• <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 ?

    直通式真空集熱管熱性能的數(shù)值模擬研究

    2016-06-13 01:24:18仇秋玲劉靜靜
    發(fā)電設(shè)備 2016年3期

    仇秋玲, 匡 蕘, 楊 帆, 劉靜靜

    (東南大學(xué) 能源與環(huán)境學(xué)院, 南京 210096)

    ?

    新能源

    直通式真空集熱管熱性能的數(shù)值模擬研究

    仇秋玲, 匡蕘, 楊帆, 劉靜靜

    (東南大學(xué) 能源與環(huán)境學(xué)院, 南京 210096)

    摘要:利用Fluent軟件對直通式真空集熱管復(fù)雜的耦合換熱過程進行了數(shù)值模擬,建立了集熱管的非均勻熱流邊界條件下的傳熱模型,并將模擬結(jié)果與實驗結(jié)果進行對比驗證;分析得到了非均勻熱流邊界條件下,輻照強度、傳熱工質(zhì)流速和入口溫度對吸熱管周向溫度分布的影響。結(jié)果表明:吸熱管軸向熱流分布極不均勻,吸熱管周向溫差高達74.5 K。較大的溫差會使集熱管產(chǎn)生熱應(yīng)力,當超過集熱管的屈服強度時,就會引起集熱管的破壞,降低使用壽命。

    關(guān)鍵詞:直通式真空集熱管; 熱性能; 熱流密度; 不均勻熱流分布

    直通式金屬-玻璃真空集熱管效率高、熱循環(huán)性能好、結(jié)構(gòu)堅固、可規(guī)?;a(chǎn),是槽式熱發(fā)電系統(tǒng)中應(yīng)用最廣泛的集熱元件,主要用于中高溫范疇[1]。然而反射鏡的聚光作用會使其表面產(chǎn)生較大的溫度梯度,致使集熱管表面產(chǎn)生龜裂、熱疲勞破壞。這一問題暴露了當前太陽能高溫集熱器設(shè)計與溫度控制方面存在著認識不足[2]。

    20世紀開始,很多科研人員針對管內(nèi)流動換熱問題開展了大量研究,提出諸多關(guān)聯(lián)式,而熱流邊界條件多為均勻熱流和均勻管壁溫。由于實驗條件的限制,科研人員對非均勻熱流邊界條件下的管內(nèi)換熱問題的研究工作開展較少,且多為理論簡化分析。集熱管周向熱流密度的不均導(dǎo)致溫度分布也很不均勻,是造成集熱管應(yīng)力集中和材料疲勞失效的主要原因。Gartner D等[3]對非線性不均勻熱流條件下集熱管內(nèi)流動換熱的邊界層進行了理論研究,該方法具有一定的普遍性,但仍有很大的局限性。Reynolds W C[4-5]采用分析求解的方法得到了不均勻熱流條件下的集熱管內(nèi)的層流和湍流換熱情況,求解過程假設(shè)熱流邊界為余弦分布并簡化了周向和軸向湍流熱耗散率。該方法需要查閱圖表、準確性低且不方便。

    集熱管表面的熱流分布極不均勻,而大多數(shù)模型都是假定集熱管表面能流分布和流體流動均勻。為準確預(yù)測集熱管內(nèi)流體流動對流傳熱情況,筆者以數(shù)值模擬得到的熱流分布為邊界條件,利用Fluent軟件對金屬-玻璃太陽能真空集熱管內(nèi)流場和溫度場進行數(shù)值模擬,并與實驗數(shù)據(jù)對比驗證。通過對不同太陽輻射強度、傳熱工質(zhì)流速和入口溫度工作參數(shù)下集熱管流道內(nèi)的流動與換熱的數(shù)值模擬,研究周向非均勻熱流邊界條件下集熱管管壁溫度分布規(guī)律的情況。

    1Fluent計算模型

    1.1 物理模型的建立

    周向非均勻高密度熱流引發(fā)的過熱問題一直影響著太陽能熱發(fā)電站中集熱器的運行安全。為研究不均勻熱流密度下的集熱管內(nèi)溫度場分布作如下假設(shè):(1)吸熱管和外部玻璃套管之間的環(huán)形空間高度真空,忽略對流熱損失,只考慮金屬管外表面對玻璃管內(nèi)表面的輻射換熱;(2)流體不可壓縮,通過平均流速和管道直徑得出Re的范圍(8 650,43 247),屬于完全湍流,同時假設(shè)流體處于充分發(fā)展階段,為穩(wěn)態(tài)湍流,且環(huán)境溫度恒定;(3)機械跟蹤系統(tǒng)準確,忽略光學(xué)誤差,假定入射角修正為1。圖1為槽式直通式集熱管的簡化物理模型;集熱管為玻璃封接直通式太陽能真空集熱管,其主要特征參數(shù)見表1。

