• <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 ?

    松遼盆地增強型地熱系統(tǒng)(EGS)地熱能開發(fā)熱-水動力耦合過程

    2014-12-25 09:57:28雷宏武金光榮李佳琦
    吉林大學學報(地球科學版) 2014年5期
    關(guān)鍵詞:生產(chǎn)井滲透率裂隙

    雷宏武,金光榮,李佳琦,石 巖,馮 波

    吉林大學地下水資源與環(huán)境教育部重點實驗室,長春 130021

    0 引言

    干熱巖(hot dry rock,HDR)作為地熱資源的一種,由于分布廣泛、清潔和熱儲量巨大,被認為是21世紀最有潛力的資源[1]。針對內(nèi)部不存在流體或僅有少量地下流體且滲透率極低的高溫巖體(干熱巖),增強型地熱系統(tǒng)(enhanced geothermal system,EGS)或工程型地熱系統(tǒng)(engineered geothermal system)作為一種新型的地熱發(fā)電技術(shù),并不需要天然熱液資源的存在,可通過水力壓裂的方式從干熱巖中提取地熱資源[2]。在地熱資源的提取過程中,溫度場、壓力場、力學場和化學場互相影響,并隨著時空發(fā)生復雜的變化。采用傳統(tǒng)的方法無法全面了解這種復雜耦合過程的互相影響,而數(shù)值模擬作為地質(zhì)資源和環(huán)境研究的新方法[3],在耦合過程的研究中發(fā)揮著越來越大的作用。Yano和Ishido[4]采用數(shù)值模擬方法研究了深部地熱在超臨界條件下的生產(chǎn)行為,表明壓力在超臨界區(qū)域變化復雜,其主要受流體動力黏滯性和壓縮能力的非線性特征控制。FRACTure和CHEMTOUGH被耦合形成FRACHEM,用于研究了Soultz深部地熱的多場耦合問題[5-7]。Xu等[8]采 用 TOUGHREACT研究了Soultz深部地熱系統(tǒng)注入不同成分水的地球化學演化特征,以及其對注入能力的影響。Pruess[9-10]采用 TOUGH2對比分析了 CO2和水作為載熱介質(zhì)時的地熱系統(tǒng)中的壓力和溫度變化特征,以及熱提取效率差別。

    筆者以松遼盆地徐家圍子為研究對象,采用數(shù)值模擬方法研究了其深部地熱開發(fā)過程中溫度和壓力的變化特征,并分析了模型存在的各種不確定性,以期為下一步工程實施提供理論依據(jù)。

    1 松遼盆地地質(zhì)概況

    松遼盆地位于中國東北部,總面積約26萬km2,是一個大中型中新生代陸相沉積的、呈北北東向展布的菱形盆地。盆地主要有6個一級構(gòu)造單元[11](圖1):中央凹陷區(qū)、東北隆起區(qū)、東南隆起區(qū)、西南隆起區(qū)、西部斜坡區(qū)、北部傾沒區(qū)。盆地主要沉積了中、新生代的沉積巖系,最大沉積厚度大于10 km,地層從下而上依次為上侏羅統(tǒng)、白堊系、第三系和第四系。盆地深層是指泉二段以下地層,自上之下由泉頭組、登婁庫組、營城組、沙河子組和火石嶺組組成[12]。

    松遼盆地現(xiàn)今平均地溫梯度是3.7℃/100m,是中國大型盆地中地溫梯度比較高的地區(qū)之一[13]。徐家圍子斷陷位于中央凹陷區(qū)東北部,主要由徐西斷裂、宋西斷裂和徐東斷裂分割成2個較大的斷裂區(qū)(圖2),是松遼盆地深部重要的油氣儲層,并且其靠近相對較高的地溫梯度帶,是優(yōu)良的深部地熱開采靶區(qū)之一。

    宋西斷裂和徐東斷裂構(gòu)成的斷裂區(qū)沉積厚度較大,約4.5km,根據(jù) MIT報告[1]對增強地熱系統(tǒng)的定義,適用于深部地熱開采的深度為3.0~10.0 km,因此,本區(qū)營城組中下部、沙河子組和火石嶺組將是深部地熱開采的備選層位。營城組為火山巖-陸源碎屑巖沉積建造,下部主要由安山玄武巖、火山角礫巖、砂巖及砂礫巖組成,上部為酸性火山巖、火山碎屑巖及砂巖和粉砂巖;沙河子組以泥巖為主,夾有砂巖、粉砂巖及少量凝灰?guī)r;火石嶺組主要以凝灰質(zhì)角礫巖、凝灰?guī)r、安山巖、玄武巖及凝灰質(zhì)礫巖為主。

    圖2 徐家圍子斷陷地質(zhì)剖面概化圖(據(jù)文獻[12]修改)Fig.2 Geologic profile across the Xujiaweizi depression in E-W direction(modified after reference[12])

    2 模型建立

    2.1 模擬工具

    用于地熱開采的數(shù)值模擬軟件可分為2類:干熱巖和水熱型地熱系統(tǒng)模擬器。干熱巖中典型的模擬 軟 件 有 FRACTure[14]、 GEOTH3D[15]、FRACSIM-3D[16]和 Geocrack2D[17]等,水熱型中常用的有 TOUGH2[18]、STOMP[19]、和 FEHM[20]等。TOUGH系列由于其能夠刻畫多個過程和可信的模擬結(jié)果[21],被廣泛用于與地熱有關(guān)的研究中[8,22-23],其靈活的網(wǎng)格剖分方法和多重連續(xù)介質(zhì)模型[24](multiple interacting continua,MINC)使得其不僅適用于水熱型地熱系統(tǒng),而且也能夠用于采用水作為載熱流體的孔隙和裂隙共同存在的干熱巖地熱系統(tǒng)中。因此,本次研究擬采用TOUGH系列軟件進行。

