• <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 ?

    熱等離子體裂解丙烷制乙炔數(shù)學(xué)模擬

    2016-09-26 08:09:13蘇寶根吳劍驊聞光東房建威邢華斌任其龍
    關(guān)鍵詞:丙烷等離子體反應(yīng)器

    蘇寶根,吳劍驊,聞光東,馬 杰,房建威,邢華斌,任其龍

    浙江大學(xué)生物質(zhì)化工教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 化學(xué)工程與生物工程學(xué)院,浙江 杭州 310027

    熱等離子體裂解丙烷制乙炔數(shù)學(xué)模擬

    蘇寶根,吳劍驊,聞光東,馬 杰,房建威,邢華斌,任其龍

    浙江大學(xué)生物質(zhì)化工教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 化學(xué)工程與生物工程學(xué)院,浙江 杭州 310027

    為了對(duì)反應(yīng)器的停留時(shí)間進(jìn)行合理優(yōu)化,將旋轉(zhuǎn)弧等離子體反應(yīng)器視為一維平推流反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)模型,結(jié)合裂解反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型與反應(yīng)器流動(dòng)模型,采用 CHEMKIN-PRO對(duì)丙烷的裂解過程進(jìn)行數(shù)值模擬,用于分析熱等離子體反應(yīng)器內(nèi)丙烷的裂解過程中產(chǎn)物的濃度分布及溫度分布情況。反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型分別采用均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型和非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型。模擬結(jié)果表明,包含結(jié)焦模型的非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表現(xiàn)出更好的一致性,隨著反應(yīng)器長(zhǎng)度的增加,乙炔濃度存在最佳點(diǎn)。通過降低反應(yīng)器的停留時(shí)間至1.0 ms以下,能有效提升C2H2收率。

    數(shù)學(xué)模擬 熱等離子體 丙烷 裂解 乙炔

    熱等離子體具有高溫、高焓以及富含活性粒子等特性,能夠在毫秒級(jí)的時(shí)間內(nèi)完成反應(yīng),實(shí)現(xiàn)物質(zhì)的高效轉(zhuǎn)化。熱等離子體技術(shù)已被廣泛運(yùn)用于煤裂解制乙炔[1]、煤氣化[2]、碳烷烴轉(zhuǎn)化[3]、二氧化碳重整[4]以及生物質(zhì)氣化[5]等研究中。因不產(chǎn)生CO2及耗水量少,熱等離子體裂解煤及低碳烷烴制乙炔工藝被視為能代替?zhèn)鹘y(tǒng)電石法的既環(huán)保又高效的新工藝。

    由于熱等離子體裂解制乙炔的反應(yīng)過程在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)完成,產(chǎn)物需要快速淬冷以防止乙炔的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化,因此,對(duì)該反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)研究對(duì)于熱等離子體反應(yīng)器的設(shè)計(jì)及優(yōu)化顯得尤為重要。然而由于等離子體裂解在瞬時(shí)完成反應(yīng),對(duì)其動(dòng)力學(xué)的實(shí)驗(yàn)研究較難實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)階段相關(guān)的熱等離子體裂解動(dòng)力學(xué)研究主要集中于甲烷裂解制乙炔[6,7]及煤的裂解過程[8]。熱等離子體裂解體的熱力學(xué)平衡研究表明,不包含固態(tài)碳的均相熱力學(xué)平衡計(jì)算結(jié)果與裂解的實(shí)驗(yàn)結(jié)果更為相符[9]。研究者們普遍認(rèn)為在熱等離子體反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間為毫秒級(jí),這使得反應(yīng)器內(nèi)氣固相平衡難以達(dá)到,整個(gè)反應(yīng)體系可認(rèn)為是單一氣相平衡狀態(tài)。故有研究者在動(dòng)力學(xué)研究中采用均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行模擬[6,7]。Slovetskii等[6]選擇了29種物質(zhì)及74個(gè)氣相反應(yīng)用于描述裂解過程中甲烷的轉(zhuǎn)化及主要產(chǎn)物(C2H2及H2)的形成,并結(jié)合反應(yīng)器內(nèi)的傳質(zhì)及傳熱過程建立了一個(gè)甲烷裂解動(dòng)力學(xué)的數(shù)學(xué)模型。模擬結(jié)果表明,產(chǎn)物中甲烷濃度的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值存在較大偏差,認(rèn)為主要誤差來源于等離子體炬用于加熱氫氣的實(shí)際功率、氫氣與甲烷的氣體流量、反應(yīng)時(shí)間及最初混合物中的氫碳比等。由于在實(shí)際裂解反應(yīng)中,焦的生成無法避免,因此有研究者采用非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行模擬。Holmen等[10]提出了一個(gè)簡(jiǎn)化的甲烷等離子體裂解的表觀動(dòng)力學(xué)模型,并利用該簡(jiǎn)化模型對(duì)甲烷的裂解過程進(jìn)行計(jì)算,得到了反應(yīng)體系中各組分隨反應(yīng)時(shí)間的分布情況。Fincke等[11]建立了包含29種物質(zhì),87個(gè)氣相反應(yīng)及2個(gè)結(jié)焦反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)模型,用于研究甲烷的裂解反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。在此基礎(chǔ)上,利用CHEMKIN 3.6中一維平推流反應(yīng)器模擬了不同條件下甲烷裂解結(jié)果。利用該方法計(jì)算的模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值的偏差較小。