    注:1)100 ℃時吸收涂層發(fā)射率為0.08;2)300 ℃時吸收涂層發(fā)射率為0.16。

    1.2 數(shù)學(xué)模型的建立

    Fluent的理論基礎(chǔ)是計算流體力學(xué),三大基本守恒方程是求解所有流動換熱問題的基本方程,輻射傳遞方程則是求解有輻射換熱問題的基本方程。三維流動的控制方程分別為[6]:

    連續(xù)方程

    (1)

    動量方程

    (2)

    能量方程

    (3)

    k方程

    (4)

    ε方程

    (5)

    1.3 預(yù)處理

    集熱管的三維模型通過前處理軟件Gambit2.3.16完成,建模尺寸跟實際尺寸相同。整個模型采用Hex/cooper方法網(wǎng)格離散,優(yōu)點是計算準確并且計算工作量少。為準確計算集熱管內(nèi)壁表面?zhèn)鳠崽匦?,對集熱管?nèi)壁表面設(shè)置邊界層。

    建模時作如下假設(shè):(1)集熱管處于穩(wěn)態(tài)傳熱過程;(2)傳熱工質(zhì)和吸熱管的物理參數(shù)為常數(shù);(3)不考慮管壁和流體間的接觸熱阻;(4)忽略集熱管端部熱損失。

    1.4 邊界條件設(shè)置

    邊界條件的設(shè)置對模型的準確性有很大關(guān)系,現(xiàn)對集熱管的邊界條件設(shè)置如下:

    (1) 由于不知道出口壓力和速度,且出口流動完全發(fā)展,故選擇outflow邊界條件。垂直于出口面方向上所有變量擴散通量為零,徑向允許存在物理量梯度。

    (2) 集熱管端部處,分別設(shè)置為絕熱邊界條件。

    (3) 玻璃管外表面是輻射和對流混合換熱,玻璃管外表面給定實驗環(huán)境溫度和玻璃管外壁的對流換熱系數(shù)。計算輻射能量時,假設(shè)玻璃套管是置于大的黑體空腔(天空)中的灰體,其對應(yīng)的光學(xué)參數(shù)為常數(shù),而天空溫度取低于實驗時環(huán)境溫度8K[7]。

    (4) 由于集熱管對反射鏡的遮擋等原因,集熱管表面得到的能流分布較為不規(guī)則。為提高模型的準確性,筆者采用的集熱管表面的熱流密度分布是根據(jù)光學(xué)聚光比擬合得到的基于位置角θ的熱流密度的方程見式(6)和基于以吸收管中心為原點的XY坐標系的熱流密度的擬合公式見式(7)。

    (6)

    (7)

    式中:q為吸收管表面的熱流密度,W/m2;Ib為當?shù)靥栔鄙漭椛鋸姸?,W/m2。該模擬同時采用UDF數(shù)據(jù)傳遞子程序轉(zhuǎn)換為吸收管外表面的熱流邊界條件。

    2模型驗證

    室外實驗的槽式太陽能集熱系統(tǒng)由4個集熱單元組成,每個集熱單元由4根集熱管串聯(lián)組成,所使用的集熱管參數(shù)見表1。槽式聚光集熱器的聚光比為30.56,開口寬度為5.77 m,集熱單元長度為8 m,采用東西向布置,單軸自動跟蹤方式,傳熱工質(zhì)為水。實驗中流體進口溫度的測量誤差為±0.1 K,太陽輻照度的測量誤差為±50 W/m2,流體流量的測量誤差為±1%。

    為了驗證耦合計算模型的正確性,模擬計算了幾組典型室外實驗方案的結(jié)果,并與實驗結(jié)果對比分析,結(jié)果見表2。

    表2 模擬結(jié)果與實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)對比

    通過表2中模擬結(jié)果與實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)對比可知:模擬溫升與實驗溫升的最大相對偏差為4.9%,平均相對偏差為3.4%,由此可見模擬結(jié)果和實驗結(jié)果吻合較好,說明該模型和模擬方法是可用的,模擬結(jié)果具有可靠性。

