• <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LNG冷能的低溫動(dòng)力循環(huán)研究進(jìn)展

    2016-09-07 11:00:04薛菲爾巨永林
    制冷學(xué)報(bào) 2016年3期
    關(guān)鍵詞:布雷頓琳娜工質(zhì)

    薛菲爾 陳 煜 巨永林

    (1上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所 上?!?00240; 2 上海工程技術(shù)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院熱能與動(dòng)力工程系 上?!?01620)

    ?

    基于LNG冷能的低溫動(dòng)力循環(huán)研究進(jìn)展

    薛菲爾1陳 煜2巨永林1

    (1上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所上海200240; 2 上海工程技術(shù)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院熱能與動(dòng)力工程系上海201620)

    液化天然氣(LNG)是一種應(yīng)用日趨廣泛的清潔能源,構(gòu)建LNG冷能低溫動(dòng)力循環(huán)成為回收冷能的重要途徑。本文首先討論了LNG側(cè)參數(shù)、循環(huán)工質(zhì)、設(shè)備進(jìn)出口參數(shù)等重要參數(shù)對(duì)基本LNG冷能動(dòng)力循環(huán)的影響;其次分析和總結(jié)了諸多LNG冷能動(dòng)力循環(huán)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)類型,包括朗肯循環(huán)、布雷頓循環(huán)、卡琳娜循環(huán)和復(fù)合循環(huán)。文章最后指出了參數(shù)研究的實(shí)際工程意義和循環(huán)結(jié)構(gòu)改進(jìn)的多樣性,并指出下一步研究應(yīng)圍繞有機(jī)混合工質(zhì)組分配比、模擬與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合等方面展開。

    液化天然氣;冷量回收;制冷劑;朗肯循環(huán)

    液化天然氣(LNG)是天然氣經(jīng)過脫酸、脫水處理,通過低溫工藝?yán)鋬鲆夯傻牡蜏?-162 ℃)液體混合物[1],其主要成分是甲烷(90%以上)、乙烷、氮?dú)?0.5%~1%)及少量C3~C5烷烴。與常規(guī)能源煤炭和石油相比,LNG成分中不含硫,在氣化后燃燒不會(huì)產(chǎn)生二氧化硫等污染環(huán)境的氣體;同時(shí),其燃燒產(chǎn)生的溫室氣體也僅占同等數(shù)量煤炭的1/2,石油的2/3。當(dāng)前,我國正處于節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的大形勢(shì)下,能源結(jié)構(gòu)正從單一的煤炭向著以煤為主、多能互補(bǔ)的大方向邁進(jìn),LNG作為一種重要的清潔能源,未來使用量必將不斷增大,行業(yè)的發(fā)展前景十分看好。

    在實(shí)際應(yīng)用中,LNG需氣化才能加以利用。然而,傳統(tǒng)利用海水或空氣等自然熱源的氣化方式將會(huì)造成LNG冷能的巨大浪費(fèi)。因此,構(gòu)建基于LNG冷能的動(dòng)力循環(huán),有效地將LNG冷能轉(zhuǎn)化為電能輸出,成為利用LNG冷能的重要途徑。

    針對(duì)近年來LNG冷能低溫動(dòng)力循環(huán)的研究,本文首先介紹了基本循環(huán)的主要影響因素,其次分析和總結(jié)了諸多LNG冷能動(dòng)力循環(huán)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)類型,最后指出了LNG冷能動(dòng)力循環(huán)的進(jìn)一步研究方向。

    1 基本LNG冷能動(dòng)力循環(huán)影響因素

    基本LNG冷能動(dòng)力循環(huán)主要包括:LNG直接膨脹法、中間制冷劑的低溫朗肯循環(huán)和聯(lián)合法。后兩種循環(huán)是目前已經(jīng)投入使用且技術(shù)相對(duì)成熟的動(dòng)力循環(huán)。以日本Osaka Gas公司[2]為例,早在1979年和1982年,該公司就分別利用以丙烷為工質(zhì)的低溫朗肯循環(huán)和聯(lián)合法實(shí)現(xiàn)LNG的冷能發(fā)電,輸出功率分別為1450 kW和6000 kW。

    鑒于中間制冷劑的低溫朗肯循環(huán)和聯(lián)合法的應(yīng)用廣泛性,對(duì)循環(huán)輸出功影響因素的研究也多以此為基礎(chǔ)展開,主要包括LNG側(cè)的運(yùn)行參數(shù)、循環(huán)工質(zhì)以及系統(tǒng)中主要設(shè)備進(jìn)出口參數(shù)等。

    1.1 LNG側(cè)參數(shù)的影響

    上述研究結(jié)果表明,LNG與環(huán)境之間的大溫差和大壓差決定了LNG會(huì)具有較大冷能。在LNG側(cè)參數(shù)中,LNG溫度與壓力的改變直接影響其冷能與做功能力,而CH4作為LNG最主要的組分,其變化會(huì)帶來物質(zhì)屬性的變化,間接影響和環(huán)境間的溫差與壓差,進(jìn)而影響系統(tǒng)做功能力。因此,應(yīng)當(dāng)根據(jù)LNG自身的條件來選擇適當(dāng)?shù)难h(huán)方式,以實(shí)現(xiàn)輸出功的最大化。同時(shí),由于甲烷含量越高,系統(tǒng)輸出功的能力越強(qiáng),故對(duì)于實(shí)際的工程項(xiàng)目,可將甲烷含量區(qū)間的下限作為極端情況,上限作為最佳情況,以便全面分析實(shí)際參數(shù)下動(dòng)力循環(huán)的輸出功表現(xiàn)。

    1.2 循環(huán)工質(zhì)

    1) 單一工質(zhì)

    低溫朗肯循環(huán)和聯(lián)合法中單一工質(zhì)的一般選擇原則應(yīng)包括:環(huán)境友好特性、汽化熱較大、化學(xué)和熱穩(wěn)定性好、導(dǎo)熱系數(shù)高、氣體和液體動(dòng)力粘度小、液相飽和線盡可能垂直、無毒易制取、價(jià)格低廉等[5]。此外,工質(zhì)的三相點(diǎn)要低于運(yùn)行最低溫度,以保證流體不會(huì)在循環(huán)中任意位置發(fā)生固化而堵塞[4]。