    由于在等離子體環(huán)境中丙烷在熱力學(xué)上并不能穩(wěn)定存在,因此早期的動(dòng)力學(xué)研究模型中并不包含丙烷,無法直接用于丙烷裂解過程的動(dòng)力學(xué)模擬研究。為此,本工作用一維平推流反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)MW級(jí)旋轉(zhuǎn)弧等離子體反應(yīng)器進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,分別結(jié)合均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型及非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型(包含結(jié)焦模型)進(jìn)行計(jì)算模擬。均相反應(yīng)數(shù)據(jù)庫包含198種物質(zhì)與762個(gè)氣相基元反應(yīng),能適用于多種化合物的裂解過程研究。結(jié)焦模型則采用了燃燒過程中較為公認(rèn)的多環(huán)芳烴成核,氫消除乙炔加成(HACA)[12,13]及多環(huán)芳烴縮聚[14]的固體焦表面生長(zhǎng)機(jī)理。通過對(duì)比丙烷裂解的模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值,篩選出更加合理的動(dòng)力學(xué)模型,用于指導(dǎo)工藝條件和反應(yīng)器結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

    1 丙烷等離子體裂解過程模型的建立及描述

    1.1反應(yīng)器模型

    旋轉(zhuǎn)弧等離子體反應(yīng)器的主要結(jié)構(gòu)如圖1所示,它由棒狀陰極、套筒狀陽極、淬冷段及勵(lì)磁線圈組成。反應(yīng)器內(nèi)電弧在外加磁場(chǎng)的作用下高速旋轉(zhuǎn),形成均勻的等離子體。丙烷與氫氣從旋轉(zhuǎn)電弧上方通過,直接與等離子體充分接觸,快速完成裂解反應(yīng),并在淬冷器的作用下迅速冷卻至100℃以下,得到穩(wěn)定的裂解氣。

    圖1 等離子體炬反應(yīng)器Fig.1 Schematic of rotating arc plasma reactor

    整個(gè)反應(yīng)器主要為管式結(jié)構(gòu),采用CHEMKIN-PRO中的平推流反應(yīng)器模塊,建立簡(jiǎn)化的反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò),用于模擬丙烷的等離子體裂解過程,簡(jiǎn)化的反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)模型如圖2所示。

    圖2 CHEMKIN-PRO的反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)模型Fig.2 Reactor network model in CHEMKIN-PRO

    模型建立過程中的基本假設(shè)如下:1)反應(yīng)器內(nèi)流體的流動(dòng)過程被視為一維穩(wěn)態(tài)平推流,所有的物質(zhì)參數(shù)在徑向方向上均勻分布;2)等離子體的初始溫度通過氣體的比焓(輸入功率/氣體流量)換算得到;3)實(shí)際淬冷過程中淬冷水與產(chǎn)品氣之間的反應(yīng)過程被忽略,淬冷過程理想化。利用該模型研究不同功率條件下丙烷的等離子體裂解過程,模擬所用的實(shí)驗(yàn)條件如表 1所示。表中,H2,C3H8和Ar的體積百分?jǐn)?shù)分別為99.50%,94.00%和99.99%,H2,C3H8和Ar的流量均為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的流量。

    表1 丙烷裂解條件Table 1 Conditions of propane pyrolysis

    1.2動(dòng)力學(xué)模型

    均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型中包含有198種物質(zhì)與762個(gè)氣相基元反應(yīng),用于描述包括丙烷裂解、乙炔生成以及作為結(jié)焦前體多環(huán)芳烴的生成過程。其中C1~C6的基元反應(yīng)主要來源于JetSurF V2.0模型[15]與USC Mech V2.0模型[16]。USC Mech V2.0模型描述了C1~C4烴類的高溫裂解與氧化過程,JetSurF V2.0模型進(jìn)一步完善了包括 C5~C12中直連烷烴、環(huán)烷烴以及單烷基取代的環(huán)烷烴在高溫下的裂解與氧化過程。多環(huán)芳烴(PAHs)的生長(zhǎng)過程與聚炔烴(C2nH2)的生長(zhǎng)過程則參照氫消除乙炔加成(HACA)中所涉及的基元反應(yīng)進(jìn)行設(shè)置。CHEMKIN-PRO中反應(yīng)速率常數(shù)的計(jì)算基于修正的阿累尼烏斯方程,如下式所示:

    式中:A為指前因子,cm3/(mol.s);T為反應(yīng)溫度,K;n為溫度的指數(shù)修正項(xiàng);Ea為活化能,kJ/mol;R為摩爾氣體常量,8.314 J/(mol.K)。

