• <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 ?

    粉塵-CO/H2雜混合物爆燃特性研究*

    2017-04-05 03:58:43劉原一李文廣譚厚章王學(xué)斌
    爆炸與沖擊 2017年2期
    關(guān)鍵詞:煤塵焦炭混合物

    劉原一,李文廣,譚厚章,張 蘭,王學(xué)斌

    (1.西安交通大學(xué)熱流科學(xué)與工程教育部重點實驗室,陜西西安710049; 2.河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院,河南鄭州450008)

    粉塵-CO/H2雜混合物爆燃特性研究*

    劉原一1,李文廣2,譚厚章1,張 蘭2,王學(xué)斌1

    (1.西安交通大學(xué)熱流科學(xué)與工程教育部重點實驗室,陜西西安710049; 2.河南省鍋爐壓力容器安全檢測研究院,河南鄭州450008)

    實驗研究了半開放環(huán)境下煤粉-CO/H2雜混合物中粉塵種類、粒徑、質(zhì)量濃度對其爆燃特性的影響規(guī)律。結(jié)果表明:雜混合物中粉塵顆粒對爆燃特性的影響主要是揮發(fā)分析出吸熱和揮發(fā)分參與反應(yīng)兩種作用相互競爭的結(jié)果。對于高揮發(fā)分煤粉,揮發(fā)分析出參與反應(yīng)占主要地位,混合物的爆燃強(qiáng)度隨著揮發(fā)分含量升高而逐漸升高;對于低揮發(fā)分煤粉,揮發(fā)分析出的吸熱作用大于揮發(fā)分參與反應(yīng)的作用,導(dǎo)致了爆燃強(qiáng)度的降低。對于銀北煤等普通煙煤,隨著粉塵質(zhì)量濃度的增加,混合物的爆燃強(qiáng)度呈U型變化趨勢;對于低揮發(fā)分的焦炭粉末,其爆燃強(qiáng)度隨粉塵質(zhì)量濃度的變化不明顯。

    爆燃;粉塵;一氧化碳;氫氣;鍋爐

    王育德等[2]、曲志明等[3]和畢明樹等[4]通過對甲烷-煤粉混合爆燃實驗研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)煤粉加入量較少時,混合物爆壓、爆速很低,處于爆燃狀態(tài),而當(dāng)煤塵質(zhì)量濃度升高至368 g/m3時,煤塵出現(xiàn)穩(wěn)定爆轟;在一定粒徑范圍內(nèi),爆壓和火焰?zhèn)鞑ニ俣入S著煤塵粒度的減小而增大;在最優(yōu)配比條件下,與單一甲烷空氣或煤塵空氣混合物相比,甲烷煤塵空氣混合物的爆壓和爆速明顯增加。劉義等[5]和張引合等[6]分別研究了甲烷-煤塵混合系爆燃下限的變化規(guī)律,結(jié)果表明增大甲烷在整個混合系中配比或者煤塵中揮發(fā)分的含量,煤塵的爆燃下限明顯會降低;而煤塵粒徑對爆燃下限則影響較小。Y.F.Khalil[7]研究混合有活性炭的灰在氫氣/空氣的混合物中爆燃參數(shù)的影響,結(jié)果顯示:所有灰與氫氣濃度配比下的混合物所產(chǎn)生的爆燃壓力和最大壓力上升速率均大于單純的氫氣/空氣混合物爆燃參數(shù)。D.Castellanos等[8]研究了不同粒度分散性對鋁粉塵爆燃強(qiáng)度的影響,發(fā)現(xiàn)在一定范圍內(nèi),粒度分散性越高,爆燃超壓越高。

    由以上可見,針對甲烷-煤粉這一雜混合物的爆燃特性已經(jīng)有了較為細(xì)致的研究成果,然而針對冷灰斗區(qū)域環(huán)境中CO/H2氣體和煤粉、焦炭粉、粉煤灰等粉塵雜混合物的爆燃特性尚缺乏細(xì)致的實驗數(shù)據(jù)。因此本文中將對不同粉塵種類、粒徑、質(zhì)量濃度對CO/H2爆燃特性的影響進(jìn)行實驗研究。