    鹿院衛(wèi)等[6]分別分析了以R152a (CH3CHF2)、R290 (C3H8)、R600 (C4H10)、R134a ( CH2FCF3)等為工質(zhì)的單級(jí)朗肯循環(huán),發(fā)現(xiàn)其發(fā)電量均隨蒸發(fā)溫度的升高先增后減,即工質(zhì)存在最佳蒸發(fā)溫度使得系統(tǒng)凈發(fā)電量最大,且輸出功率隨蒸發(fā)溫度升高而上升。同時(shí)對(duì)比透平等熵焓降、飽和壓力等方面因素,得到R290綜合性能最佳,當(dāng)熱源海水溫度為20 ℃時(shí),與R290相對(duì)應(yīng)的最佳蒸發(fā)溫度為11.08 ℃。

    劉燕妮等[7]對(duì)以海水為熱源的丙烷朗肯循環(huán)和聯(lián)合法系統(tǒng)建立了LNG利用溫度-單位輸出功的評(píng)價(jià)體系,研究發(fā)現(xiàn)給定LNG氣化壓力下,隨著LNG利用溫度的升高,單位輸出功先增后減??紤]冷凝器傳熱溫差的限制,可以在LNG最佳利用溫度上獲得工質(zhì)最佳冷凝溫度,使得單位輸出功最大。

    張磊等[8]首次采用基團(tuán)貢獻(xiàn)法進(jìn)行LNG-海水低溫朗肯循環(huán)的工質(zhì)選擇?;诨鶊F(tuán)貢獻(xiàn)法設(shè)定模型產(chǎn)生的工質(zhì)CHF3與傳統(tǒng)制冷劑R22、R134a和R410a相比,在物流成本、能耗、設(shè)備尺寸和循環(huán)效率等多方面都呈現(xiàn)出優(yōu)越性。

    2) 混合工質(zhì)

    對(duì)于制冷劑混合物,Kim C W等[9]的研究表明,相較于單一工質(zhì) R22和 R142b,這兩種制冷劑組成的混合工質(zhì)的循環(huán)特性有所提高,但隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),氟利昂漸漸被禁用。目前較多的是利用混合有機(jī)工質(zhì)進(jìn)行的系統(tǒng)優(yōu)化。

    朱鴻梅等[10]對(duì)LNG-空氣的低溫朗肯循環(huán)分別使用丙烷和混合工質(zhì)(摩爾分?jǐn)?shù)之比,丙烷∶乙烯∶異丁烷=0.39∶0.16∶0.45)進(jìn)行換熱過程和冷能利用率的比較,后者傳熱溫差明顯減小,冷能利用效率提高41.04%。

    王弢[5]對(duì)LNG-廢煙氣的回?zé)岬蜏乩士涎h(huán)使用混合工質(zhì)實(shí)現(xiàn)變溫相變,并在配比(摩爾分?jǐn)?shù)之比,丙烷∶異丁烷=0.7∶0.3)下獲得等熵流體工質(zhì),使得透平出口壓力溫度可以很低,且透平入口處不用過熱,且循環(huán)效率最高,但其工作溫度區(qū)間受限。

    1.3 設(shè)備進(jìn)出口參數(shù)研究

    白芳芳[4]改變LNG-海水的丙烷聯(lián)合法循環(huán)中工質(zhì)透平入口溫度,通過調(diào)節(jié)壓力變化使透平出口丙烷狀態(tài)不變,得到系統(tǒng)發(fā)電量隨工質(zhì)透平入口溫度上升而明顯上升。提高NG透平入口溫度同樣可以使系統(tǒng)發(fā)電量上升。

    饒文姬等[15]針對(duì)LNG-工業(yè)余熱的乙烷朗肯循環(huán),分析了循環(huán)熱效率及做功量隨蒸發(fā)器出口溫度和壓比(工質(zhì)蒸發(fā)器出口壓力/冷凝器出口壓力)的變化,得到結(jié)論:循環(huán)熱效率和做功量隨壓比的增加而增加,隨蒸發(fā)器出口溫度變化并不明顯。

    Xue X等[16]建立了LNG-煙氣廢熱的兩級(jí)朗肯循環(huán),指出兩級(jí)工質(zhì)透平入口的壓力越高,各自質(zhì)量流量越大,能獲得更高的指標(biāo)CPP值(cost per net power output),整個(gè)循環(huán)的熱力學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)性能會(huì)得到顯著提高。

    2 LNG冷能動(dòng)力循環(huán)結(jié)構(gòu)改進(jìn)

    單純針對(duì)LNG直接膨脹環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)研究[17-18]并不多見,LNG冷能動(dòng)力循環(huán)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)主要在朗肯循環(huán)和布雷頓循環(huán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。同時(shí),針對(duì)非共沸工質(zhì)對(duì)的特性提出了以吸收器和分離器為主要部件的卡琳娜循環(huán)。結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的復(fù)合循環(huán)在朗肯循環(huán)、布雷頓循環(huán)和卡琳娜循環(huán)的基礎(chǔ)上建立。

    2.1 朗肯循環(huán)改進(jìn)

    現(xiàn)有的朗肯循環(huán)研究中,循環(huán)工質(zhì)不局限于應(yīng)用最廣泛的丙烷,還包括乙烷、氨水混合物、有機(jī)混合工質(zhì)和CO2等;熱源也從海水?dāng)U展到工業(yè)廢熱、煙氣、地?zé)岷吞柲艿取?/p>

    朗肯循環(huán)多級(jí)化是結(jié)構(gòu)改進(jìn)的另一重要方向,主要原理是根據(jù)LNG氣化曲線實(shí)現(xiàn)冷能的梯級(jí)利用。

    圖1 具有回?zé)峤Y(jié)構(gòu)的聯(lián)合法Fig.1 Regenerative Rankine cycle with direct expansion of LNG

    圖2 跨臨界CO2回?zé)崂士涎h(huán)Fig.2 Transcritical CO2 regenerative Rankine cycle

    圖3 橫向兩級(jí)朗肯循環(huán)Fig.3 2-stage Rankine cycle of horizontal

    圖4 縱向三級(jí)朗肯循環(huán)Fig.4 3-stage Rankine cycle of vertical

    圖5 縱向三級(jí)朗肯循環(huán)Fig.5 3-stage cascade Rankine cycle

    Choi I H等[22]考慮到冷凝器出口的LNG溫度仍較低,為繼續(xù)利用這部分冷量,建立了三級(jí)內(nèi)嵌套的朗肯循環(huán),如圖5所示。外層冷凝器中,LNG提供冷量而外層工質(zhì)提供熱量;中層冷凝器中,LNG與外層工質(zhì)供冷,中層工質(zhì)供熱;內(nèi)層冷凝器中,LNG、外層工質(zhì)、中層供冷,僅內(nèi)層工質(zhì)供熱。這種循環(huán)結(jié)構(gòu)相較于一般朗肯循環(huán)熱效率顯著提升;但是采用多個(gè)多流道換熱器使得循環(huán)的復(fù)雜性和不穩(wěn)定性上升。