    從表2中的數(shù)據(jù)還可以看出:同一工況下模擬得到的出口溫度比實驗得到的出口溫度略高,主要是因為模擬過程忽略了吸熱管外壁和玻璃管內(nèi)壁間的對流熱損失以及簡化了集熱管端部的熱損失;同時實驗過程中不可避免的一些測量誤差也會帶來影響。

    3直通式集熱管的熱性能分析

    利用該耦合換熱模型對不均勻熱流密度下的集熱管進行分析,得出工質(zhì)進口流速、太陽輻照強度和入口溫度對集熱管溫度分布的影響。

    槽式太陽能集熱器的邊緣角為77°,集熱單元長8 m,吸熱管內(nèi)徑為0.054 m、吸熱管外徑為0.060 m,幾何聚光比為30。

    圖2和圖3是太陽直射輻射強度為600 W/m2,流體入口溫度為293 K,流速為0.1 m/s時集熱管的軸截面溫度和速度分布圖。

    圖4和圖5為吸熱管外壁熱流和溫度分布圖。

    從圖中可以看出:吸熱管表面的熱流密度非常不均勻,最大有44 000 W/m2,最低只有2 000 W/m2,使得吸熱管溫度分布在徑向和周向也極不均勻,但速度分布基本不受能流密度影響。沿流動方向管壁周向溫差越來越大,這是因為流體入口溫度較低,吸熱能力強,及時吸收大量的熱量,使管壁溫升小,周向溫差也小。沿流動方向隨著流體溫度升高,換熱能力降低,但是下表面較大的輻射強度不變,管壁溫度上升較快,導(dǎo)致周向溫差增大??梢酝茢啵瑢τ诖笮偷木酃饧療嵯到y(tǒng),集熱管在不均勻的高能流密度下,周向存在較大的溫差,引起的熱膨脹造成吸熱管的變形甚至破壞。

    圖6給出了輻照強度為600 W/m2、集熱管入口溫度為293 K時,不同入口流速時的集熱管周向溫度分布曲線。由于集熱管形狀和受熱情況左右是對稱的,所以只分析了右半圓的溫度分布情況??梢钥闯鑫鼰峁芡獗砻娴闹芟驕囟确植家?guī)律與集熱管周向能流密度分布規(guī)律是一致的。工質(zhì)流速對集熱管的溫度分布影響較大,隨著流速的增大,Re增大,擾流強度隨之增強,流體域壁面的傳熱受到強化,起到了強化換熱的效果。當流速從0.1 m/s增加到0.2 m/s時,吸收管外壁的最大溫差由74.5 K降低到45.8 K。隨著流速的增大,吸收管壁的最大溫差逐漸減小。

    圖7給出了集熱管入口溫度為293 K、工質(zhì)流速為0.2 m/s時,不同太陽輻照強度條件下的集熱管周向溫度分布曲線。可以看出:太陽輻射對壁面溫度分布的影響非常明顯,當輻照強度從600 W/m2增大到1 000 W/m2時,吸收管的外壁溫差從45.9 K上升到了75.8 K。太陽直射輻射越大,經(jīng)聚光后造成的上下表面的能流差越大,使集熱管管壁的溫差也越大。當大型的槽式集熱器在室外運行時,受到天氣的實時變化影響,集熱管壁的溫差也在不斷變化,產(chǎn)生熱應(yīng)力,吸熱管反復(fù)的承受溫度循環(huán),最終會導(dǎo)致吸熱管的疲勞損壞。

    圖8給出了集熱管工質(zhì)流速為0.2 m/s、輻照強度為800 W/m2時,不同入口溫度時集熱管的周向溫度分布圖曲線??梢钥闯觯毫黧w的入口溫度對集熱管的周向溫差影響不是很大,當入口溫度分別為283 K、293 K、303 K時,吸收管外壁最大溫差分別為60.7 K、60.9 K、61.2 K??梢妼τ谝运疄楣べ|(zhì)的集熱管在過冷段,尤其對于高聚光比的集熱器,為避免吸收管出現(xiàn)過高的溫差,引起集熱管的過熱甚至損壞,應(yīng)選擇合適的入口流速,控制溫差在集熱管可以接受的范圍內(nèi)。