    TOUGH2為TOUGH系列的主要成員,其基于組分質(zhì)量和能量守恒求解多相流動過程中壓力、溫度、飽和度和組分質(zhì)量分數(shù)的時空分布,采用的空間離散方法是積分有限差,時間離散是隱式差分,非線性方程求解是Newton-Raphson迭代[18]。TOUGH2采用模塊化設(shè)計,EOS1模塊能夠刻畫純水、水蒸氣及兩相共存系統(tǒng),溫度最高可達647.3 K,其兩相飽和線、密度、黏度、熱焓等根據(jù)國際公式化委員會提供的模型計算。因此,TOUGH2/EOS1可用于松遼盆地深部地熱開采的模擬工作,其主要特征見文獻[18]。生產(chǎn)井和注入井的刻畫采用生產(chǎn)指數(shù)模型[25]。

    2.2 模型概化

    深部熱儲層孔隙度和滲透率一般都較低,往往需要進行人工壓裂形成新的裂隙來增強系統(tǒng)的流動能力。裂隙系統(tǒng)提供了流體快速流動的通道,保證了熱量可以循環(huán)不斷的提取。徐家圍子斷陷區(qū)深層為沉積巖和火山巖混雜,具有一定的孔隙度和滲透率,可以認為是連續(xù)的孔隙系統(tǒng)。因此,通過人工改造以后的徐家圍子深部地熱系統(tǒng)是一個孔隙-裂隙復合的復雜系統(tǒng)。

    本次研究將徐家圍子深部地熱系統(tǒng)在垂向上概化為孔隙和裂隙2個互相關(guān)聯(lián)的統(tǒng)一系統(tǒng)。假設(shè)壓裂范圍垂向上為50m,采用MINC刻畫。熱提取過程中由于上下孔隙系統(tǒng)的存在,注入井附近流體會向孔隙系統(tǒng)漏失,生產(chǎn)井附近流體會向裂隙系統(tǒng)流入,同時孔隙系統(tǒng)的熱會向裂隙系統(tǒng)進行傳導。為了刻畫這種影響,裂隙系統(tǒng)上下各取500m的孔隙介質(zhì)。平面上為了簡化邊界的影響,采用“五點法”布井方式[9-10](圖3a)。由于對稱性,模型只需取1/8進行計算。平面上模型網(wǎng)格剖分間距為70.7m×70.7m,共剖分36個網(wǎng)格;垂向上網(wǎng)格間距為50.0 m,共21層。裂隙系統(tǒng)網(wǎng)格為180個,孔隙系統(tǒng)為720個,模型共900個網(wǎng)格(圖3b)。

    徐家圍子斷陷深部可供地熱開采的層位有3層,為了分析開采過程中不同層位熱和水動力的異同,筆者建立了3個典型位置的模型(埋深為3 250、3 750、4 100m,分別以 Case1、Case2和 Case3代表),其對應的中間壓裂層的溫度分別為131、147和160℃,初始壓力符合靜水壓力,整個模型的初始溫度按照T=111+0.035(D-2 500)(D>2 500m)給定。注入井和生產(chǎn)井均采用定壓力方式,分別高于和低于初始壓力2MPa,模擬開采時間為36a。模型具體參數(shù)見表1。

    圖3 “五點法”地熱開采概念模型和網(wǎng)格剖分Fig.3 Schematic representation of the five-spot well pattern geothermal development with computational grid

    表1 “五點法”開采熱儲層模型基本物理參數(shù)Table 1 Basic property of geothermal storage formation in five-spot well pattern

    3 模擬結(jié)果及分析

    3.1 壓力場時空變化特征

    從壓力時空化特征(圖4)可以看到:裂隙系統(tǒng)的壓力相對初始壓力大部分是降低的,生產(chǎn)井附近開采引起的壓力降低較大,而注入井由于持續(xù)注入壓力降低較??;整個裂隙系統(tǒng)的壓力分布明顯受生產(chǎn)井的控制,但隨著時間的增加,注入的影響逐漸增大,整個系統(tǒng)壓力逐漸上升。這種變化特征主要原因是水的移動性(ρ/μ,其中:ρ和μ分別為流體密度和黏度)在注入和生產(chǎn)區(qū)域的不同,注入?yún)^(qū)域由于冷水的注入使得水的溫度降低,導致其移動性比生產(chǎn)區(qū)域的降低了約80%,從而使注入?yún)^(qū)域的壓力梯度明顯大于生產(chǎn)區(qū)域。隨著熱能逐漸被開采,生產(chǎn)井附近溫度降低,水的移動性的差別減小,注入的影響增大。

    從圖4不同埋深位置的結(jié)果可以看到,埋深越大,整個系統(tǒng)的壓力降低程度越大,其主要原因是埋深大,溫度高,水的移動性增強,定壓產(chǎn)出條件下的水的流出質(zhì)量大,從而使得壓力降低大。