    朗肯循環(huán)主要結(jié)構(gòu)改進(jìn)[5,21,23-28]見表1。

    2.2 布雷頓循環(huán)改進(jìn)

    布雷頓循環(huán)(Brayton cycle)主要利用LNG冷能降低壓縮機(jī)入口氣體溫度,在相同壓比的條件下顯著減小壓縮機(jī)功耗,提升循環(huán)凈功;同時(shí)LNG與氣體工質(zhì)之間的換熱曲線相較于單一工質(zhì)的朗肯循環(huán)換熱曲線更為匹配,因此能有效提升循環(huán)效率。典型的氮?dú)獠祭最D循環(huán)與LNG直接膨脹相結(jié)合的結(jié)構(gòu)如圖6所示,LNG經(jīng)泵加壓,在LNG-氮?dú)鈸Q熱器中將冷量傳遞給氮?dú)?,?jīng)加熱器升溫后進(jìn)入NG透平做功;氮?dú)猥@得冷量,以較低溫度進(jìn)入壓縮機(jī),與熱源換熱后,以高溫高壓的狀態(tài)進(jìn)入透平做功,再次回到LNG-氮?dú)鈸Q熱器。

    圖6 布雷頓循環(huán)與LNG直接膨脹Fig.6 Brayton cycle with direct expansion of LNG

    Agazzani A等[29]對(duì)典型布雷頓循環(huán)進(jìn)行改進(jìn),增加回?zé)岘h(huán)節(jié)以提高工質(zhì)氦氣的透平入口溫度,熱源采用燃燒熱,如圖7所示,廢熱得到有效利用。Morosuk T等[30]構(gòu)建了如圖8所示的布雷頓循環(huán),空氣經(jīng)帶有中間冷卻的兩級(jí)壓縮后與燃料在燃燒室燃燒,燃燒氣進(jìn)入透平做功,再為工質(zhì)氦氣供熱。Dispenza C等[31]構(gòu)建的布雷頓循環(huán)中,熱源為開式NG燃燒兩級(jí)膨脹出口的廢氣,整體循環(huán)的功率輸出來自NG膨脹做功與氦氣膨脹做功,NG兩級(jí)膨脹提高了整體循環(huán)的做功能力。其他學(xué)者[32-33]也提出了類似的循環(huán)結(jié)構(gòu)。

    考慮到透平輸出功中的大部分被用于驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī),使得整個(gè)系統(tǒng)輸出凈功有限,故壓縮和膨脹的多級(jí)化成為布雷頓循環(huán)改進(jìn)的方向之一。Tomków等[34]提出了兩級(jí)壓縮-兩級(jí)膨脹的布雷頓循環(huán)結(jié)構(gòu),如圖9所示。此外,復(fù)雜的MGT循環(huán)結(jié)構(gòu)[35]也是循環(huán)改進(jìn)之一。

    表1 朗肯循環(huán)主要結(jié)構(gòu)改進(jìn)

    注:1)RC-朗肯循環(huán);DEC-直接膨脹

    2.3 卡琳娜循環(huán)

    近年來,卡琳娜循環(huán)工質(zhì)在氨水混合物的基礎(chǔ)上擴(kuò)展到乙烯-丙烷和四氟化碳-丙烷等,循環(huán)內(nèi)部采用回?zé)?、兩?jí)膨脹環(huán)節(jié)或與LNG的直接膨脹相復(fù)合以提高循環(huán)效率,其主要結(jié)構(gòu)[4,36-39]見表2。

    圖10為以氨水混合物為工質(zhì)、具有LNG直接膨脹的卡琳娜循環(huán)[36]:具有一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)的氨水基液,經(jīng)過蒸發(fā)器吸收熱源的熱量,變?yōu)楦邷厝芤?高溫溶液在分離器被分離成富氨蒸氣和富水溶液;分離出的富氨蒸氣進(jìn)入透平做功,透平乏汽進(jìn)入冷凝器與LNG換熱,經(jīng)泵加壓進(jìn)入混合器;它與從高溫回?zé)崞鞒隹诘慕?jīng)節(jié)流降壓后的富水溶液在混合器中混合成一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)的氨水混合物,同時(shí)被LNG冷凝,經(jīng)工質(zhì)泵加壓后回到蒸發(fā)器;LNG先后獲得透平乏汽和回?zé)崞鳠崃亢筮M(jìn)入透平做功,再進(jìn)入混合器冷凝氨水混合物,完成一個(gè)循環(huán)。該循環(huán)中,分離器出口的富氨蒸氣做功能力強(qiáng),提升整體循環(huán)的輸出功;富水溶液能為LNG氣化提供熱量,部分熱得到回收利用。

    表2 卡琳娜循環(huán)主要結(jié)構(gòu)

    注:1)Kalina-卡琳娜循環(huán);DEC-直接膨脹

    圖7 回?zé)岵祭最D循環(huán)與LNG直接膨脹Fig.7 Regenerative Brayton cycle with direct expansion of LNG

    圖8 改進(jìn)布雷頓循環(huán)與LNG直接膨脹Fig.8 Improved Brayton cycle with direct expansion of LNG

    圖9 兩級(jí)布雷頓循環(huán)Fig.9 2-stage Brayton cycle

    圖10 卡琳娜循環(huán)與直接膨脹的復(fù)合Fig.10 Kalina cycle with direct expansion of LNG

    2.4 復(fù)合循環(huán)

    復(fù)合循環(huán)主要將朗肯循環(huán)、布雷頓循環(huán)、卡琳娜循環(huán)、LNG直接膨脹進(jìn)行結(jié)合;一些學(xué)者也建立了與燃?xì)廨啓C(jī)相結(jié)合的復(fù)合結(jié)構(gòu)。主要復(fù)合循環(huán)[2,34,40-44]見表3。以Zhang N等[42]和Tomków等[34]建立的復(fù)合循環(huán)為例,進(jìn)行說明。

