽和第5段抽汽分別為381.4 t/h和73.3 t/h。

    (3)建立了碳捕集電站的 CO2發(fā)電成本模型和CO2減排成本模型,碳捕集電站發(fā)電成本隨碳稅價(jià)格的升高而有所升高,但是變化緩慢,參考電站的發(fā)電成本隨碳稅價(jià)格的升高而明顯升高;考慮碳售價(jià)時(shí),碳捕集電站發(fā)電成本隨著售價(jià)的升高而降低,參考電站的發(fā)電成本不隨碳售價(jià)的變化而變化。

    (4)由于碳捕集技術(shù)還沒(méi)有在火電機(jī)組中形成規(guī)模,隨著碳捕集技術(shù)的發(fā)展與完善,本文的研究可為碳捕集電站的快速發(fā)展提供借鑒。

    [1]Hecht Ethan S,Shaddix Christopher R,Alejandro Molina,et al.Effect of CO2gasification reaction on oxy-combustion of pulverized coal char[J].Proceedings of the Combustion Institute,2011,33(2):1699-1706.

    [2]Czakiert T,K Sztekler,S Karski,et al.Oxy-fuel circulating fluidized bed combustion in a small pilot-scale test rig[J].Fuel Processing Technology,2010,91(11):1617-1623.

    [3]Fu Chao,Truls Gundersen.Heat integration of an oxy-combustion process for coal-fired power plants with CO2capture by pinch analysis[J].Chemical Engineering Transactions,2010,21:181-186.

    [4]Chung Timothy S,Dalia Pati?o-Echeverri,Johnson Timothy L.Expert assessments of retrofitting coal-fired power plants with carbon dioxide capture technologies[J].Energy Policy,2011,39(9):5609-5620.

    [5]Kanniche Mohamed,René Gros-Bonnivard,Philippe Jaud,et al.Pre-combustion,post-combustion and oxy-combustion in thermal power plant for CO2capture[J].Applied Thermal Engineering,2010,30(1):53-62.

    [6]Zanganeh Kourosh E,Ahmed Shafeen,Carlos Salvador.CO2capture and development of an advanced pilot-scale cryogenic separation and compression unit[J].Energy Procedia,2009,1(1):247-252.

    [7]Olajire Abass A.CO2capture and separation technologies for end-of-pipe applications–A review[J].Energy,2010,35(6):2610-2628.

    [8]Macdowell Niall,Nick Florin,Antoine Buchard,et al.An overview of CO2capture technologies[J].Energy&Environmental Science,2010,3(11):1645-1669.

    [9]Knudsen Jacob N,Jensen J?rgen N,Vilhelmsen Poul-Jacob,et al.Experience with CO2capture from coal flue gas in pilot-scale:Testing of different amine solvents[J].Energy Procedia,2009,1(1):783-790.

    [10]Ekstr?m Clas,F(xiàn)rank Schwendig,Ole Biede,et al.Techno-economic evaluations and benchmarking of pre-combustion CO2capture and oxy-fuel processes developed in the European ENCAP Project[J].Energy Procedia,2009,1(1):4233-4240.

    [11]Merkel Tim C,Haiqing Lin,Xiaotong Wei,et al.Power plant post-combustion carbon dioxide capture:An opportunity for membranes[J].Journal of Membrane Science,2010,359(1):126-139.

    [12]Kvamsdal Hm,Jp Jakobsen,Ka Hoff.Dynamic modeling and simulation of a CO2absorber column for post-combustion CO2capture[J].Chemical Engineering and Processing:Process Intensification,2009,48(1):135-144.

    [13]Mason Jarad A,Kenji Sumida,Herm Zoey R,et al.Evaluating metal–organic frameworks for post-combustion carbon dioxide captureviatemperature swing adsorption[J].Energy&Environmental Science,2011,4(8):3030-3040.

    [14]Wang Meihong,Lawal A,Stephenson P,et al.Post-combustion CO2capture with chemical absorption:A state-of-the-art review[J].Chemical Engineering Research and Design,2011,89(9):1609-1624.

    [15]Kennedy J,Eberhart R.Particle swarm optimization[C]//Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Neural Networks,1995:1942-1948.

    [16]劉彥豐,朱路平,閻維平.CO2捕集技術(shù)在燃煤電廠中應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2010,30(S1):59-63.