    3.2 溫度場時空變化特征

    注入的冷水在由注入井到生產(chǎn)井流動的過程中,與其接觸的介質(zhì)進行對流傳導換熱,由于裂隙介質(zhì)體積比例遠遠小于孔隙介質(zhì),因此,換熱過程主要發(fā)生在流體和孔隙介質(zhì)之間??紫督橘|(zhì)的低孔低滲特征又使換熱方式以傳導為主。

    溫度變化由注入井向生產(chǎn)井是逐漸減小的;隨著時間的增加,由生產(chǎn)井到注入井的地熱逐漸提取完畢(圖5)。由不同埋深的模擬結(jié)果(圖5)對比可以看到:隨埋深增大,溫度變化增大,主要原因是埋深大的熱儲層初始溫度較高;另外其溫度變化影響范圍要大于埋深小的,主要由于溫度高加快了水的流動。

    從圖6中孔隙基質(zhì)溫度的變化特征可以看到:與流體溫度變化特征相似,由生產(chǎn)井到注入井溫度逐漸降低;并且孔隙基質(zhì)中溫度分布存在梯度,隨著與裂隙距離的增加,溫度降幅減小,反映了孔隙基質(zhì)中由內(nèi)向外的傳熱過程。孔隙基質(zhì)中的這種溫度梯度在整個溫度變化的前緣較大,而在后緣逐漸變小,反映了后緣部分孔隙基質(zhì)中的熱逐漸被提取完畢。埋深大的溫度變化大,同樣是由于孔隙基質(zhì)本身的初始溫度較高,加快了水的流動速度。裂隙系統(tǒng)上下未壓裂處理的孔隙基質(zhì)的溫度變化不大,主要變化集中在壓裂區(qū)域上下附近,并且上下變化量很相近,說明未壓裂和壓裂區(qū)域之間的熱交換以傳導為主,對流傳熱可以忽略。

    圖4 不同埋深位置地熱開采過程壓力變化時空分布Fig.4 Spatial and temporal distribution of pressure at different depth levels

    圖5 不同埋深位置地熱開采裂隙介質(zhì)中溫度變化時空分布Fig.5 Spatial and temporal distribution of temperature in fractured media at different depth levels

    圖7顯示了生產(chǎn)井和注入井連線(最短流動路徑)的溫度和壓力變化??梢钥吹剑鹤⑷刖畢^(qū)域壓力上升范圍有限,大約50m,這主要是受注入井低溫的影響;注入井附近壓力梯度明顯大于生產(chǎn)井區(qū)域;不同埋深情況的壓力變化并不是很大,但溫度變化較大。

    從圖8可以看出:生產(chǎn)井附近壓力由于生產(chǎn)井壓力降低而迅速降低并穩(wěn)定,在開采后期整個系統(tǒng)的溫度降低,溫度引起的流動阻力增大,從而壓力略有上升;埋深大,初始溫度和壓力均較高,從而在開發(fā)過程中其也相對較高。

    3.3 熱提取速率

    從圖9可以看到:對于埋深3 250m(Case1),由于開采過程中溫度逐漸降低,注入質(zhì)量速率和生產(chǎn)質(zhì)量速率由開始的70kg/s左右逐漸減小到53kg/s左右,并且注入質(zhì)量速率稍大于生產(chǎn)質(zhì)量速率;埋深越大,注入質(zhì)量速率和生產(chǎn)質(zhì)量速率均增大,相對埋深3 250m而言,埋深3 750m(Case2)和4 100m(Case3)的速率分別增大了2%~4%和4%~6%。埋深3 250m的熱提取速率由開始的40MW左右減小到15MW左右(圖10)。與質(zhì)量速率變化一樣,熱提取速率也隨著埋深增大而增加,埋深3 750 m和4 100m的熱提取速率分別增加了11%~17%和19%~29%,明顯大于質(zhì)量速率的增幅,主要原因是埋深大的流體溫度高,本身攜帶的能量相對較大。

    因此,從熱提取速率的角度來說,松遼盆地徐家圍子3個埋深水平中埋深4 100m水平明顯要優(yōu)于其他埋深水平,同時也說明了埋深越大,溫度越高,熱提取速率也高。但深度增加,也必然增加了鉆井成本。

    4 參數(shù)不確定分析

    地質(zhì)條件的復雜性使得參數(shù)存在很多的不確定性,從而導致模擬結(jié)果的不確定性。為了評價這種不確定性,筆者進行了孔隙基質(zhì)滲透率和孔隙度、裂隙介質(zhì)滲透率和裂隙度、巖石導熱系數(shù)、井徑、注入/生產(chǎn)壓力、注入溫度等因素的不確定性分析,具體模擬設(shè)置見表2。

    圖6 不同埋深位置地熱開采注入井-生產(chǎn)井之間孔隙介質(zhì)中溫度變化時空分布Fig.6 Spatial and temporal distribution of temperature in porous media at different depth levels

    圖7 注入井-生產(chǎn)井之間壓力和溫度變化量分布(36.5a)Fig.7 Change of pressure and temperature profiles along a line from injection to production well after a simulation of 36.5years

    圖8 生產(chǎn)井所在網(wǎng)格壓力和溫度時間變化特征Fig.8 Evolution of pressure and temperature of production well

    圖9 注入井和生產(chǎn)井質(zhì)量速率Fig.9 Mass rate of injection and production well

    圖10 熱提取效率時間變化特征Fig.10 Rate of heat extraction and cumulative heat produced for five-spot problem