    Zhang N等[42]建立的CO2近零排放循環(huán)中,將超臨界CO2的朗肯循環(huán)和CO2的布雷頓循環(huán)進(jìn)行結(jié)合。如圖11所示,空氣產(chǎn)物氧氣和LNG氣化產(chǎn)物甲烷在燃燒室中燃燒,燃燒氣膨脹做功,作為熱流體先后通過三通道和兩通道CO2蒸發(fā)器,經(jīng)分離器分離出產(chǎn)物水和CO2;CO2由LNG冷卻后進(jìn)入低級(jí)壓縮機(jī),低級(jí)壓縮機(jī)出口CO2分為兩股,一股經(jīng)加壓加熱回到燃燒室,另一股完成超臨界CO2循環(huán)。該復(fù)合循環(huán)中,LNG冷能先后用于冷卻壓縮機(jī)入口氣體和冷凝工質(zhì),循環(huán)輸出功由朗肯循環(huán)和燃燒氣做功共同實(shí)現(xiàn)。燃燒產(chǎn)物CO2通過冷凝、分離轉(zhuǎn)化為液態(tài),部分被收集,剩余進(jìn)行朗肯循環(huán),因此整個(gè)循環(huán)接近CO2零排放。

    表3 復(fù)合循環(huán)主要結(jié)構(gòu)

    注:1)RC-朗肯循環(huán);BC-布雷頓循環(huán);Kalina-卡琳娜循環(huán);DEC-直接膨脹

    圖11 朗肯循環(huán)與布雷頓循環(huán)的復(fù)合Fig.11 Integration of Rankine cycle and Brayton cycle

    圖12 卡琳娜循環(huán)與朗肯循環(huán)的復(fù)合Fig.12 Integration of Kalina cycle and Rankine cycle

    3 結(jié)論及展望

    本文主要將LNG冷能利用動(dòng)力循環(huán)的研究分為基本循環(huán)的參數(shù)研究和循環(huán)結(jié)構(gòu)改進(jìn)兩方面。由于基本循環(huán)已經(jīng)具有一定的實(shí)際工程應(yīng)用,因此參數(shù)研究具有十分重要的工程價(jià)值,能夠有效指導(dǎo)實(shí)際工程以實(shí)現(xiàn)LNG冷能輸出功的最優(yōu)化。循環(huán)改進(jìn)類型較為豐富,為LNG冷能動(dòng)力循環(huán)進(jìn)一步結(jié)構(gòu)優(yōu)化開拓了思路。

    然而,就LNG冷能利用動(dòng)力循環(huán)的研究現(xiàn)狀而言,還有一些方面值得進(jìn)一步深化,主要包括:

    1) 低溫朗肯循環(huán)和聯(lián)合法有機(jī)混合工質(zhì)的組分研究。現(xiàn)有的研究多直接給定循環(huán)混合工質(zhì)的組分而展開參數(shù)分析,對(duì)于組分如何選擇和如何配比并未做出詳細(xì)解釋說明。針對(duì)不同來源的LNG,以何種標(biāo)準(zhǔn)選擇混合工質(zhì)、并確定使循環(huán)性能最佳的組分比例,將會(huì)是很有意義的一項(xiàng)工作。

    2) 循環(huán)模擬與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相結(jié)合的研究?,F(xiàn)有的循環(huán)結(jié)構(gòu)改進(jìn)主要依托流程模擬軟件實(shí)現(xiàn),而模擬軟件的設(shè)定中多將設(shè)備條件及循環(huán)系統(tǒng)過于理想化。因此,建立實(shí)驗(yàn)研究,使得實(shí)驗(yàn)與模擬相互促進(jìn)會(huì)是未來該領(lǐng)域研究的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

    3) 可行性和經(jīng)濟(jì)性分析。對(duì)于一些理論研究相對(duì)成熟的循環(huán),可以在理論分析的基礎(chǔ)上補(bǔ)充實(shí)際應(yīng)用的可行性和經(jīng)濟(jì)性分析,包括重要設(shè)備的選型、循環(huán)管路搭建、設(shè)備成本、年發(fā)電量收益、回本年限等。

    [1]陳利瓊, 許培林, 孫磊, 等. LNG 冷能發(fā)電技術(shù)現(xiàn)狀分析[J]. 天然氣與石油, 2013, 31(6): 39-44. (CHEN Liqiong, XU Peilin, SUN Lei, et al. Present situation analysis of LNG cold energy power generation technology[J]. Natural Gas and Oil, 2013, 31(6): 39-44.)

    [2]Hisazumi Y, Yamasaki Y, Sugiyama S. Proposal for a high efficiency LNG power-generation system utilizing waste heat from the combined cycle[J]. Applied Energy, 1998, 60(3): 169-182.

    [3]Liu Y, Guo K . Efficiency of power generation by LNG cold energy[J]. Cryogenics & Superconductivity, 2010, 38(2):1-4.

    [4]白芳芳. 提高 LNG 冷能發(fā)電效率的集成優(yōu)化研究 [D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2011.

    [5]王弢. 利用LNG冷能的朗肯循環(huán)適用工質(zhì)的理論研究 [D]. 上海交通大學(xué), 2011.

    [6]鹿院衛(wèi), 楊紅昌, 呂鵬飛, 等. 液化天然氣冷能發(fā)電系統(tǒng)參數(shù)分析與工質(zhì)選擇[J]. 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 37(12): 1874-1879. (LU Yuanwei, YANG Hongchang, LV Pengfei , et al. Parametric analysis and working fluid selection of power generation system based on LNG cold energy[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2011, 37(12): 1874-1879.)

    [7]劉燕妮, 郭開華. 液化天然氣冷能發(fā)電效益分析[J]. 低溫與超導(dǎo), 2010, 38(2): 13-17. (LIU Yanni, GUO Kaihua. Efficiency of power generation by LNG cold energy[J]. Cryogenics and Superconductivity, 2010, 38(2): 13-17.)

    [8]張磊, 高為, 余黎明, 等. LNG 冷能發(fā)電系統(tǒng)工質(zhì)優(yōu)化研究[J]. 化學(xué)工業(yè), 2015, 33(1): 25-29. (ZHANG Lei, GAO Wei, YU Liming, et al. LNG cold energy optimization of working fluid power systems[J]. Chemical Industry, 2015, 33(1): 25-29.)