    4結(jié)語

    運用Fluent軟件建立了槽式太陽能集熱管的傳熱流動數(shù)學(xué)模型,采用集熱管表面的熱流密度分布是根據(jù)光學(xué)聚光比擬合得到的能流分布函數(shù),作為吸熱管外壁上的能流邊界條件,主要目的是得到集熱管在實際復(fù)雜條件下運行時的溫度分布特性。模擬結(jié)果表明:

    (1) 太陽直射輻射強度為600 W/m2、流體入口溫度為293 K、流速為0.1 m/s時,吸熱管表面的熱流密度非常不均勻,最大有44 000 W/m2,最

    低只有2 000 W/m2,使得吸熱管溫度分布在徑向和周向也極不均勻,但速度分布基本不受能流密度影響,而沿流動方向管壁周向溫度差值越來越大。

    (2) 輻照強度為600 W/m2、集熱管入口溫度為293 K時,當流速從0.1 m/s增加到0.2 m/s時,吸收管外壁的最大溫差由74.5 K降低到45.8 K。隨著流速的增大,吸收管壁的最大溫差逐漸減小。

    (3) 集熱管入口溫度為293 K、工質(zhì)流速為0.2 m/s時,當輻照強度從600 W/m2增大到1 000 W/m2時,吸收管的外壁溫差從45.9 K上升到了75.8 K。太陽直射輻射越大,經(jīng)聚光后造成的上下表面的能流差越大,使集熱管管壁的溫差也越大。

    (4) 集熱管工質(zhì)流速為0.2 m/s、輻照強度為800 W/m2時,當入口溫度分別為283 K、293 K、303 K時,吸收管外壁最大溫差分別為60.7 K、60.9 K、61.2 K。由此可見,對于高聚光比的集熱器,應(yīng)選擇合適的入口流速,控制溫差在集熱管可以接受的范圍內(nèi)。

    參考文獻:

    [1] 王軍, 張耀明, 張文進, 等. 槽式太陽能熱發(fā)電中的聚光集熱器[J]. 太陽能, 2005(4): 25-29.

    [2] Litwin R. Receiver system: lesson learned from Solar Two[R]. New Mexico and Livermore,California: Sandia National Laboratories, 2002.

    [3] Gartner D, Johannsena K, Ramm H. Turbulent heat transfer in a circular tube with circumferentially varying thermal boundary conditions[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1974, 17(9):1003-1018.

    [4] Reynolds W C. Heat transfer to fully developed laminar flow in a circular tube with arbitrary circumferential heat flux[J]. Journal of Heat Transfer, 1950, 82(2): 108.

    [5] Reynolds W C.Turbulent heat transfer in a circular tube with variable circumferential heat flux[J].International Journal of Heat and Mass Transfer, 1963, 6(6):445-454.

    [6] Wang K, He Y L, Cheng Z D. A design method and numerical study for a new type parabolic trough solar collector with uniform solar flux distribution[J]. Science China Technological Sciences, 2014, 57(3): 531-540.

    [7] Forristall R. Heat transfer analysis and modeling of a parabolic trough solar receiver implemented in engineering equation solver [R]. Golden, USA: National Renewable Energy Laboratory, 2003.

    Numerical Simulation on Thermal Performance of Straight-through Evacuated Collector Tubes

    Qiu Qiuling, Kuang Rao, Yang Fan, Liu Jingjing

    (School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing 210096, China)

    Abstract:The complex coupling heat transfer process of collector tubes was simulated using Fluent software based on the heat transfer model established under the boundary condition of non-uniform heat flux, following which the simulation results were verified by comparison with experimental data. Meanwhile, the effects of irradiation intensity, heat-transfer fluid velocity and inlet temperature on the circumferential temperature distribution around absorber tubes were analyzed under the boundary condition of non-uniform heat flux. Results show that the axial distribution of heat flux is very uneven and the circumferential temperature difference around absorber tubes is up to 74.5 K. Larger temperature difference would bring thermal stress in the collector tube, and when the stress exceeds the yield strength of collector, it would cause damage to the tube, thus reducing its service life.