    猜你喜歡
    抽汽熱效率經(jīng)濟(jì)性
    高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性探討與分析
    基于經(jīng)濟(jì)性和熱平衡的主動(dòng)進(jìn)氣格柵策略開(kāi)發(fā)(續(xù)2)
    600MW超臨界機(jī)組供熱供汽后對(duì)發(fā)電出力影響分析
    供熱機(jī)組抽汽改造方案及試驗(yàn)分析
    提高蒸汽系統(tǒng)熱效率
    600MW超臨界機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性定量分析
    300MW級(jí)亞臨界汽輪機(jī)抽汽方式、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及選型的討論
    論測(cè)量的經(jīng)濟(jì)性
    豐田汽車(chē)公司的新型高熱效率汽油機(jī)
    豐田汽車(chē)公司推出熱效率達(dá)38%的低燃油耗汽油機(jī)系列
    国产精品久久久久久精品电影小说| 一级a做视频免费观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 下体分泌物呈黄色| 国产免费又黄又爽又色| 午夜福利网站1000一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www | 亚洲欧美清纯卡通| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 午夜免费观看性视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 在线观看免费高清a一片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av在线观看视频网站免费| √禁漫天堂资源中文www| 国内精品宾馆在线| 男女无遮挡免费网站观看| 成人免费观看视频高清| 少妇人妻久久综合中文| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 少妇人妻久久综合中文| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品国产三级专区第一集| 有码 亚洲区| 99久国产av精品国产电影| av在线app专区| 亚洲在久久综合| 日韩成人伦理影院| 老司机影院成人| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产黄片视频在线免费观看| 一区二区三区乱码不卡18| 丝袜脚勾引网站| 久久99热6这里只有精品| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 嘟嘟电影网在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 夜夜爽夜夜爽视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久这里有精品视频免费| 国产在线男女| 色5月婷婷丁香| 99久久中文字幕三级久久日本| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 男女免费视频国产| 一级a做视频免费观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产日韩一区二区| 99久久中文字幕三级久久日本| 一级毛片我不卡| 老熟女久久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| av免费在线看不卡| 曰老女人黄片| 午夜福利,免费看| 日本与韩国留学比较| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 免费大片黄手机在线观看| av播播在线观看一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品国产三级专区第一集| 日本av免费视频播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品无大码| 日韩不卡一区二区三区视频在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲综合精品二区| 少妇 在线观看| 91精品国产九色| 久久久a久久爽久久v久久| 人人妻人人看人人澡| 国产在线免费精品| 高清黄色对白视频在线免费看 | 国产精品国产三级国产专区5o| 男女国产视频网站| 亚洲无线观看免费| 国产精品成人在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲国产精品专区欧美| 国产综合精华液| 最近的中文字幕免费完整| 极品少妇高潮喷水抽搐| 岛国毛片在线播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品少妇内射三级| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 少妇高潮的动态图| 少妇人妻一区二区三区视频| 激情五月婷婷亚洲| av国产久精品久网站免费入址| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 午夜日本视频在线| 亚洲综合色惰| 美女福利国产在线| 中文字幕制服av| 亚洲人成网站在线观看播放| 色94色欧美一区二区| 少妇的逼水好多| av黄色大香蕉| 国产精品国产av在线观看| 色网站视频免费| 日韩av不卡免费在线播放| 99久久精品热视频| 日韩av免费高清视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久久久精品性色| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成年女人在线观看亚洲视频| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产一区二区在线观看日韩| 青春草亚洲视频在线观看| 嫩草影院入口| 91精品国产九色| 久久这里有精品视频免费| 大陆偷拍与自拍| 一区在线观看完整版| 亚洲成人手机| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品无大码| 嫩草影院入口| kizo精华| 亚洲av.av天堂| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精品一二三| 日韩中字成人| 激情五月婷婷亚洲| 十分钟在线观看高清视频www | 五月开心婷婷网| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲av国产av综合av卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产欧美亚洲国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 99久久精品热视频| 高清av免费在线| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲色图综合在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| h日本视频在线播放| 亚洲精品色激情综合| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 少妇人妻久久综合中文| 在线观看www视频免费| 女人久久www免费人成看片| 亚洲综合色惰| a级毛色黄片| 成人亚洲精品一区在线观看| 多毛熟女@视频| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美区成人在线视频| 精品久久久久久久久av| 亚洲av不卡在线观看| 全区人妻精品视频| 伦理电影免费视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 久热这里只有精品99| 深夜a级毛片| av卡一久久| 在线观看人妻少妇| 国产精品一区二区在线观看99| 免费看av在线观看网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品一品国产午夜福利视频| 高清黄色对白视频在线免费看 | 亚洲va在线va天堂va国产| 自线自在国产av| 内射极品少妇av片p| 