    4.1 孔隙介質(zhì)滲透率和孔隙度

    從圖11和圖12可以看出:孔隙基質(zhì)的滲透率和孔隙度對壓力和溫度的影響很小,整體上在靠近生產(chǎn)井區(qū)域壓力隨著孔隙基質(zhì)滲透率和孔隙度的增大稍微有所降低,溫度隨孔隙基質(zhì)滲透率和孔隙度的增大稍微有所升高;質(zhì)量和熱提取速率整體上是隨著孔隙基質(zhì)滲透率和孔隙度的增大而升高的。

    4.2 裂隙介質(zhì)滲透率和裂隙度

    從圖13可以看出:裂隙介質(zhì)滲透率對溫度、壓力、質(zhì)量和熱提取速率的影響很大;裂隙介質(zhì)滲透率逐漸增大時,注入井逐漸占主導地位,壓力增大,溫度降低;質(zhì)量和熱提取速率隨著裂隙介質(zhì)滲透率的增大而增大,當裂隙滲透率增加到10-12數(shù)量級時,熱提取速率變化劇烈,由開始的160MW到開采15a時的10MW,熱儲存中的熱幾乎被開采完畢。因此,裂隙介質(zhì)滲透率直接決定了壓力和溫度的時空分布特征,以及質(zhì)量和熱提取速率。

    表2 不同條件的數(shù)值模擬設(shè)置Table 2 Numerical simulation runs for different conditions

    從圖14可以看出:裂隙介質(zhì)裂隙度對溫度、壓力、質(zhì)量和熱提取速率沒有影響。這是因為裂隙介質(zhì)所占比例很小,裂隙度的變化帶來的影響可以忽略,但是裂隙度直接影響流體的實際流速,從而可以改變整個系統(tǒng)的循環(huán)周期。

    4.3 熱傳導系數(shù)

    從圖15可以看出:壓力幾乎不受巖石的熱傳導系數(shù)的影響;溫度降幅隨著熱傳導系數(shù)增加而減?。欢|(zhì)量和熱提取效率相應地增加。這是因為熱傳導系數(shù)增加使得基質(zhì)中的熱更快地傳導到裂隙介質(zhì)中來,冷水注入引起的溫度降低減小,加快了流體的流動過程,從而提高了質(zhì)量和熱提取速率。但因巖石的熱傳導系數(shù)間差別較小,這種影響并不明顯。

    圖11 孔隙介質(zhì)滲透率對溫度、壓力和質(zhì)量及熱提取效率的影響Fig.11 Effects of permeability of porous media on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    4.4 井徑

    從圖16可以看出:隨著井徑的增加,井與地層的接觸面積增大,使得注入速率增大,導致壓力降低程度減小,溫度在靠近生產(chǎn)井區(qū)域降低程度增大。在開采過程中,隨著井徑的增大,質(zhì)量速率增大,而熱提取速率在開采早期增大,開采后期這種差別逐漸減小。這主要是因為井徑大的開采后期時系統(tǒng)溫度降低快,故單位質(zhì)量的流體攜帶的熱量變小。

    4.5 注入井/生產(chǎn)井壓力和溫度

    圖12 孔隙基質(zhì)孔隙度對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.12 Effects of porosity of porous media on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    從圖17可以看出:注入井/生產(chǎn)井壓力大,在注入井區(qū)域(x=0.0m)壓力增大得多,在生產(chǎn)井區(qū)域(x=700.0m)壓力降低得多,生產(chǎn)井區(qū)域的變化幅度明顯大于注入?yún)^(qū)域,生產(chǎn)井控制整個系統(tǒng)的壓力,同時開采質(zhì)量和熱提取速率也高,溫度降低程度大;注入/生產(chǎn)壓力大的,隨著熱被迅速提取,溫度降低,其熱提取速率迅速變小。

    從圖18a可以看出:注入溫度的增加可以增強注入?yún)^(qū)域水的流動性,提高注入井的影響范圍,從而使得整個系統(tǒng)的壓力降低較小,大大提高質(zhì)量流動速率;但是注入的能量明顯增加,最終的能量凈提取效率并不一定增加。圖18b顯示隨著注入溫度的增加,質(zhì)量速率增加,但熱提取速率整體減小。溫度分布在注入井附近注入溫度越大,降低越小,而在生產(chǎn)井附近由于注入溫度高的質(zhì)量速率大,從而其溫度降低得快。

    圖13 裂隙介質(zhì)滲透率對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.13 Effects of permeability of fractured media on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    4.6 基質(zhì)

    從圖19可以看出:不考慮壓裂區(qū)域外孔隙介質(zhì)的影響,溫度降低明顯增大,導致了質(zhì)量流速和熱提取速率的降低,壓力變化幅度減小。可見周圍孔隙介質(zhì)對壓裂區(qū)域傳導的熱量還是占有一定比例的。因此,在深部地熱開采模擬過程中應該考慮上下基質(zhì)傳熱過程。

    圖14 裂隙介質(zhì)裂隙度對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.14 Effects of porosity of fractured media on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    通過參數(shù)的不確定分析可知,裂隙系統(tǒng)的滲透率、注入井/生產(chǎn)井壓力和注入溫度、井徑對深部地熱開采過程中的壓力和溫度影響較大,從而影響到熱的提取效率,應重視這些因素對松遼盆地地熱開采過程的影響。而孔隙介質(zhì)的滲透率和孔隙度、裂隙介質(zhì)的孔隙度和巖石的熱傳導系數(shù)的影響并不明顯。