    Keywords:straight-through evacuated collector tube; thermal performance; heat flux; non-uniform heat flux distribution

    收稿日期:2015-10-19

    作者簡介:仇秋玲(1990—),女,在讀碩士研究生,主要從事太陽能集熱器的熱性能研究。E-mail: qiulingjiayou@163.com

    中圖分類號:TK515

    文獻標志碼:A

    文章編號:1671-086X(2016)03-0148-05

    黄频高清免费视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一二三四在线观看免费中文在| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲精品第二区| 男人添女人高潮全过程视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 日本vs欧美在线观看视频| 91久久精品国产一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 少妇精品久久久久久久| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲美女视频黄频| 久久综合国产亚洲精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 另类亚洲欧美激情| 永久免费av网站大全| 日韩大片免费观看网站| www日本在线高清视频| 日日啪夜夜爽| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久这里只有精品19| 91在线精品国自产拍蜜月| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲第一青青草原| 男人操女人黄网站| 91精品国产国语对白视频| 999精品在线视频| 免费在线观看完整版高清| 亚洲av国产av综合av卡| 天堂8中文在线网| 亚洲三区欧美一区| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| a 毛片基地| 美女中出高潮动态图| 免费观看在线日韩| 亚洲精品国产一区二区精华液| 老司机亚洲免费影院| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 波野结衣二区三区在线| 国产一区二区在线观看av| 美女福利国产在线| 波多野结衣av一区二区av| 国产精品av久久久久免费| 日本wwww免费看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 七月丁香在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 一边亲一边摸免费视频| 国产 精品1| 成年动漫av网址| 大香蕉久久网| 美女大奶头黄色视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品 欧美亚洲| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 老女人水多毛片| 国产高清不卡午夜福利| 国产麻豆69| 美女福利国产在线| 少妇精品久久久久久久| freevideosex欧美| 亚洲,一卡二卡三卡| 如何舔出高潮| 国产有黄有色有爽视频| 免费av中文字幕在线| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 老司机影院毛片| 极品人妻少妇av视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 一区二区三区四区激情视频| 日本91视频免费播放| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久久久视频综合| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲在久久综合| 亚洲天堂av无毛| av在线播放精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产成人精品福利久久| 各种免费的搞黄视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜影院在线不卡| 老鸭窝网址在线观看| 国产亚洲最大av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | av国产精品久久久久影院| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产成人精品婷婷| 国产亚洲一区二区精品| 最近中文字幕2019免费版| 少妇的丰满在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品视频人人做人人爽| 69精品国产乱码久久久| 精品久久久精品久久久| 国产精品不卡视频一区二区| 少妇人妻 视频| 一本久久精品| 久久久欧美国产精品| 日本av免费视频播放| 91精品国产国语对白视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美精品国产亚洲| 秋霞在线观看毛片| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品欧美亚洲77777| 在线免费观看不下载黄p国产| 18禁国产床啪视频网站| 久久久久精品久久久久真实原创| 五月天丁香电影| 久久久欧美国产精品| 日本色播在线视频| 亚洲国产欧美网| 亚洲欧美色中文字幕在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 午夜免费鲁丝| tube8黄色片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产综合精华液| 青春草国产在线视频| 日韩电影二区| 久久久久精品人妻al黑| 街头女战士在线观看网站| 夫妻午夜视频| 亚洲国产色片| 999久久久国产精品视频| 国产毛片在线视频| 中文欧美无线码| 国产一区二区 视频在线| 亚洲成人手机| 男人爽女人下面视频在线观看| 成年av动漫网址| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一级,二级,三级黄色视频| 中文字幕人妻熟女乱码| av网站在线播放免费| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲综合精品二区| 韩国高清视频一区二区三区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| kizo精华| 色网站视频免费| 亚洲天堂av无毛| 精品一区在线观看国产| 最近手机中文字幕大全| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 熟女av电影| 最新的欧美精品一区二区| 日本av手机在线免费观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产成人免费无遮挡视频| 少妇精品久久久久久久| 久久精品国产自在天天线| 久久国内精品自在自线图片| 十八禁网站网址无遮挡| 国产激情久久老熟女| 国产精品久久久久久精品古装| 久久国产精品大桥未久av| www.