    [9]Kim C W, Chang S D, Ro S T. Analysis of the power cycle utilizing the cold energy of LNG [J]. International Journal of Energy Research, 1995, 19(9): 741-749.

    [10] 朱鴻梅, 孫恒, 舒丹. 利用天然氣冷量的朗肯循環(huán)發(fā)電流程的工藝模擬[J]. 低溫與超導(dǎo), 2010,38(12): 12-14. (ZHU Hongmei, SUN Heng, SHU Dan. Simulation of Rankine power cycle to recovery the cooling nature gas[J]. Cryogenics and Superconductivity, 2010,38(12): 12-14.)

    [11] 陳敏. LNG 冷能用于發(fā)電和空調(diào)供冷工藝開發(fā)及優(yōu)化[D]. 廣州:華南理工大學(xué), 2013.

    [12] Miyazaki T, Kang Y T, Akisawa A, et al. A combined power cycle using refuse incineration and LNG cold energy[J]. Energy, 2000, 25(7): 639-655.

    [13] 高林, 王宇. 利用 LNG 冷能的混合工質(zhì)中低溫?zé)崃ρh(huán)開拓研究[J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2002, 23(4): 397-400. (GAO Lin, WANG Yu. A novel binary cycle with integration of low-level waste heat recovery & LNG cold energy utilization[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2002, 23(4): 397-400.)

    [14] Wang J, Yan Z, Wang M, et al. Thermodynamic analysis and optimization of an ammonia-water power system with LNG (liquefied natural gas) as its heat sink[J]. Energy, 2013, 50(2): 513-522.

    [15] 饒文姬, 趙良舉, 劉朝,等. 利用LNG冷能與工業(yè)余熱的有機(jī)朗肯循環(huán)研究[J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2014, 35(2): 213-217. (RAO Wenji, ZHAO Liangju, LIU Chao, et al. Research of organic Rankine cycle utilizing LNG cold exergy and waste heat[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2014, 35(2): 213-217.)

    [16] Xue X, Guo C, Du X, et al. Thermodynamic analysis and optimization of a two-stage organic Rankine cycle for liquefied natural gas cryogenic exergy recovery[J]. Energy, 2015, 83(4): 778-787.

    [17] Franco A, Casarosa C. Thermodynamic analysis of direct expansion configurations for electricity production by LNG cold energy recovery[J]. Applied Thermal Engineering, 2015, 78(3): 649-657.

    [18] 梁騫, 厲彥忠, 譚宏博. 利用氣體動(dòng)力循環(huán)的 LNG雙動(dòng)力汽車[J]. 制冷學(xué)報(bào), 2008, 29(4): 51-54. (LIANG Qian, LI Yanzhong, TAN Hongbo. LNG dual power vehicles with air powered cycle utilization[J]. Journal of Refrigeration, 2008, 29(4): 51-54.)

    [19] Kim K H, Kim K C. Thermodynamic performance analysis of a combined power cycle using low grade heat source and LNG cold energy[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 70(1):50-60.

    [20] 黃美斌, 林文勝, 賀紅明, 等. LNG 冷能用于 CO2跨臨界朗肯循環(huán)和 CO2液化回收[J]. 低溫與超導(dǎo), 2009,37(4): 17-21. (HUANG Meibin, LIN Wensheng, HE Hongming, et al. LNG cold energy utilized in a transcritical CO2Rankine cycle and CO2recovery by liquefaction[J]. Cryogenics and Superconductivity, 2009 37(4): 17-21.)

    [21] 楊紅昌. 液化天然氣(LNG)冷能發(fā)電系統(tǒng)的優(yōu)化研究[D]. 北京:北京工業(yè)大學(xué), 2010.

    [22] Choi I H, Lee S, Seo Y, et al. Analysis and optimization of cascade Rankine cycle for liquefied natural gas cold energy recovery[J]. Energy, 2013, 61(11): 179-195.

    [23] 曹文勝, 魯雪生. LNG接收站利用低品位熱源低溫發(fā)電[J]. 低溫與超導(dǎo), 2012, 40(3):17-20. (CAO Wensheng, LU Xuesheng. Cryogenic power generation driven by low level heat for LNG terminals[J]. Cryogenics and Superconductivity, 2012, 40(3):17-20. )

    [24] Wang J, Wang J, Dai Y, et al. Thermodynamic analysis and optimization of a transcritical CO2geothermal power generation system based on the cold energy utilization of LNG[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 70(1): 531-540.

    [25] 孫憲航, 陳保東, 王雷, 等. 以太陽能為高溫?zé)嵩吹?LNG 衛(wèi)星站冷能發(fā)電系統(tǒng)[J]. 天然氣工業(yè), 2012, 32(10): 103-106. (SUN Xianhang, CHEN Baodong, WANG Lei, et al. Cold energy power generation system at LNG satellite stations with solar energy as a high temperature heat source[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32(10): 103-106.)

    [26] Sun H, Zhu H, Liu F, et al. Simulation and optimization of a novel Rankine power cycle for recovering cold energy from liquefied natural gas using a mixed working fluid[J]. Energy, 2014, 70(3):317-324.

    [27] 曹興起, 趙暉, 楊衛(wèi)衛(wèi), 等. 綜合利用低品位余熱與 LNG 冷能的復(fù)合循環(huán)系統(tǒng)[J]. 熱力發(fā)電, 2014,43(12): 49-55. (CAO Xingqi, ZHAO Hui, YANG Weiwei,et al. A combined energy recovery system for comprehensive utilization of both low-grade waste heat and cold energy in LNG[J]. Thermal Power Generation, 2014,43(12): 49-55.)

    [28] 朱鴻梅, 孫恒, 李增材,等. 液化天然氣CCHP系統(tǒng)的乙烯-丙烷級(jí)聯(lián)動(dòng)力循環(huán)及工藝模擬[J]. 低溫與超導(dǎo), 2011, 39(11):27-32. (ZHU Hongmei, SUN Heng, LI Zengcai, et al. A novel ethylene-propane cascade Rankine cycle for LNG-CCHP system and process simulations[J]. Cryogenics and Superconductivity, 2011, 39(11):27-32.)[29] Agazzani A, Massardo A F, Korakianitis T. An assessment of the performance of closed cycles with and without heat rejection at cryogenic temperatures[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 1999, 121(3): 458-465.

    [30] Morosuk T, Tsatsaronis G. Comparative evaluation of LNG-based cogeneration systems using advanced exergetic analysis[J]. Energy, 2011, 36(6): 3771-3778.