    非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型在均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型的基礎(chǔ)上,引入了固體焦的形成模型。焦的形成模型通常分為兩個(gè)過程,包括焦的成核過程與表面生長(zhǎng)過程。其中,多環(huán)芳烴[17,18]與聚炔烴[19]在燃燒及裂解的研究中被廣泛視為結(jié)焦前體。本工作選擇芘(A4)[20,21]作為結(jié)焦前體,焦的成核速率可視為芘的分解速率。焦的表面生長(zhǎng)過程包含了氫消除乙炔加成以及多環(huán)芳烴縮聚反應(yīng)。固體焦形成反應(yīng)如表 2所示。在固體焦表面的活性位點(diǎn)(α)對(duì)焦的生長(zhǎng)速率有較大的影響,本工作選擇Wen等[22]報(bào)道的α值(為1.66×10-7mol/cm2)用于固體焦生長(zhǎng)速率的計(jì)算。

    表2 固體焦的形成反應(yīng)Table 2 Reaction of soot formation

    2 結(jié)果與討論

    2.1均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型模擬結(jié)果分析

    采用均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型對(duì)丙烷的等離子體裂解過程進(jìn)行模擬,實(shí)驗(yàn)條件如表1所示。不同實(shí)驗(yàn)條件下的模擬計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值列于表3,表中模擬I為采用均相模型的模擬結(jié)果。反應(yīng)器內(nèi)的溫度分布及主要產(chǎn)物CH4,C2H4和C2H2的濃度分布如圖3所示。

    圖3 均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型模擬結(jié)果中CH4,C2H4和C2H2的濃度分布與溫度分布Fig.3 Distributions of CH4, C2H4and C2H2concentrations and temperature from the simulation of homogeneous reaction kinetic model

    由圖可以看出,反應(yīng)器內(nèi)的溫度由于裂解反應(yīng)而迅速下降,并在冷卻水的影響下進(jìn)一步降低,不同實(shí)驗(yàn)條件下所得的淬冷前溫度分別為1 695,1 795及2 371 K。在反應(yīng)段前端約為0.02~0.10mm處,CH4與C2H4的濃度達(dá)到最大值,隨后兩者的濃度急劇下降至平衡值。C2H2濃度在反應(yīng)段前端急劇上升,在10~20mm處,C2H2濃度趨于穩(wěn)定,而隨著反應(yīng)段長(zhǎng)度的增加,C2H2濃度的變化幅度不明顯。對(duì)比不同功率條件下的模擬結(jié)果,隨著輸入功率的增加,C2H2濃度在反應(yīng)段內(nèi)的分布趨勢(shì)發(fā)生改變。當(dāng)輸入功率為614.9和692.8 kW時(shí),C2H2濃度在反應(yīng)段內(nèi)達(dá)到平衡后,隨著反應(yīng)器長(zhǎng)度的進(jìn)一步增加,C2H2濃度有所下降;當(dāng)輸入功率增加至794.2 kW 時(shí),C2H2濃度在反應(yīng)段內(nèi)達(dá)到平衡后,隨著反應(yīng)器長(zhǎng)度增加C2H2濃度一直上升。在淬冷段中,C2H2的濃度變化不大。由表3可以看出,反應(yīng)器出口的最終結(jié)果顯示,C2H2產(chǎn)率隨輸入功率的增加而增加,然而實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示C2H2產(chǎn)率存在最佳值。均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型模擬結(jié)果所得的C2H2濃度及產(chǎn)率均高于實(shí)際值??梢娪镁喾磻?yīng)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行模擬,與實(shí)際的反應(yīng)過程存在較大的偏差。