    5 結(jié)論與展望

    1)松遼盆地徐家圍子斷陷區(qū)地溫梯度較高,埋深4 100m地層溫度達到160℃,是良好的熱儲層;其巖性主要為砂巖,具有一定的孔隙度和滲透率(孔隙度在0.1左右,滲透率在10-17m2數(shù)量級上),但仍然需要采用水力壓裂來人工增加滲透性,以達到規(guī)?;_發(fā)的目的。

    圖15 巖石熱傳導系數(shù)對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.15 Effects of rock thermal conductivity on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    2)在采用定壓力開采地熱的情況下,注入井和生產(chǎn)井區(qū)域溫度的差異使得水的流動性差別較大,生產(chǎn)井控制整個區(qū)域的壓力分布,壓力梯度在注入井區(qū)域較大,隨著開發(fā)的進行,注入井的影響逐漸增大;裂隙介質(zhì)中的流體溫度由注入井到生產(chǎn)井逐漸升高,并隨著開發(fā)的進行而降低,逐漸向生產(chǎn)井發(fā)展,其中的孔隙基質(zhì)溫度變化特征與流體相似,并且在溫度變化前緣存在明顯的梯度,即離裂隙越近,溫度降低越大。

    3)不同埋深位置的模擬顯示,埋深大的溫度相對較高,水的流動性較強,質(zhì)量和熱提取速率較高,壓力和溫度變化均較大。

    圖16 井徑對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.16 Effects of well radius on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    4)裂隙系統(tǒng)的滲透率、注入井/生產(chǎn)井壓力和注入溫度、井徑對深部地熱開采過程中的壓力和溫度影響較大,從而影響到熱的提取速率,而孔隙基質(zhì)的滲透率和孔隙度、裂隙介質(zhì)的孔隙度和巖石的熱傳導系數(shù)的影響并不明顯。

    本次研究結(jié)論是在特定參數(shù)條件下獲得的,并且只考慮了壓力場和溫度場的耦合效應,沒有綜合考慮應力場和化學場的影響,而實際工程條件下這四個場的互相影響是客觀存在、復雜和重要的,因此,還需在以后的研究中進一步深入。

    圖17 注入井/生產(chǎn)井壓力對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.17 Effects of injection/production well pressure on temperature,pressure, and mass and heat extraction rate

    圖18 注入溫度對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.18 Effects of injection temperature on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    圖19 壓裂區(qū)域上下基質(zhì)對溫度、壓力和熱提取效率的影響Fig.19 Effects of surrounding matrix on temperature,pressure,and mass and heat extraction rate

    (References):

    [1]Massachusetts Institute of Technology.The Future of Geothermal Energy:Impact of Enhanced Geothermal Systems(EGS)on the United States in the 21st Century[R].Cambridge:MIT,2006.

    [2]Lund J W.Characteristics,Development and Utilization of Geothermal Resources[J].Geo-Heat Center Bulletin,2007,28(2):1-9.

    [3]許天福,金光榮,岳高凡,等.地下多組分反應溶質(zhì)運移數(shù)值模擬:地質(zhì)資源和環(huán)境研究的新方法[J].吉林大學學報:地球科學版,2012,42(5):1410-1425.Xu Tianfu,Jin Guangrong,Yue Gaofan,et al.Subsurface Reactive Transport Modeling:A New Research Approach for Geo-Resources and Environments[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2012,42(5):1410-1425.

    [4]Yano Y,Ishido T.Numerical Investigation of Production Behavior of Deep Geothermal Reservoirs at Super-Critical Conditions[J].Geothermics,1998,27(5/6):705-721.

    [5]Bachler D,Kohl T.Coupled Thermal-Hydraulic-Chemical Modelling of Enhanced Geothermal Systems[J].Geophysical Journal International,2005,161(2):533-548.

    [6]Rabemanana V,Durst P,Bachler D,et al.Geochemical Modelling of the Soultz-Sous-Forets Hot Fractured Rock System:Comparison of Two Reservoirs at 3.8 and 5km Depth[J].Geothemics,2003,32(4/5/6):645-653.

    [7]Andre L,Rabemanana V,Vuataz F D.Influence of Water-Rock Interactions on Fracture Permeability of the Deep Reservoir at Soultz-Sous-Forets,F(xiàn)rance[J].Geothemics,2006,35(5/6):507-531.

    [8]Xu T F,Sonnenthal E,Spycher N,et al.TOUGHREACT-A Simulation Program for Non-Isothermal Multiphase Reactive Geochemical Transport in Variably Saturated Geologic Media:Applications to Geothermal Injectivity and CO2Geological Sequestration[J].Computers & Geosciences,2006,32(2):145-165.

    [9]Pruess K.Enhanced Geothermal Systems(EGS)U-sing CO2as Working Fluid:A Novel Approach for Generating Renewable Energy with Simultaneous Sequestration of Carbon[J].Geothermics,2006,35(4):351-367.

    [10]Pruess K.On Production Behavior of Enhanced Geo-thermal Systems with CO2as Working Fluid[J].Energy Conversion and Management,2008,49(6):1446-1454.

    [11]高瑞琪,蔡希源.松遼盆地油氣田形成條件與分布規(guī)律[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.Gao Ruiqi,Cai Xiyuan.Field Formation Conditions and Distribution Rules in Songliao Basin[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1997.