    [31] Dispenza C, Dispenza G, La Rocca V, et al. Exergy recovery during LNG regasification: electric energy production-part two[J]. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(2): 388-399.

    [32] Tsatsaronis G, Morosuk T. Advanced exergetic analysis of a novel system for generating electricity and vaporizing liquefied natural gas[J]. Energy, 2010, 35(2): 820-829.

    [33] Morosuk T, Tsatsaronis G, Boyano A, et al. Advanced exergy-based analyses applied to a system including LNG regasification and electricity generation[J]. International Journal of Energy and Environmental Engineering, 2012, 3(1): 1-9.

    [35] Kaneko K, Ohtani K, Tsujikawa Y, et al. Utilization of the cryogenic exergy of LNG by a mirror gas-turbine[J]. Applied Energy, 2004, 79(4): 355-369.

    [36] Wang H, Shi X, Che D. Thermodynamic optimization of the operating parameters for a combined power cycle utilizing low-temperature waste heat and LNG cold energy[J]. Applied Thermal Engineering, 2013, 59(1): 490-497.

    [37] 劉燕妮, 郭開華. 利用液化天然氣冷能的低溫動(dòng)力循環(huán)[J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2012, 33(11): 1860-1863. (LIU Yanni, GUO Kaihua. A novel cryogenic power cycle for LNG cold energy recovery[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2012, 33(11): 1860-1863.)

    [38] Liu Y, Guo K. A novel cryogenic power cycle for LNG cold energy recovery[J]. Energy, 2011, 36(5): 2828-2833.

    [39] Shi X, Che D. A combined power cycle utilizing low-temperature waste heat and LNG cold energy[J]. Energy Conversion and Management, 2009, 50(3): 567-575.

    [40] 夏侯國偉, 白菲菲, 張?jiān)? 以中低溫余熱為熱源的LNG冷能利用流程改進(jìn)[J]. 天然氣工業(yè), 2008, 28(5): 112-114. ( XIAHOU Guowei, BAI Feifei, ZHANG Zao. A newly-developed process for cold energy utilization based on middle-low-temperature waste heat recovery [J].Natural Gas Industry, 2008, 28(5): 112-114.)

    [41] Lu T, Wang K S. Analysis and optimization of a cascading power cycle with liquefied natural gas (LNG) cold energy recovery[J]. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(8): 1478-1484.

    [42] Zhang N, Lior N. A novel near-zero CO2emission thermal cycle with LNG cryogenic exergy utilization[J]. Energy, 2006, 31(10): 1666-1679.

    [43] Shi X, Agnew B, Che D. Analysis of a combined cycle power plant integrated with a liquid natural gas gasification and power generation system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 2010,1(1): 1-11.

    [44] Najjar Y S H. Efficient use of energy by utilizing gas turbine combined systems[J]. Applied Thermal Engineering, 2001, 21(4): 407-438.

    About the corresponding author

    Ju Yonglin, male, professor, Institute of Refrigeration and Cryogenics, Shanghai Jiao Tong University, +86 21-34206532, E-mail:yju@sjtu.edu.cn. Research fields: low power cryocoolers ( Pulse tube and G-M ), liquefied natural gas (LNG) and its cold energy utilization.

    Development of Cryogenic Power Generation Cycles with LNG Cold Energy Utilization

    Xue Feier1Chen Yu2Ju Yonglin1

    (1. Institute of Refrigeration and Cryogenics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China;2.College of Mechanical Engineering ,Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, 201620, China)

    Liquefied natural gas is an increasingly widely used clean energy. Establishing cryogenic power generation cycles using LNG cold energy is an important way of cold energy recovery. In the present paper, the key factors affecting the basic LNG power generation cycles are discussed, including LNG-side parameters, working fluids and equipment inlet and outlet parameters. Cycle structural enhancement is also summarized, including Rankine cycle, Brayton cycle, Kalina cycle and the compound cycles. The practical significance of parametric study and diversity of cycle structural enhancement are indicated. It is also pointed out that further research should be based on the selection and the component matching of organic mixed working fluids, and the combination of simulation and experiment, etc.

    liquefied natural gas; cold recovery; refrigerant; Rankine cycle

    0253- 4339(2016) 03- 0060- 10

    10.3969/j.issn.0253- 4339.2016.03.060

    2015年9月18日

    TB61+1; TB61+2

    A

    簡介

    巨永林,男,教授,博士生導(dǎo)師,上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所,021-34206532,E-mail: yju@sjtu.edu.cn。研究方向:小型低溫制冷機(jī)技術(shù)(脈管制冷機(jī)、G-M制冷機(jī)),液化天然氣技術(shù)(海洋油田伴生氣、煤層氣)及其冷能綜合利用技術(shù)。