    2.2非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型模擬結(jié)果分析

    采用非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型對(duì)丙烷的等離子體裂解過程進(jìn)行模擬,實(shí)驗(yàn)條件如表 1所示。不同實(shí)驗(yàn)條件下的模擬計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值列于表3,表中模擬II為采用非均相模型的模擬結(jié)果。反應(yīng)器內(nèi)的溫度分布及主要產(chǎn)物CH4,C2H4和C2H2的濃度分布如圖4所示。由圖可看出,反應(yīng)器內(nèi)溫度由于裂解反應(yīng)而迅速下降,并在冷卻水的影響下進(jìn)一步降低,不同實(shí)驗(yàn)條件下所得的淬冷前溫度分別為1 752,1 857 及2 415 K。非均相模型計(jì)算所得的淬冷前溫度高于均相模型的模擬值,這是由于焦的生成過程為放熱反應(yīng),使得反應(yīng)段的溫度升高。反應(yīng)器內(nèi)CH4與C2H4濃度在0.02~0.10mm處達(dá)到最大值,隨后便急劇下降,其變化趨勢(shì)與均相模型的計(jì)算結(jié)果大致相同。C2H2濃度在反應(yīng)器內(nèi)快速到達(dá)最大值后有較為明顯的下降。隨著輸入功率的增加,C2H2濃度達(dá)到最大值的速率加快。輸入功率為614.9 kW時(shí),C2H2濃度在112mm(反應(yīng)的停留時(shí)間為1.12 ms)處達(dá)到最大,為14.81%;輸入功率為692.8 kW時(shí),在55mm(反應(yīng)的停留時(shí)間為0.52 ms)處達(dá)到最大,為14.80%;輸入功率為794.2 kW時(shí),在33mm(反應(yīng)的停留時(shí)間為0.28 ms)處達(dá)到最大,為14.43%。由此可見,C2H2最高濃度隨著輸入功率的增加而降低,這是由于反應(yīng)器內(nèi)的溫度提高加快了固體焦的生成速率,不利于 C2H2濃度的提升。同時(shí)可以看到,當(dāng)停留時(shí)間進(jìn)一步增加,反應(yīng)更傾向于焦的生成過程,因此減少反應(yīng)的停留時(shí)間能夠有效提升C2H2收率。可見通過縮短反應(yīng)器長(zhǎng)度,降低反應(yīng)的停留時(shí)間至1.0 ms以下能有效提升C2H2收率(約10%左右)。對(duì)比中試實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如表3所示,非均相模型模擬所得的C2H2產(chǎn)率仍比實(shí)際值偏大,但是在實(shí)驗(yàn)過程中,淬冷水與產(chǎn)品氣之間發(fā)生反應(yīng)所生成的CO甚至CO2會(huì)降低C2H2收率??紤]到產(chǎn)品氣中C主要以C2H2的形式存在,可以認(rèn)為實(shí)驗(yàn)中所檢測(cè)到的CO甚至CO2主要由淬冷水與C2H2反應(yīng)生成。將實(shí)驗(yàn)結(jié)果中C2H2,CO和CO2的收率視為理想淬冷狀態(tài)下的C2H2收率,并考慮氣相產(chǎn)物中的碳收率,非均相模型的模擬值與實(shí)驗(yàn)值有較好的一致性。

    圖4 非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型模擬結(jié)果中CH4,C2H4與C2H2的濃度分布與溫度分布Fig.4 Distributions of CH4, C2H4and C2H2concentrations and temperature from the simulation of heterogeneous reaction kinetic model

    表3 實(shí)驗(yàn)值與模擬值的比較Table 3 Comparison of experimental data and simulation results

    2.3均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型與非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型對(duì)比

    當(dāng)輸入功率為692.8 kW時(shí),均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型與非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型模擬所得的反應(yīng)器內(nèi)C2H2的濃度分布如圖5所示。由圖可看出,兩種模型給出的反應(yīng)器內(nèi)C2H2濃度分布在反應(yīng)段前端0~50mm(反應(yīng)停留時(shí)間為0.5 ms)處幾乎完全相同,隨著停留時(shí)間的進(jìn)一步加長(zhǎng)(0.5~4.0 ms),結(jié)焦反應(yīng)對(duì)于裂解氣的組成產(chǎn)生影響。由此可以看出,焦的生成速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于氣相反應(yīng)過程。這意味著當(dāng)?shù)入x子體反應(yīng)器的停留時(shí)間足夠短時(shí),均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型亦可用于裂解過程的模擬計(jì)算。

    圖5 均相模型與非均相模型的乙炔濃度分布Fig.5 Concentration distribution of C2H2from homogeneous and heterogeneous kinetic model under Exp 2

    3 結(jié) 論

    將旋轉(zhuǎn)弧等離子體反應(yīng)器視為一維平推流反應(yīng)器模型網(wǎng)絡(luò),結(jié)合裂解反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型與反應(yīng)器流動(dòng)模型,采用CHEMKIN-PRO對(duì)丙烷的裂解過程進(jìn)行數(shù)值模擬。結(jié)果顯示,非均相反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型的模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果有更好的一致性。分析反應(yīng)器內(nèi)產(chǎn)物分布可看出C2H2濃度隨停留時(shí)間的增加存在最佳值。當(dāng)輸入功率為614.9 kW時(shí),C2H2濃度在停留時(shí)間為1.12 ms處達(dá)到最大,為14.81%;當(dāng)輸入功率為692.8 kW時(shí),C2H2濃度在停留時(shí)間為0.52 ms處達(dá)到最大,為14.80%;當(dāng)輸入功率為794.2 kW時(shí),C2H2濃度在停留時(shí)間為0.28 ms處達(dá)到最大,為14.43%。隨著停留時(shí)間的增加,結(jié)焦過程對(duì)裂解氣組成的影響逐漸增大??梢钥闯鼋沟男纬蛇^程在整個(gè)裂解過程中是一個(gè)動(dòng)力學(xué)限制過程,通過縮短反應(yīng)器長(zhǎng)度,降低反應(yīng)的停留時(shí)間至1.0 ms以下能有效提升C2H2收率(10%左右)。隨著輸入功率增加,反應(yīng)段內(nèi)C2H2濃度的最大值降低,過高的功率會(huì)加速反應(yīng)體系內(nèi)的結(jié)焦過程,不利于C2H2收率的提升。

    [1]Yan B H, Xu P C, Guo C Y, et al. Experimental study on coal pyrolysis to acetylene in thermal plasma reactors[J]. Chemical Engineering Journal, 2012, 207(SI):109-116.