    [12]周慶華,馮子輝,門廣田.松遼盆地北部徐家圍子斷陷現(xiàn)今地溫特征及其與天然氣生成關(guān)系研究[J].中國科學:D輯:地球科學,2007,37(增刊II):177-188.Zhou Qinghua,F(xiàn)eng Yuhui,Men Guangtian.The Present Temperature Characteristics and Relationship Between Natural Gas Generation of Xujiaweizi Fault in Northern Songliao Basin[J].Science in China:Series D:Earth Science,37(Sup.II):177-188.

    [13]任戰(zhàn)利.中國北方沉積盆地構(gòu)造熱演化史研究[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.Ren Zhanli.Study on the Tectonic-Thermal History of Sediment Basin in Northern China[M].Beijing:Petroleun Industry Press,1999.

    [14]Kohl T,Hopkirk R J.“FRACTure”:A Simulation Code for Forced Fluid Flow and Transport in Fracture,Porous Rock[J].Geothemics,1995,24(3):333-343.

    [15]Yamamoto T,Kitano K,F(xiàn)ujimitsu Y,et al.Application of Simulation Code,GEOTH3D,on the Ogachi HDR Site[C]//Procedings of the 22nd Annual Workshop on Geothermal Reservoir Engineering.Stanford:Stanford University,1997.

    [16]Jing Z,Willis-Richards J,Watanabe K,et al.A Three-Dimensional Stochastic Rock mechanics Model of Engineered Geothermal Systems in Fractured Crystalline Rock[J].Journal of Geophysical Research,2000,105(B10):23669-23679.

    [17]Swenson D.User’s Manual for Geocrack2D:A Coupled Fluid Flow/Heat Transfer/Rock Deformation Program for Analysis of Fluid Flow in Jointed Rock[R].Manhattan:Kansas State University,1997.

    [18]Pruess K,Curt O,George M.TOUGH2USER’S GUIDE,VERSION 2.0[R].Berkeley:University of California,1999.

    [19]White M D,Oostrom M.STOMP-Subsurface Transport over Multiple Phases,Version 4.0,User’s Guide[R].Richland:Pacific Northwest National Laboratory,2006.

    [20]Zyvoloski G A,Robinson B A,Dash Z V,et al.User’s Manual for the FEHM Application:A Finite-Element Heat-and Mass-Transfer Code[R].Los Alamos:Los Alamos National Laboratory,1997.

    [21]Pruess K,García J,Kovscek T,et al.Code Intercomparison Builds Confidence in Numerical Simulation Models for Geological Disposal of CO2[J].Energy,2004,29:1431-1444.

    [22]Croucher A E,O’Sullivan M J.Application of the Computer Code TOUGH2to the Simulation of Supercritical Conditions in Geothermal Systems[J].Geothermics,2008,37(6):622-634.

    [23]Rutqvist J,Wu Y S,Tsang C F,et al.A Modeling Approach for Analysis of Coupled Multiphase Fluid Flow,Heat Transfer,and Deformation in Fractured Porous Rock[J].International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,2002,39(4):429-442.

    [24]Pruess K.GMINC-A Mesh Generator for Flow Simulations in Fractured Reservoirs[R].Berkeley:University of California,1983.

    [25]Coats K H.Geothermal Reservoir Modeling[C]//The 52nd Annual Fall Technical Conference and Exhibition of the SPE.Denver:Society of Petroleum Engineers,1977.