    猜你喜歡
    布雷頓琳娜工質(zhì)
    布雷頓森林體系八十載:從“包容”到“自利”
    海洋溫差能發(fā)電熱力循環(huán)系統(tǒng)的工質(zhì)優(yōu)選
    Students’ Feedback on Integrating Engineering Practice Cases into Lecture Task in Course of Built Environment
    采用R1234ze(E)/R245fa的非共沸混合工質(zhì)有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究
    采用二元非共沸工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)熱力學(xué)分析
    以年表說邏輯——關(guān)于“布雷頓森林體系”形成背景的教學(xué)思考
    若干低GWP 純工質(zhì)在空調(diào)系統(tǒng)上的應(yīng)用分析
    讓細(xì)節(jié)點(diǎn)亮課堂——“布雷頓森林會(huì)議”教學(xué)案例
    New twist on Old Style
    挖掘抽象概念背后鮮活的歷史史實(shí)——以“布雷頓森林體系”為例談高中歷史核心概念
    精品人妻偷拍中文字幕| 精品一区二区三区视频在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久午夜欧美精品| 在线a可以看的网站| 国产精品.久久久| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 高清日韩中文字幕在线| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 久久久久精品久久久久真实原创| 最近视频中文字幕2019在线8| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美成人午夜免费资源| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国产伦精品一区二区三区四那| 在线天堂最新版资源| 久久久午夜欧美精品| 国产精品三级大全| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美潮喷喷水| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 美女大奶头视频| 亚洲av国产av综合av卡| 国产一区有黄有色的免费视频 | av在线蜜桃| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 一级毛片电影观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产av在哪里看| 中文字幕av成人在线电影| 一区二区三区高清视频在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 最新中文字幕久久久久| 日韩中字成人| 国产不卡一卡二| 天堂中文最新版在线下载 | 青春草国产在线视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 一级毛片 在线播放| 国产精品一及| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美性感艳星| 日韩欧美精品v在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 人体艺术视频欧美日本| 成人美女网站在线观看视频| 国产精品蜜桃在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网 | 婷婷色综合大香蕉| 国产成人freesex在线| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品一二三| 日韩一区二区视频免费看| 中国美白少妇内射xxxbb| 秋霞伦理黄片| 成人欧美大片| 免费人成在线观看视频色| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| av在线亚洲专区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产成人a区在线观看| 九九在线视频观看精品| 美女黄网站色视频| 深爱激情五月婷婷| 日韩av在线大香蕉| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美精品国产亚洲| 一级a做视频免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 欧美成人a在线观看| 插阴视频在线观看视频| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜激情欧美在线| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产在线男女| 久久精品夜色国产| 中文在线观看免费www的网站| 91狼人影院| 男的添女的下面高潮视频| 久久久久久久久久成人| 日本免费在线观看一区| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产黄频视频在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 视频中文字幕在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 熟女电影av网| 久久久精品免费免费高清| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲av不卡在线观看| 国产色婷婷99| 欧美人与善性xxx| 色5月婷婷丁香| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久这里有精品视频免费| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品久久久久久久电影| 身体一侧抽搐| 少妇丰满av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲国产欧美在线一区| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲va在线va天堂va国产| 天堂俺去俺来也www色官网 | 在线天堂最新版资源| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国内精品宾馆在线| 91精品一卡2卡3卡4卡| freevideosex欧美| 日本爱情动作片www.在线观看| 韩国av在线不卡| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲成人精品中文字幕电影| 能在线免费看毛片的网站| 天堂网av新在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产免费视频播放在线视频 | 色哟哟·www| 国产麻豆成人av免费视频| 中文资源天堂在线| 久久久成人免费电影| 日本欧美国产在线视频| 久久久久久久久久成人| 热99在线观看视频| 午夜精品在线福利| 搞女人的毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 简卡轻食公司| 麻豆成人av视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 婷婷色综合www| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久精品人妻少妇| 亚洲精品影视一区二区三区av| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产免费一级a男人的天堂| 激情 狠狠 欧美| 极品教师在线视频| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲av一区综合| 99热这里只有精品一区| ponron亚洲| 久久综合国产亚洲精品| 中文在线观看免费www的网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 午夜激情欧美在线| 亚洲最大成人中文| 国产成年人精品一区二区| 国产麻豆成人av免费视频| 国产成人freesex在线| 国产免费福利视频在线观看| 免费大片18禁| 中文字幕久久专区| 久久久久精品久久久久真实原创| 禁无遮挡网站| 国产探花极品一区二区| 国产成人91sexporn| 成年人午夜在线观看视频 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 看免费成人av毛片| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久久久国产电影| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲国产精品成人综合色| 成人美女网站在线观看视频| 在线观看一区二区三区| 亚洲国产色片| 国内精品一区二区在线观看| 一级a做视频免费观看| 国产一级毛片在线| 22中文网久久字幕| 亚洲精品影视一区二区三区av| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲欧美精品专区久久| 成人漫画全彩无遮挡| 国产人妻一区二区三区在| 午夜久久久久精精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 一本久久精品| 99re6热这里在线精品视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产成人91sexporn| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲av免费高清在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲精品一二三| 国产乱人视频| 国产精品人妻久久久影院| 六月丁香七月| 国产美女午夜福利| 真实男女啪啪啪动态图| 免费av不卡在线播放| 国产精品无大码| 日韩电影二区| 免费av观看视频| 中文字幕av成人在线电影| 色哟哟·www| 99久国产av精品国产电影| 成年av动漫网址| 看黄色毛片网站| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| av一本久久久久| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av日韩在线播放| 国产综合精华液| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 久久草成人影院| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜亚洲福利在线播放| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 男人舔奶头视频| 69av精品久久久久久| 精品一区二区三卡| 久久久久久久久大av| 国产视频内射| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲av成人精品一二三区| 熟女人妻精品中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美性感艳星| 国产在线男女| 一级片'在线观看视频| 99热这里只有精品一区| 少妇人妻一区二区三区视频| 少妇熟女欧美另类| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 五月玫瑰六月丁香| 国产在视频线在精品| 亚洲自拍偷在线| 国产精品熟女久久久久浪| 少妇熟女aⅴ在线视频| 七月丁香在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲精品aⅴ在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品一区www在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 欧美xxⅹ黑人| 色综合站精品国产| 午夜精品在线福利| 国产伦精品一区二区三区四那| 人妻夜夜爽99麻豆av| 色哟哟·www| 秋霞在线观看毛片| 亚洲精品一二三| 神马国产精品三级电影在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美日本视频| 有码 亚洲区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久99精品国语久久久| 