    [2]Yoon S J, Lee J G. Hydrogen-rich syngas production through coal and charcoal gasification using microwave steam and air plasma torch[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2012, 37(22):17093-17100.

    [3]Hsieh L T, Lee W J, Chen C Y, et al. Converting methane by using an RF plasma reactor[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing,1998, 18(2):215-239.

    [4]Yang Y C, Lee B J, Chun Y N. Characteristics of methane reforming using gliding arc reactor[J]. Energy, 2009, 34(2):172-177.

    [5]Zhao Z L, Huang H T, Wu C Z, et al. Biomass pyrolysis in an argon/hydrogen plasma reactor[J]. Chemical Engineing & Technology,2001, 24(11):197-199.

    [6]Slovetskii D I, Mankelevich Y A, Slovetskii S D, et al. Mathematical modeling of the plasma-chemical pyrolysis of methane[J]. High Energy Chemistry, 2002, 36(1):44-52.

    [7]Fincke J R, Anderson R P, Hyde T, et al. Plasma thermal conversion of methane to acetylene[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2002, 22(1):105-136.

    [8]Tian Y J, Xie K C, Zhu S Y, et al. Simulation of coal pyrolysis in plasma jet by CPD model[J]. Energy & Fuels, 2001, 15(6):1354-1358.

    [9]Yan B H, Xu P C, Jin Y, et al. Understanding coal/hydrocarbons pyrolysis in thermal plasma reactors by thermodynamic analysis[J]. Chemical Engineering Science, 2012, 84:31-39.

    [10]Holmen A, Rokstad O A, Solbakken A. High-temperature pyrolysis of hydrocarbons 1:methane to acetylene[J]. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1976, 15(3):439-444.

    [11]Fincke J R, Anderson R P, Hyde T A, et al. Plasma pyrolysis of methane to hydrogen and carbon black[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2002, 41(6):1425-1435.

    [12]Wang H, Frenklach M. A detailed kinetic modeling study of aromatics formation in laminar premixed acetylene and ethylene flames[J]. Combustion and Flame, 1997, 110(1/2):173-221.

    [13]Frenklach M, Wang H. Detailed mechanism and modeling of soot particle formation[M]. Bockhorn H. Berlin:Springer Berlin Heidelberg,1994:165-192.

    [14]Wen J Z, Thomson M J, Park S H, et al. Study of soot growth in a plug flow reactor using a moving sectional model[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2005, 30(1):1477-1484.

    [15]Wang H, Dames E, Sirjean B, et al. High-temperature chemical kinetic model of n-alkane (up to n-dodecane), cyclohexane, and methyl-,ethyl-, n-propyl and n-butyl-cyclohexane oxidation at high temperatures[EB/OL]. [2010-09-19]. http://web.stanford.edu/group/haiwanglab/ JetSurF/JetSurF2.0/index.html.

    [16]Wang H, You X, Joshi A V, et al. High-temperature combustion reaction model of H2/CO/C1-C4compounds, USC Mech Version II[EB/OL]. [2007-05]. http://ignis.usc.edu/USC_Mech_II.htm.

    [17]Dworkin S B, Zhang Q A, Thomson M J, et al. Application of an enhanced PAH growth model to soot formation in a laminar coflow ethylene/air diffusion flame[J]. Combustion and Flame, 2011, 158(9):1682-1695.

    [18]Sanchez N E, Callejas A, Millera A, et al. Formation of PAH and soot during acetylene pyrolysis at different gas residence times and reaction temperatures[J]. Energy, 2012, 43(1):30-36.

    [19]Indarto A. Soot growth mechanisms from polyynes[J]. Environmental Engineering Science, 2009, 26(12):1685-1691.

    [20]Frenklach M. Reaction mechanism of soot formation in flames[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2002,4(11):2028-2037.

    [21]Sabbah H, Biennier L, Klippenstein S J, et al. Exploring the role of PAHs in the formation of soot:pyrene dimerization[J]. Journal of Physical Chemistry Letters, 2010, 19(1):2962-2967.

    [22]Wen J Z, Thomson M J, Lightstone M F, et al. Detailed kinetic modeling of carbonaceous nanoparticle inception and surface growth during the pyrolysis of C6H6behind shock waves[J]. Energy & Fuels, 2006, 20(2):547-559.