一区在线观看完整版| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲国产色片| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 伊人久久精品亚洲午夜| 三级国产精品欧美在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 91久久精品国产一区二区三区| av有码第一页| 极品少妇高潮喷水抽搐| 人妻一区二区av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 韩国av在线不卡| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| av播播在线观看一区| 国国产精品蜜臀av免费| 高清欧美精品videossex| 国产精品久久久久久久久免| 国产又色又爽无遮挡免| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品色激情综合| 久久青草综合色| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 久久精品国产自在天天线| 伦理电影免费视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 老熟女久久久| 国产黄片美女视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久久欧美国产精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产一区二区在线观看日韩| 丰满迷人的少妇在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 熟女av电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 一级毛片我不卡| 极品教师在线视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 午夜日本视频在线| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 午夜福利,免费看| 亚洲欧美精品专区久久| 九色成人免费人妻av| 2021少妇久久久久久久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 人妻 亚洲 视频| 国产精品.久久久| 欧美xxⅹ黑人| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久影院123| 免费观看的影片在线观看| 伊人久久国产一区二区| 亚洲中文av在线| 国产熟女午夜一区二区三区 | 午夜免费鲁丝| 欧美3d第一页| 99国产精品免费福利视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩大片免费观看网站| 一区二区三区免费毛片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 九草在线视频观看| 精品久久久久久电影网| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲性久久影院| 777米奇影视久久| 自线自在国产av| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩亚洲欧美综合| 国产熟女欧美一区二区| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品免费大片| 成人综合一区亚洲| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产一级毛片在线| 国产精品成人在线| a级毛色黄片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 国产成人精品福利久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日韩一区二区视频免费看| av免费在线看不卡| 国产日韩欧美亚洲二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲av不卡在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产亚洲精品久久久com| 女性生殖器流出的白浆| 中文字幕av电影在线播放| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲内射少妇av| 97在线人人人人妻| 亚洲av成人精品一二三区| 超碰97精品在线观看| 美女大奶头黄色视频| 高清欧美精品videossex| 久久久国产精品麻豆| 午夜免费鲁丝| 99国产精品免费福利视频| 丰满乱子伦码专区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 有码 亚洲区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 免费黄网站久久成人精品| 午夜av观看不卡| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品aⅴ在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 色94色欧美一区二区| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产精品999| 免费av中文字幕在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 99热这里只有是精品50| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲图色成人| 美女国产视频在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 精品国产一区二区久久| 自线自在国产av| 五月伊人婷婷丁香| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久99热6这里只有精品| 男人舔奶头视频| 国产精品一区www在线观看| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 久久国产精品大桥未久av | 国产成人精品无人区| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美三级亚洲精品| 老司机影院成人| 天堂中文最新版在线下载| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 韩国av在线不卡| 男人舔奶头视频| 最近的中文字幕免费完整| 天天操日日干夜夜撸| 99久久精品国产国产毛片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 国产av码专区亚洲av| 精品久久久精品久久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲欧美清纯卡通| 久久99一区二区三区| av不卡在线播放| 在线天堂最新版资源| 能在线免费看毛片的网站| 女性生殖器流出的白浆| 成人无遮挡网站| 久久国产精品大桥未久av | 男人舔奶头视频| 亚洲精品第二区| 日韩人妻高清精品专区| 青春草国产在线视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 免费在线观看成人毛片| 国产精品成人在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 一二三四中文在线观看免费高清| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产成人精品久久久久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩av不卡免费在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久99热6这里只有精品| 街头女战士在线观看网站| 婷婷色av中文字幕| 成人国产麻豆网| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 午夜久久久在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 中国国产av一级| 