国产精品一区www在线观看| www.av在线官网国产| 最新中文字幕久久久久| 日韩一区二区三区影片| 国产高潮美女av| 性插视频无遮挡在线免费观看| av在线亚洲专区| 亚洲内射少妇av| 日韩欧美国产在线观看| 久久精品国产自在天天线| 一级黄片播放器| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久99热6这里只有精品| 国产一级毛片七仙女欲春2| 免费观看无遮挡的男女| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产亚洲最大av| 亚洲美女搞黄在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲精品国产av蜜桃| 国产av码专区亚洲av| 精品久久久久久久久av| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美bdsm另类| 国产精品久久久久久av不卡| av黄色大香蕉| 欧美日本视频| 国产一区二区在线观看日韩| 能在线免费看毛片的网站| 成人美女网站在线观看视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 草草在线视频免费看| 国产精品久久久久久久久免| 午夜精品一区二区三区免费看| 国内精品美女久久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 国产精品熟女久久久久浪| 一个人看视频在线观看www免费| 大话2 男鬼变身卡| 91av网一区二区| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲四区av| 国产精品不卡视频一区二区| 精品久久久久久久久亚洲| 日韩欧美精品免费久久| 免费黄频网站在线观看国产| 男的添女的下面高潮视频| 国产亚洲最大av| 中文字幕制服av| 大香蕉久久网| 午夜激情久久久久久久| 秋霞在线观看毛片| 欧美+日韩+精品| 精品久久久久久电影网| 99久久精品国产国产毛片| 一级爰片在线观看| 日本与韩国留学比较| 在线观看免费高清a一片| 日韩在线高清观看一区二区三区| av免费在线看不卡| 最近2019中文字幕mv第一页| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产精品一区二区性色av| 亚洲国产欧美在线一区| 国产美女午夜福利| 看免费成人av毛片| 亚洲av福利一区| 免费看日本二区| 欧美xxⅹ黑人| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品一区二区三区四区久久| 一区二区三区乱码不卡18| 丝袜美腿在线中文| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美+日韩+精品| 亚洲真实伦在线观看| 国产精品三级大全| 精品欧美国产一区二区三| 高清毛片免费看| 国产毛片a区久久久久| 有码 亚洲区| 亚洲美女搞黄在线观看| 黄色配什么色好看| 最新中文字幕久久久久| 毛片女人毛片| kizo精华| 日日撸夜夜添| videossex国产| 国产淫语在线视频| 日本与韩国留学比较| 最后的刺客免费高清国语| 成人一区二区视频在线观看| 国产三级在线视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 极品少妇高潮喷水抽搐| 大陆偷拍与自拍| av又黄又爽大尺度在线免费看| 人妻系列 视频| h日本视频在线播放| 在线免费观看的www视频| 亚洲成人久久爱视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产精品一及| 国产人妻一区二区三区在| 精品酒店卫生间| 一级a做视频免费观看| 伊人久久国产一区二区| 国产黄频视频在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 边亲边吃奶的免费视频| 综合色丁香网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| ponron亚洲| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜免费观看性视频| 日本wwww免费看| 韩国av在线不卡| 亚洲欧美精品自产自拍| 一个人免费在线观看电影| 成人综合一区亚洲| 欧美bdsm另类| 97精品久久久久久久久久精品| 老司机影院毛片| 国产综合精华液| 秋霞伦理黄片| 我的女老师完整版在线观看| 久久草成人影院| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品欧美国产一区二区三| 国产精品一区二区在线观看99 | 欧美3d第一页| 午夜福利高清视频| 一区二区三区乱码不卡18| av在线亚洲专区| 亚洲av免费在线观看| 婷婷色av中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 最近中文字幕高清免费大全6| 精品国内亚洲2022精品成人| 少妇丰满av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 免费看不卡的av| or卡值多少钱| 黄色配什么色好看| 亚洲综合精品二区| 久久久久久九九精品二区国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美bdsm另类| 国产高清三级在线| 激情五月婷婷亚洲| 国产午夜精品一二区理论片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日本黄色片子视频| 国产老妇女一区| 搡老乐熟女国产| 国产乱人偷精品视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 麻豆乱淫一区二区| 在线观看av片永久免费下载| 熟女人妻精品中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| 99久国产av精品国产电影| 国产av码专区亚洲av| 嫩草影院入口| 国产精品一区二区在线观看99 | 观看免费一级毛片| 久久久久久伊人网av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 只有这里有精品99| 毛片女人毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 高清欧美精品videossex| 欧美三级亚洲精品| 丰满少妇做爰视频| 成人亚洲精品一区在线观看 | 女人久久www免费人成看片| 日韩成人av中文字幕在线观看| av在线亚洲专区| 一个人免费在线观看电影| 99re6热这里在线精品视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国模一区二区三区四区视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | av在线播放精品| 波多野结衣巨乳人妻| 欧美精品国产亚洲| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲精品国产av成人精品| 黄色日韩在线| 国产精品久久久久久av不卡| www.av在线官网国产| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩三级伦理在线观看| 伊人久久国产一区二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久99热6这里只有精品| 97超碰精品成人国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩欧美精品v在线| 一级黄片播放器| 成年女人看的毛片在线观看| 性色avwww在线观看| 精品酒店卫生间| 久久6这里有精品| 九草在线视频观看| 日韩欧美精品免费久久| 日韩精品青青久久久久久| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av成人av| 人妻一区二区av| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人毛片60女人毛片免费| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲伊人久久精品综合| 波多野结衣巨乳人妻| 日日摸夜夜添夜夜爱| 大话2 男鬼变身卡| 成人二区视频| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲精品国产av蜜桃| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 91狼人影院| 一级毛片我不卡| 国产黄色免费在线视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲在久久综合| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产成人freesex在线| 亚洲四区av| 国产精品福利在线免费观看| 免费黄频网站在线观看国产| 偷拍熟女少妇极品色| 精品国产露脸久久av麻豆 | 亚洲无线观看免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品自拍成人| 免费看日本二区| 看非洲黑人一级黄片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩精品青青久久久久久| 成人无遮挡网站| 国产精品久久久久久久电影| 国内精品宾馆在线| 全区人妻精品视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品久久国产蜜桃| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| 成年av动漫网址| 精华霜和精华液先用哪个| 婷婷色av中文字幕| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美日韩在线观看h| 欧美 日韩 精品 国产| 精品国产三级普通话版| 日本三级黄在线观看| 成人国产麻豆网| a级一级毛片免费在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久久久久久久久久丰满| 色综合站精品国产| 老司机影院毛片| 国产精品一二三区在线看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 特级一级黄色大片| 久久久久网色| 亚洲av成人精品一二三区| 久久久欧美国产精品| 精品久久久精品久久久| 亚洲真实伦在线观看| 日本一本二区三区精品| 国产高清有码在线观看视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日本三级黄在线观看| 精品一区在线观看国产| 国产精品99久久久久久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 99久久九九国产精品国产免费| 国产高清有码在线观看视频| 成年版毛片免费区| 免费观看的影片在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 成人二区视频| 亚洲国产精品专区欧美| 联通29元200g的流量卡| 国产黄a三级三级三级人| 成人一区二区视频在线观看| 一级a做视频免费观看| 在线播放无遮挡| 久久97久久精品| 高清午夜精品一区二区三区| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 又爽又黄无遮挡网站| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产亚洲最大av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 性色avwww在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲18禁久久av| 丰满乱子伦码专区| 国产精品人妻久久久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲精品国产av成人精品| 久久精品人妻少妇| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品久久久久久电影网| 可以在线观看毛片的网站| 一级毛片久久久久久久久女| 九草在线视频观看| 高清欧美精品videossex| 22中文网久久字幕| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产激情偷乱视频一区二区| 免费大片18禁| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 大片免费播放器 马上看| 精品不卡国产一区二区三区|