    Numerical Simulation of Propane Pyrolysis to Acetylene by Thermal Plasma

    Su Baogen, Wu Jianhua, Wen Guangdong, Ma Jie, Fang Jianwei, Xing Huabin, Ren Qilong
    Key Laboratory of Biomass Chemical Engineering of Ministry of Education,Department of Chemical and Biological Engineering,Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

    In order to rationally optimize the residence time of propane pyrolysis process in a thermal plasma reactor, the rotating arc plasma reactor was regarded as one-dimensional plug flow reactor network model to analyze the concentration and temperature distributions of the propane pyrolysis in the thermal plasma reactor using the pyrolysis reaction kinetic model and the flow model of the reactor to mathematically simulate the pyrolysis process of propane by CHEMKIN-PRO software. The plasma pyrolysis process of propane was investigated from homogeneous and heterogeneous reaction models, respectively. The simulation results indicated that the heterogeneous reaction kinetic model with the soot formation model was in agreement with the experimental results. With the increase of the reactor length, there was an optimum concentration point of acetylene and the yield of acetylene could be efficiently improved by reducing the residence time of plasma reactor to 1.0 ms.

    numerical simulation; thermal plasma; propane; pyrolysis; acetylene

    TQ018;TQ221

    A

    1001—7631 ( 2016 ) 04—0341—07

    2015-03-19;