精华液| 国产精品一二三区在线看| 亚洲经典国产精华液单| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲精品视频女| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美变态另类bdsm刘玥| 十分钟在线观看高清视频www| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品三级大全| 国产野战对白在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲中文av在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产精品av久久久久免费| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久人妻| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 波多野结衣av一区二区av| 久久99精品国语久久久| 高清欧美精品videossex| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 高清不卡的av网站| 国产不卡av网站在线观看| 日本wwww免费看| 久久精品夜色国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 一区二区三区四区激情视频| av视频免费观看在线观看| 精品国产一区二区久久| 国产成人aa在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产日韩欧美亚洲二区| 免费观看a级毛片全部| 在现免费观看毛片| 国产精品一区二区在线观看99| 色哟哟·www| www.自偷自拍.com| 国产黄色免费在线视频| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av在线老鸭窝| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 另类精品久久| 视频在线观看一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 亚洲久久久国产精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 超碰97精品在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 午夜免费鲁丝| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久久国产一区二区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 大片免费播放器 马上看| 亚洲视频免费观看视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 99热全是精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲四区av| 看免费成人av毛片| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 国产 一区精品| 国产 精品1| 最近中文字幕2019免费版| 黄色怎么调成土黄色| 久久狼人影院| 少妇的丰满在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 男女免费视频国产| 婷婷色综合www| 久久精品国产亚洲av涩爱| videossex国产| 欧美97在线视频| freevideosex欧美| 天堂8中文在线网| 欧美日韩av久久| 国产免费视频播放在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产高清国产精品国产三级| 午夜精品国产一区二区电影| 在线看a的网站| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品国产三级国产专区5o| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 尾随美女入室| 亚洲av.av天堂| 好男人视频免费观看在线| 精品视频人人做人人爽| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美人与性动交α欧美软件| 宅男免费午夜| 国产麻豆69| 韩国av在线不卡| 欧美激情高清一区二区三区 | 91久久精品国产一区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 女人精品久久久久毛片| 国产在视频线精品| 午夜影院在线不卡| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲综合色网址| www日本在线高清视频| 久久狼人影院| 2022亚洲国产成人精品| 搡老乐熟女国产| 日韩一区二区三区影片| 亚洲男人天堂网一区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 久久ye,这里只有精品| 在线观看www视频免费| 国产欧美亚洲国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 人妻系列 视频| 国产福利在线免费观看视频| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲av电影在线进入| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲,欧美,日韩| 成人影院久久| 熟女av电影| 国产精品 欧美亚洲| 国产xxxxx性猛交| 性少妇av在线| 亚洲国产精品国产精品| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| av线在线观看网站| 亚洲美女视频黄频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 99热国产这里只有精品6| 在线观看www视频免费| 婷婷色麻豆天堂久久| 曰老女人黄片| 亚洲av日韩在线播放| 春色校园在线视频观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 男男h啪啪无遮挡| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜福利一区二区在线看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 免费少妇av软件| 久久久久久伊人网av| 亚洲美女搞黄在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 免费在线观看黄色视频的| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久国产亚洲av麻豆专区| 1024香蕉在线观看| 久久久精品94久久精品| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久亚洲精品成人影院| 下体分泌物呈黄色| 1024视频免费在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品视频女| 国产精品免费视频内射| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日韩一区二区三区影片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一区二区三区激情视频| 午夜av观看不卡| 蜜桃国产av成人99| 看非洲黑人一级黄片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲av成人精品一二三区| 999久久久国产精品视频| 久久精品国产自在天天线| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久久久久国产电影| 亚洲av成人精品一二三区| 丝瓜视频免费看黄片| 国产一区二区在线观看av| 亚洲精品一区蜜桃| 色婷婷av一区二区三区视频| tube8黄色片| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产色婷婷99| 激情五月婷婷亚洲| 欧美黄色片欧美黄色片| 免费观看性生交大片5| 在线天堂中文资源库| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲成色77777| av国产久精品久网站免费入址| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一级毛片我不卡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 