    猜你喜歡
    生產(chǎn)井滲透率裂隙
    鄂爾多斯某區(qū)塊致密油產(chǎn)能影響因素分析與優(yōu)化研究
    化工管理(2021年23期)2021-08-25 03:01:00
    裂隙腦室綜合征的診斷治療新進展
    中煤階煤層氣井排采階段劃分及滲透率變化
    基于流線的聚驅(qū)雙高油田調(diào)整策略研究
    復雜油氣藏(2018年2期)2018-07-13 08:29:50
    不同滲透率巖芯孔徑分布與可動流體研究
    SAGD井微壓裂儲層滲透率變化規(guī)律研究
    裂隙燈檢查的個性化應用(下)
    高滲透率風電并網(wǎng)對電力系統(tǒng)失步振蕩的影響
    EILog生產(chǎn)井技術(shù)平臺的五員“開路先鋒”
    石油知識(2016年2期)2016-02-28 16:20:13
    《老炮兒》:在時代裂隙中揚棄焦慮
    電影新作(2016年1期)2016-02-27 09:16:48
    国产高清国产精品国产三级| 涩涩av久久男人的天堂| 成年女人毛片免费观看观看9 | 黄色一级大片看看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品久久蜜臀av无| 久久国产亚洲av麻豆专区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩av免费高清视频| 国产精品一区二区在线观看99| 午夜影院在线不卡| 最近的中文字幕免费完整| 五月天丁香电影| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲三区欧美一区| 午夜久久久在线观看| 免费观看a级毛片全部| 一级,二级,三级黄色视频| 久久人妻熟女aⅴ| a级毛片在线看网站| 国产一区二区在线观看av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费高清在线观看视频在线观看| 捣出白浆h1v1| 午夜福利乱码中文字幕| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲欧美清纯卡通| 丝袜人妻中文字幕| 美女主播在线视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 色综合欧美亚洲国产小说| 综合色丁香网| 婷婷色综合www| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美 日韩 精品 国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美97在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久国产一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产探花极品一区二区| 亚洲久久久国产精品| 国产在线免费精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 中文字幕av电影在线播放| 久久久久久人人人人人| 国产精品一区二区在线观看99| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久韩国三级中文字幕| av在线老鸭窝| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美国产精品一级二级三级| 97人妻天天添夜夜摸| 成年动漫av网址| 欧美精品一区二区大全| 亚洲国产av新网站| 观看美女的网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产日韩欧美在线精品| 免费高清在线观看日韩| 久久性视频一级片| 十分钟在线观看高清视频www| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲国产av影院在线观看| 热re99久久国产66热| 国产爽快片一区二区三区| 看免费成人av毛片| av片东京热男人的天堂| 在线 av 中文字幕| 1024香蕉在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 日本av手机在线免费观看| 在线观看www视频免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲欧洲国产日韩| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 午夜免费男女啪啪视频观看| 69精品国产乱码久久久| 一本大道久久a久久精品| 一个人免费看片子| 视频在线观看一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 免费少妇av软件| 大话2 男鬼变身卡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美成人精品欧美一级黄| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 青草久久国产| 精品少妇内射三级| 精品亚洲成a人片在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 成人国语在线视频| 丝袜脚勾引网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品av久久久久免费| 99久久精品国产亚洲精品| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品国产av在线观看| 十八禁人妻一区二区| 91老司机精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 校园人妻丝袜中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 丰满乱子伦码专区| 亚洲成人一二三区av| www.av在线官网国产| 一区二区av电影网| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 赤兔流量卡办理| 国产一区二区三区av在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲欧洲日产国产| 中文字幕亚洲精品专区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产激情久久老熟女| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲,欧美,日韩| 人人妻人人澡人人看| 一区二区三区乱码不卡18| 国产xxxxx性猛交| 午夜日本视频在线| 9191精品国产免费久久| 美女中出高潮动态图| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲av电影在线进入| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲av成人精品一二三区| 精品少妇内射三级| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产又色又爽无遮挡免| 日本黄色日本黄色录像| 一级片免费观看大全| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 成人三级做爰电影| 色视频在线一区二区三区| 欧美国产精品一级二级三级| 黑人欧美特级aaaaaa片| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品久久久久久精品古装| avwww免费| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 波多野结衣一区麻豆| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品久久蜜臀av无| 观看av在线不卡| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 考比视频在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久久久网色| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久精品久久久久久久性| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 99精品久久久久人妻精品| 操美女的视频在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲三区欧美一区| 国产av一区二区精品久久| 黄频高清免费视频| 国产精品一国产av| 亚洲熟女精品中文字幕| 最黄视频免费看| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 午夜福利免费观看在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 激情视频va一区二区三区| 九草在线视频观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 免费黄网站久久成人精品| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久久久精品久久久久真实原创| www.精华液| 久久影院123| 男男h啪啪无遮挡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品熟女久久久久浪| 中文字幕制服av| 看十八女毛片水多多多| av一本久久久久| 男人舔女人的私密视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 男女床上黄色一级片免费看| 日韩中文字幕视频在线看片| 午夜免费观看性视频| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品 国内视频| 免费不卡黄色视频| 国产成人免费无遮挡视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 少妇精品久久久久久久| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品一区二区在线观看99| 51午夜福利影视在线观看| av在线观看视频网站免费| 多毛熟女@视频| 亚洲伊人色综图| 国产深夜福利视频在线观看| 国产av一区二区精品久久| 黄色视频不卡| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 乱人伦中国视频| 中文天堂在线官网| 久久综合国产亚洲精品| 激情视频va一区二区三区| 欧美黑人精品巨大| 久久久久久久久久久免费av| 色精品久久人妻99蜜桃| 日本一区二区免费在线视频| 伦理电影免费视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产 精品1| 90打野战视频偷拍视频| 黄片播放在线免费| 一区福利在线观看| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲成人一二三区av| 日韩电影二区| 午夜福利,免费看| 男女免费视频国产| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久精品免费免费高清| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 在线观看免费午夜福利视频| 2018国产大陆天天弄谢| 人人澡人人妻人| 女性被躁到高潮视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 男女之事视频高清在线观看 | 99久久精品国产亚洲精品| 丰满少妇做爰视频| 久久人人爽人人片av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 黄色视频不卡| 十八禁人妻一区二区| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久久精品免费免费高清| 亚洲伊人久久精品综合| 999久久久国产精品视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久青草综合色| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产毛片在线视频| 国产福利在线免费观看视频| 免费不卡黄色视频| 久久99热这里只频精品6学生| 1024香蕉在线观看| 美女大奶头黄色视频| 欧美精品av麻豆av| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 激情视频va一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲成色77777| 少妇的丰满在线观看| 久久久久精品性色| 韩国精品一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 宅男免费午夜| 黄频高清免费视频| 久久久精品94久久精品| 精品一区二区三卡| 在线观看三级黄色| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产色婷婷99| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩一区二区视频免费看| 观看av在线不卡| 