    2016-07-13。

    蘇寶根(1975—),男,副教授;任其龍(1959—),男,教授,通訊聯(lián)系人。E-mail:renql@zju.edu.cn。

    猜你喜歡
    丙烷等離子體反應(yīng)器
    聚丙烯環(huán)管反應(yīng)器升密操作與控制
    云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:36
    連續(xù)磁活動(dòng)對(duì)等離子體層演化的影響
    基于低溫等離子體修飾的PET/PVC浮選分離
    流化床丙烷脫氫反應(yīng)段的模擬及優(yōu)化
    EGSB反應(yīng)器處理阿維菌素廢水
    等離子體種子處理技術(shù)介紹
    上旋流厭氧反應(yīng)器在造紙廢水處理中的應(yīng)用
    狀態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)在丙烷壓縮機(jī)上的應(yīng)用
    費(fèi)托合成微反應(yīng)器研究進(jìn)展
    用丙烷作運(yùn)輸燃料對(duì)CNG構(gòu)成了挑戰(zhàn)
    亚洲美女黄片视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 少妇的逼水好多| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲在线观看片| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲一区高清亚洲精品| 午夜久久久久精精品| 黄色一级大片看看| 色在线成人网| 一个人免费在线观看电影| 禁无遮挡网站| 国产成人a区在线观看| 波野结衣二区三区在线| 午夜福利18| 91久久精品国产一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| videossex国产| 麻豆成人午夜福利视频| 99热6这里只有精品| 免费在线观看成人毛片| 亚洲国产精品成人久久小说 | 久久韩国三级中文字幕| 男人的好看免费观看在线视频| 最后的刺客免费高清国语| 日韩高清综合在线| 亚洲不卡免费看| 不卡视频在线观看欧美| 日韩欧美精品v在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品一区www在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 1000部很黄的大片| 日韩三级伦理在线观看| 99riav亚洲国产免费| 亚洲美女搞黄在线观看 | 俺也久久电影网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 不卡视频在线观看欧美| 搡老岳熟女国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久九九热精品免费| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 精品福利观看| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说 | 欧美三级亚洲精品| 国产精品,欧美在线| 性色avwww在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品午夜福利视频在线观看一区| 丰满的人妻完整版| 国产成人福利小说| 夜夜爽天天搞| 国产片特级美女逼逼视频| 精品久久久久久成人av| 可以在线观看毛片的网站| 国产伦在线观看视频一区| 网址你懂的国产日韩在线| 日韩人妻高清精品专区| 最新中文字幕久久久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 中文字幕熟女人妻在线| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久国内视频| 美女高潮的动态| 最新在线观看一区二区三区| 久久草成人影院| 免费黄网站久久成人精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| 免费观看精品视频网站| 中文资源天堂在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 在线观看av片永久免费下载| 日韩欧美精品v在线| 久久亚洲精品不卡| 天堂√8在线中文| 亚洲av第一区精品v没综合| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美最新免费一区二区三区| 国产乱人视频| 欧美bdsm另类| 变态另类丝袜制服| 欧美在线一区亚洲| 熟女人妻精品中文字幕| 中文字幕免费在线视频6| 看黄色毛片网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲图色成人| 国产亚洲精品av在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 我的老师免费观看完整版| 久久久久久久久大av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99热全是精品| 欧美潮喷喷水| 亚洲欧美精品自产自拍| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日韩欧美三级三区| 久久久久久久午夜电影| 国产成人影院久久av| 桃色一区二区三区在线观看| 观看免费一级毛片| 亚洲欧美日韩东京热| 国产av在哪里看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 成人无遮挡网站| 日本三级黄在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 久久久久久九九精品二区国产| 99久久精品热视频| 亚洲图色成人| 美女高潮的动态| 午夜久久久久精精品| 午夜久久久久精精品| 国产在线男女| 一级黄色大片毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 成人国产麻豆网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 国语自产精品视频在线第100页| 啦啦啦啦在线视频资源| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 18+在线观看网站| 欧美区成人在线视频| 日韩精品青青久久久久久| 香蕉av资源在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久久色成人| 一本精品99久久精品77| 国产精品1区2区在线观看.| 身体一侧抽搐| 亚洲av中文av极速乱| 国产三级中文精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 白带黄色成豆腐渣| 午夜影院日韩av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一个人观看的视频www高清免费观看| 久久久久性生活片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 波多野结衣巨乳人妻| 成人综合一区亚洲| 亚洲人成网站在线播| 日本黄色片子视频| 少妇熟女欧美另类| 久久精品夜色国产| 久久久a久久爽久久v久久| 国产毛片a区久久久久| 久久精品人妻少妇| 久久久久国产网址| 校园春色视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久这里只有精品中国| 国产毛片a区久久久久| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美一区二区亚洲| 亚洲自拍偷在线| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲av熟女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久鲁丝午夜福利片| 晚上一个人看的免费电影| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品日韩av片在线观看| 内射极品少妇av片p| 男人狂女人下面高潮的视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产成人aa在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品夜色国产| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲精品影视一区二区三区av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 婷婷亚洲欧美| 国产乱人偷精品视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品熟女少妇av免费看| 联通29元200g的流量卡| 人妻少妇偷人精品九色| 露出奶头的视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| av在线播放精品| 国产伦精品一区二区三区视频9| 成人亚洲欧美一区二区av| 国内精品久久久久精免费| 一进一出抽搐动态| 欧美一区二区亚洲| 精品国产三级普通话版| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 最近最新中文字幕大全电影3| 春色校园在线视频观看| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品福利在线免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 又爽又黄a免费视频| 精品一区二区三区视频在线| 成人漫画全彩无遮挡| avwww免费| av.在线天堂| 国产在线男女| 亚洲av电影不卡..在线观看| 午夜免费激情av| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产亚洲欧美98| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 熟女电影av网| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | av国产免费在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 人妻少妇偷人精品九色| 国内精品一区二区在线观看| 一本精品99久久精品77| 最近的中文字幕免费完整| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久久久久九九精品二区国产| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产成人aa在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 黑人高潮一二区| 国产一区二区三区av在线 | 免费观看精品视频网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 午夜福利视频1000在线观看| videossex国产| 中文在线观看免费www的网站| 在线国产一区二区在线| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 最好的美女福利视频网| www.色视频.com| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av熟女| 嫩草影院精品99| 亚洲精品色激情综合| av国产免费在线观看| 久久精品人妻少妇| 国产熟女欧美一区二区| 成人永久免费在线观看视频| 男女那种视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久国内精品自在自线图片| av黄色大香蕉| 欧美日韩综合久久久久久| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久久久久久黄片| 欧美性猛交黑人性爽| 成人午夜高清在线视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲欧美精品综合久久99| 热99re8久久精品国产| 久久九九热精品免费| 亚洲精品影视一区二区三区av| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲18禁久久av| 丰满的人妻完整版| 欧美日韩精品成人综合77777| 男人舔奶头视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产亚洲91精品色在线| 国产片特级美女逼逼视频| 校园春色视频在线观看| 毛片女人毛片| 日本一本二区三区精品| av.