999精品在线视频| 最黄视频免费看| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| tube8黄色片| 欧美精品国产亚洲| 秋霞伦理黄片| 久久热在线av| 国产一区二区激情短视频 | 伊人亚洲综合成人网| 午夜激情av网站| 午夜日本视频在线| 国产成人欧美| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品人妻久久久影院| 日本欧美视频一区| 国产亚洲最大av| 亚洲男人天堂网一区| 久久99热这里只频精品6学生| 黄色一级大片看看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 在线 av 中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩中字成人| 涩涩av久久男人的天堂| 国产激情久久老熟女| 久久久欧美国产精品| 黄片播放在线免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品久久久久成人av| 最近最新中文字幕大全免费视频 | av不卡在线播放| 国产成人精品无人区| 在线免费观看不下载黄p国产| 91国产中文字幕| 亚洲国产成人一精品久久久| 中国三级夫妇交换| 午夜福利一区二区在线看| 两个人看的免费小视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 在现免费观看毛片| 2022亚洲国产成人精品| 999久久久国产精品视频| 七月丁香在线播放| 久久久精品免费免费高清| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 赤兔流量卡办理| 国产人伦9x9x在线观看 | av电影中文网址| 永久免费av网站大全| 秋霞在线观看毛片| 免费在线观看黄色视频的| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美日韩综合久久久久久| av不卡在线播放| 男女边摸边吃奶| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 最新中文字幕久久久久| 国产又爽黄色视频| 两个人看的免费小视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 9热在线视频观看99| 久久99蜜桃精品久久| 久久久久久久国产电影| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲第一区二区三区不卡| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一区在线观看完整版| 国产乱人偷精品视频| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 大香蕉久久成人网| av不卡在线播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产乱人偷精品视频| 亚洲内射少妇av| 国产毛片在线视频| 丝袜美足系列| 亚洲av欧美aⅴ国产| 人妻系列 视频| 又大又黄又爽视频免费| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 女人久久www免费人成看片| 高清欧美精品videossex| 久久免费观看电影| 国产精品蜜桃在线观看| 在线观看三级黄色| 欧美人与善性xxx| 午夜日韩欧美国产| 久久免费观看电影| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久国产一区二区| 伦精品一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲国产欧美网| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产激情久久老熟女| 日本黄色日本黄色录像| 日本欧美国产在线视频| 日本av免费视频播放| 国产亚洲精品第一综合不卡| 制服人妻中文乱码| 国产精品一区二区在线观看99| 黄色视频在线播放观看不卡| 婷婷色综合大香蕉| 在线观看一区二区三区激情| 色视频在线一区二区三区| 国产熟女欧美一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 中文字幕人妻熟女乱码| 久久狼人影院| 高清不卡的av网站| 天天操日日干夜夜撸| 久久久久久久大尺度免费视频| 在线观看三级黄色| 老汉色av国产亚洲站长工具| 在现免费观看毛片| 婷婷色综合大香蕉| 精品视频人人做人人爽| 免费观看无遮挡的男女| 母亲3免费完整高清在线观看 | 中文欧美无线码| 老女人水多毛片| 国产精品女同一区二区软件| 免费观看在线日韩| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产成人免费观看mmmm| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 18在线观看网站| 极品少妇高潮喷水抽搐| 丰满迷人的少妇在线观看| 香蕉丝袜av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 一本色道久久久久久精品综合| 免费在线观看完整版高清| 婷婷色综合www| 香蕉国产在线看| 国产精品久久久av美女十八| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 多毛熟女@视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99热网站在线观看| 久久av网站| 99久国产av精品国产电影| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久婷婷青草| 在线观看免费高清a一片| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲伊人色综图| 中国国产av一级| 免费观看av网站的网址| 成人二区视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久久久久久久免费视频了| 永久网站在线| 999久久久国产精品视频| 免费av中文字幕在线| 色网站视频免费| 啦啦啦啦在线视频资源| 大片电影免费在线观看免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 日韩一区二区三区影片| 国产精品人妻久久久影院| 免费大片黄手机在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 七月丁香在线播放| 国产探花极品一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 日日撸夜夜添| 老汉色av国产亚洲站长工具| 黄色视频在线播放观看不卡| 美女国产视频在线观看| 欧美+日韩+精品| av女优亚洲男人天堂| 日韩制服骚丝袜av| 深夜精品福利| 老司机影院成人| 一区二区av电影网| 亚洲视频免费观看视频| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品国产自在天天线| 国产午夜精品一二区理论片| 中文字幕精品免费在线观看视频| av福利片在线| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲四区av| 少妇人妻 视频| 久久亚洲国产成人精品v| www日本在线高清视频| 少妇人妻 视频| 国产毛片在线视频| 下体分泌物呈黄色| 亚洲av男天堂| 看免费成人av毛片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品人妻久久久影院| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av网站在线播放免费| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品久久久久久久久免| 男女国产视频网站| 欧美xxⅹ黑人| 韩国精品一区二区三区| 国产成人av激情在线播放|