久久久久久久久久成人| 一二三四中文在线观看免费高清| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 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| 久久久久精品久久久久真实原创| 91成人精品电影| 777米奇影视久久| 久久这里有精品视频免费| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲无线观看免费| 国产免费视频播放在线视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美xxⅹ黑人| 午夜激情福利司机影院| 国产精品无大码| 久久久久久久国产电影| 99热网站在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产精品欧美亚洲77777| 熟女av电影| 嫩草影院新地址| 性高湖久久久久久久久免费观看| 一级毛片我不卡| 亚洲av日韩在线播放| 下体分泌物呈黄色| 国产精品福利在线免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 桃花免费在线播放| 美女中出高潮动态图| 国产亚洲最大av| 亚洲无线观看免费| 毛片一级片免费看久久久久| 国产成人精品久久久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲美女视频黄频| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费av中文字幕在线| 久久av网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 免费观看在线日韩| 免费黄色在线免费观看| 国产一区二区在线观看日韩| tube8黄色片| 2018国产大陆天天弄谢| 国产伦在线观看视频一区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 在线天堂最新版资源| 下体分泌物呈黄色| 深夜a级毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 最近最新中文字幕免费大全7| 美女中出高潮动态图| av天堂久久9| 亚洲国产日韩一区二区| 一本大道久久a久久精品| 日韩一本色道免费dvd| 乱系列少妇在线播放| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品一二三区在线看| 美女主播在线视频| 国产色爽女视频免费观看| 黑人猛操日本美女一级片| 在线精品无人区一区二区三| 99九九在线精品视频 | 美女视频免费永久观看网站| 国产成人免费观看mmmm| h视频一区二区三区| 国产综合精华液| 免费av不卡在线播放| 久久久久网色| 欧美日韩视频精品一区| 老女人水多毛片| 有码 亚洲区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 伦理电影免费视频| 熟女av电影| a级毛片免费高清观看在线播放| 搡老乐熟女国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 日日撸夜夜添| 久久精品国产a三级三级三级| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 99热这里只有精品一区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产精品一区三区| 少妇精品久久久久久久| 欧美日韩视频精品一区| 国产乱来视频区| 男女免费视频国产| 免费观看的影片在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| videossex国产| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 9色porny在线观看| 另类亚洲欧美激情| 一级毛片电影观看| 精品一品国产午夜福利视频| 日日撸夜夜添| 亚洲国产精品国产精品| 69精品国产乱码久久久| 丝袜脚勾引网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品久久久久久av不卡| 蜜桃在线观看..| 国国产精品蜜臀av免费| 秋霞伦理黄片| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩欧美一区视频在线观看 | 久久久国产欧美日韩av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产高清三级在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜影院在线不卡| 大片电影免费在线观看免费| 日韩电影二区| 午夜久久久在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品国产成人久久av| 国产av一区二区精品久久| 欧美另类一区| 在线播放无遮挡| 大片电影免费在线观看免费| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲国产精品专区欧美| 国产深夜福利视频在线观看| 日本wwww免费看| 欧美成人精品欧美一级黄| 一区在线观看完整版| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩一本色道免费dvd| 麻豆成人午夜福利视频| 制服丝袜香蕉在线| 99久久精品国产国产毛片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品久久久久成人av| 国产成人精品久久久久久| 女性被躁到高潮视频| 男的添女的下面高潮视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品一二三区在线看| 成年人免费黄色播放视频 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 黄色欧美视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 人人妻人人看人人澡| 免费大片18禁| 色5月婷婷丁香| 久久 成人 亚洲| av天堂中文字幕网| 老司机亚洲免费影院| 永久免费av网站大全| 亚洲人与动物交配视频| 只有这里有精品99| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲国产av新网站| 少妇精品久久久久久久| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品人妻久久久久久| 免费观看无遮挡的男女| 国产av码专区亚洲av| 国产成人aa在线观看| av在线观看视频网站免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 一边亲一边摸免费视频| 亚洲精品一二三| 久久6这里有精品| 国产有黄有色有爽视频| 丝袜脚勾引网站| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品午夜福利在线看| kizo精华| 午夜福利视频精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 中国美白少妇内射xxxbb| 中文字幕av电影在线播放| 欧美区成人在线视频| 精品一区二区三区视频在线| 精品国产一区二区久久| 亚洲无线观看免费| 成年人午夜在线观看视频| 精品国产一区二区久久| 午夜福利,免费看| 在线 av 中文字幕| 搡女人真爽免费视频火全软件| 中文资源天堂在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲精品一二三| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 老司机影院成人| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲性久久影院| a 毛片基地| 国产极品粉嫩免费观看在线 | .国产精品久久| 亚洲成人一二三区av| 夫妻午夜视频| 免费观看av网站的网址| 中文字幕制服av| 青春草亚洲视频在线观看| 两个人的视频大全免费| av黄色大香蕉| 国产av国产精品国产| 国产黄色免费在线视频| av在线老鸭窝| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美精品一区二区免费开放| 久久婷婷青草|