在线天堂| 精品久久久久久久久亚洲| 丝袜美腿在线中文| 校园春色视频在线观看| 高清午夜精品一区二区三区 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美3d第一页| 精品无人区乱码1区二区| 国产淫片久久久久久久久| 一级毛片我不卡| 亚洲五月天丁香| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 乱系列少妇在线播放| 午夜精品在线福利| 国产成人影院久久av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 91久久精品国产一区二区成人| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲最大成人av| 日韩强制内射视频| 男女边吃奶边做爰视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲av.av天堂| 日韩制服骚丝袜av| 婷婷六月久久综合丁香| 热99在线观看视频| 在线观看一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 日韩av在线大香蕉| 日韩欧美精品免费久久| 一区二区三区四区激情视频 | 精品一区二区免费观看| 99久久精品热视频| 国产成人91sexporn| 国产成人91sexporn| 日日撸夜夜添| 香蕉av资源在线| 国产精品,欧美在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产私拍福利视频在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 国产成人91sexporn| 免费电影在线观看免费观看| 色吧在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲av免费在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产成年人精品一区二区| 深夜精品福利| 九色成人免费人妻av| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产精品三级大全| 淫秽高清视频在线观看| 激情 狠狠 欧美| 嫩草影院新地址| 夜夜爽天天搞| 日本一二三区视频观看| 日韩亚洲欧美综合| 乱系列少妇在线播放| a级毛色黄片| 中文字幕免费在线视频6| 欧美国产日韩亚洲一区| av在线老鸭窝| 国产三级在线视频| www.色视频.com| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成年女人永久免费观看视频| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲av熟女| 一本久久中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 久久人人爽人人片av| 极品教师在线视频| 亚洲图色成人| 青春草视频在线免费观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 免费看光身美女| 全区人妻精品视频| 日韩精品青青久久久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 日韩精品有码人妻一区| 国产成人精品久久久久久| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲性久久影院| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线天堂最新版资源| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产真实伦视频高清在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲性夜色夜夜综合| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 欧美一区二区精品小视频在线| av在线天堂中文字幕| 亚洲成人久久爱视频| 麻豆一二三区av精品| 日日啪夜夜撸| av在线天堂中文字幕| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲成av人片在线播放无| 插逼视频在线观看| 午夜福利在线在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美一区二区国产精品久久精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 1024手机看黄色片| 亚洲精品456在线播放app| 国产高清三级在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲美女黄片视频| 五月玫瑰六月丁香| 我要搜黄色片| 在现免费观看毛片| 成人一区二区视频在线观看| 日本 av在线| a级毛色黄片| 一个人看的www免费观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 春色校园在线视频观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产高清视频在线播放一区| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美色欧美亚洲另类二区| av天堂中文字幕网| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久久久性生活片| 99热精品在线国产| 在线观看免费视频日本深夜| 久久国产乱子免费精品| 97在线视频观看| 男插女下体视频免费在线播放| 淫秽高清视频在线观看| 97热精品久久久久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 黄色欧美视频在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 免费看a级黄色片| 亚洲自偷自拍三级| 夜夜爽天天搞| 男人狂女人下面高潮的视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产视频一区二区在线看| 精华霜和精华液先用哪个| 日本五十路高清| 成人国产麻豆网| 嫩草影院精品99| 国产淫片久久久久久久久| 久久九九热精品免费| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 别揉我奶头 嗯啊视频| 一个人看视频在线观看www免费| 大型黄色视频在线免费观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 一区二区三区四区激情视频 | 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜激情欧美在线| 免费人成在线观看视频色| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 久久草成人影院| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日本黄大片高清| 色吧在线观看| 一区二区三区免费毛片| 如何舔出高潮| 欧美人与善性xxx| 婷婷精品国产亚洲av在线| 又爽又黄a免费视频| 成年女人永久免费观看视频| 插阴视频在线观看视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲美女黄片视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 尾随美女入室| 亚洲成人久久性| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产精品野战在线观看| av在线蜜桃| 天堂√8在线中文| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久人妻av系列| 国产视频一区二区在线看| 精品一区二区免费观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 午夜精品国产一区二区电影 | 99精品在免费线老司机午夜| 不卡一级毛片| 国产亚洲91精品色在线| 最近在线观看免费完整版| 精品久久久噜噜| 国内精品美女久久久久久| 欧美精品国产亚洲| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲丝袜综合中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产麻豆成人av免费视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 悠悠久久av| 麻豆国产97在线/欧美| 午夜激情欧美在线| 中文资源天堂在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 91在线精品国自产拍蜜月| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 99久久九九国产精品国产免费| 午夜a级毛片| 亚洲五月天丁香| 99久久成人亚洲精品观看| 日本黄色视频三级网站网址| 无遮挡黄片免费观看| 成年女人永久免费观看视频| 99热6这里只有精品| 国产伦在线观看视频一区| 黄片wwwwww| 一本久久中文字幕| 亚洲av不卡在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久亚洲精品不卡| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久久精品大字幕| 在线观看av片永久免费下载| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久久久久伊人网av| 久久久国产成人免费| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久国产乱子免费精品| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久热精品热| 亚洲七黄色美女视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品人妻偷拍中文字幕| 最近中文字幕高清免费大全6| 精品久久久久久久久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 中国国产av一级| 欧美国产日韩亚洲一区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美日韩乱码在线| 亚洲最大成人中文| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 少妇的逼好多水| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 秋霞在线观看毛片| ponron亚洲| 午夜激情欧美在线| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲第一电影网av| 97碰自拍视频| 成人无遮挡网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一进一出好大好爽视频| 韩国av在线不卡| 插逼视频在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美成人一区二区免费高清观看| 中文字幕av在线有码专区| 精品一区二区免费观看| 99热6这里只有精品| 日本成人三级电影网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产三级在线视频| 国内精品宾馆在线| 亚洲最大成人中文| 精品免费久久久久久久清纯| 不卡视频在线观看欧美| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲欧美清纯卡通| 日本成人三级电影网站| 亚洲精品影视一区二区三区av| 婷婷亚洲欧美| 99国产精品一区二区蜜桃av| 日本熟妇午夜| 色播亚洲综合网| 免费看光身美女| 欧美性猛交黑人性爽| av在线老鸭窝| 成人国产麻豆网| 欧美3d第一页| 日韩一本色道免费dvd| 最后的刺客免费高清国语| 日韩国内少妇激情av| 国产成人福利小说| 国产乱人偷精品视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 麻豆成人午夜福利视频| 国产视频一区二区在线看| 日本a在线网址| 亚洲人成网站在线观看播放| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 一区二区三区高清视频在线| 夜夜爽天天搞| 搞女人的毛片| 淫秽高清视频在线观看| 国内精品久久久久精免费| 丰满的人妻完整版| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲美女黄片视频| 99热这里只有精品一区| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲人成网站在线播| 国产黄a三级三级三级人| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久精品人妻少妇| 国产v大片淫在线免费观看| 在线免费观看的www视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲专区国产一区二区| 51国产日韩欧美|