国产免费视频播放在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 男的添女的下面高潮视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品蜜桃在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久精品免费免费高清| 少妇的丰满在线观看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲天堂av无毛| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 我的亚洲天堂| 免费黄频网站在线观看国产| 成人亚洲欧美一区二区av| 大香蕉久久网| 久久久久精品久久久久真实原创| 一级毛片我不卡| 久久久精品免费免费高清| 亚洲成国产人片在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久这里只有精品19| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品无大码| 国产亚洲av高清不卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 精品福利永久在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 色网站视频免费| 久久久久久久精品精品| 91精品三级在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 人妻 亚洲 视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久狼人影院| 国产男女内射视频| 日韩一区二区视频免费看| 日日撸夜夜添| 亚洲精品第二区| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 18禁观看日本| 在线天堂最新版资源| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99九九在线精品视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 美女大奶头黄色视频| av在线播放精品| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久久久久久久久久大奶| 黄色毛片三级朝国网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 91老司机精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 在线天堂最新版资源| 高清av免费在线| 亚洲精品国产区一区二| 99精国产麻豆久久婷婷| 免费av中文字幕在线| 蜜桃国产av成人99| 色网站视频免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲四区av| 国产淫语在线视频| 电影成人av| 我的亚洲天堂| 精品亚洲成国产av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久97久久精品| 蜜桃国产av成人99| 国产在线免费精品| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 在线观看www视频免费| 国产一区二区激情短视频 | 国产成人系列免费观看| 香蕉国产在线看| 免费日韩欧美在线观看| 黄色视频不卡| 国产精品欧美亚洲77777| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 搡老乐熟女国产| 97在线人人人人妻| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 欧美久久黑人一区二区| 99久久人妻综合| 国产精品 国内视频| 91精品国产国语对白视频| av视频免费观看在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 老熟女久久久| 美女主播在线视频| 高清不卡的av网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 黑人猛操日本美女一级片| tube8黄色片| 最黄视频免费看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 免费高清在线观看日韩| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线观看人妻少妇| 老鸭窝网址在线观看| 色视频在线一区二区三区| 老熟女久久久| 日韩一本色道免费dvd| 校园人妻丝袜中文字幕| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久亚洲精品成人影院| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 91成人精品电影| 成人手机av| 老司机深夜福利视频在线观看 | 日本欧美国产在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 国产男女内射视频| 亚洲图色成人| 亚洲精品自拍成人| 一级毛片我不卡| 国产毛片在线视频| 一本色道久久久久久精品综合| 久久人人爽人人片av| 成人亚洲精品一区在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩亚洲高清精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久99热这里只频精品6学生| 午夜影院在线不卡| 久久久亚洲精品成人影院| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日本黄色日本黄色录像| 久久ye,这里只有精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产黄频视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品一二三| 精品久久蜜臀av无| 老汉色∧v一级毛片| 久久人妻熟女aⅴ| 日本爱情动作片www.在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 免费黄色在线免费观看| 最近中文字幕2019免费版| 丰满迷人的少妇在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 午夜福利免费观看在线| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲精品一二三| 2018国产大陆天天弄谢| 91成人精品电影| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久精品久久久久久久性| 亚洲国产欧美一区二区综合| 超碰成人久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区三区四区激情视频| 大陆偷拍与自拍| a级毛片黄视频| 亚洲精品,欧美精品| 三上悠亚av全集在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 美女午夜性视频免费| 久久午夜综合久久蜜桃| videosex国产| 9热在线视频观看99| 黄片无遮挡物在线观看| 国产在线一区二区三区精| 大片电影免费在线观看免费| 欧美人与善性xxx| 9191精品国产免费久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 激情视频va一区二区三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产色婷婷99| 午夜免费鲁丝| 精品国产露脸久久av麻豆| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲国产精品一区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 老司机在亚洲福利影院| 99精品久久久久人妻精品| 国产成人系列免费观看| 亚洲情色 制服丝袜| 久久国产精品大桥未久av| 午夜激情av网站| 男人操女人黄网站| 少妇精品久久久久久久| 两个人看的免费小视频| 国产精品av久久久久免费| 欧美日韩精品网址| 99热国产这里只有精品6| 国产又爽黄色视频| 日本av手机在线免费观看| 国产有黄有色有爽视频| 青春草国产在线视频| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产免费福利视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 精品久久久久久电影网| 国产午夜精品一二区理论片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品国产区一区二| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美在线黄色| 日韩av免费高清视频| 免费看av在线观看网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲美女视频黄频| 欧美成人午夜精品| 国产极品天堂在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产国语露脸激情在线看| 国产日韩欧美视频二区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲av国产av综合av卡| 一区二区三区乱码不卡18| 国产欧美亚洲国产| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 日韩中文字幕视频在线看片| 日韩视频在线欧美| 午夜久久久在线观看| 国产色婷婷99| 一级毛片 在线播放| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日日摸夜夜添夜夜爱| avwww免费| 人人妻人人澡人人看| 韩国精品一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲精品在线美女| 只有这里有精品99| 999精品在线视频| 少妇人妻 视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产成人啪精品午夜网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 赤兔流量卡办理| 综合色丁香网| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲av男天堂| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久久网色| 日韩精品有码人妻一区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区三区乱码不卡18| 中文欧美无线码| 国产xxxxx性猛交| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 伊人久久国产一区二区| 一区二区三区精品91| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 91老司机精品| 国产成人精品无人区| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品一区在线观看国产| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品国产区一区二| 高清av免费在线| 成人亚洲精品一区在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 大香蕉久久网| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产97色在线日韩免费| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美日韩av久久| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品二区激情视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲天堂av无毛| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产在视频线精品| 一区在线观看完整版| 国产av一区二区精品久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一区二区三区精品91| 精品一区二区三卡| 午夜日韩欧美国产| 欧美日韩成人在线一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久99精品国语久久久| 亚洲国产看品久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99热全是精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲国产欧美在线一区| 午夜福利一区二区在线看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黄色视频不卡| 99九九在线精品视频| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品免费视频内射|