    1 實 驗

    1.1 實驗裝置

    實驗系統(tǒng)為立式爆燃試驗臺,包含配氣系統(tǒng)、給粉系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、爆燃管腔和測量系統(tǒng)5個部分,如圖1所示。為了與實際爐膛中的環(huán)境盡可能相似,本實驗采用半開放的實驗管腔,其上段尺寸為?42 mm×1 000 mm,壁厚3 mm,下段管腔尺寸為?60 mm×1 000 mm,壁厚為3.5 mm,兩段無重合部分。管腔下半段均勻布置3個DYTRAN-1 300 V壓電式壓力傳感器,從上到下編號依次為A、B、C,傳感器采樣頻率為500 k Hz,靈敏度為1.45μV/Pa(±5%)。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)為DEWE-1201便攜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),最高采樣率為100 k Hz。

    1.2 實驗準(zhǔn)備

    通過調(diào)節(jié)各氣體組分的體積流量對管內(nèi)混合氣的當(dāng)量比例進(jìn)行控制,混合氣總流量為1 L/s。為使混合氣濃度均勻,在實驗管道前安裝一段混合格柵,實驗前對混合格柵后的氣體質(zhì)量濃度進(jìn)行標(biāo)定以確?;旌暇鶆颉9艿纼?nèi)送氣1 min后開啟微量螺旋給粉機(jī)送粉,并持續(xù)送粉至實驗結(jié)束。通過觀察,送粉1 min后,管內(nèi)粉塵可以達(dá)到均勻分布。此時點火并記錄實驗數(shù)據(jù)。

    (4)基于J-T模型計算表明,兩種C-S-H凝膠均隨礦渣摻量的增加而增加,當(dāng)?shù)V渣摻量超過54.4%時,總的C-S-H凝膠不再變化,兩種凝膠的相對比例也不隨礦渣摻量而變化。

    實驗中采用“弱點火”,在該點火條件下可以實現(xiàn)雜混合物中氣相組分的直接爆燃,又不會產(chǎn)生爆轟或者固相組分的直接著火,這與本研究背景下的實際著火情況更為接近。

    1.3 實驗工況

    考慮到鍋爐爐膛環(huán)境中的實際情況,雜混合物中加入體積分?jǐn)?shù)為10%的CO2作為稀釋氣體,CO/ H2與空氣中的O2按照化學(xué)當(dāng)量比混合。

    1.3.1 粉塵種類對爆燃特性的影響

    為了研究粉塵種類對氣體-粉塵雜混合物爆燃特性的影響規(guī)律,本實驗選取3種煤粉、1種粉煤灰和1種焦炭粉作為實驗樣品。5種粉塵的工業(yè)分析如表1所示,焦炭粉是利用銀北煤為原料,在N2環(huán)境和1 300℃條件下通過沉降爐制備得到。

    圖1 實驗系統(tǒng)Fig.1 Experiment system

    表1 實驗用煤粉的工業(yè)分析Table 1 Industrial analysis of the coal sample

    1.3.2 粉塵粒徑對爆燃特性的影響

    對電站鍋爐冷灰斗區(qū)域進(jìn)行粉塵取樣并對其進(jìn)行粒徑分析,實驗中根據(jù)分析結(jié)果選取50~80、80~160和160~200μm三種粒徑范圍作為實驗工況。

    1.3.3 粉塵質(zhì)量濃度對爆燃特性的影響

    冷灰斗區(qū)域的粉塵質(zhì)量濃度在10~20 g/m3左右,故本實驗中設(shè)定粉塵質(zhì)量濃度范圍為3~35 g/m3。

    2 結(jié)果與分析

    雜混合物典型爆燃特性曲線如圖2所示,由圖可見雜混合物在點火后會直接形成迅速上升的爆燃波,通過分析波峰可得到相應(yīng)的爆燃超壓,最大壓力上升速度和爆燃波傳播速度等。

    2.1 粉塵種類對爆燃強(qiáng)度的影響

    圖3所示為粉塵種類對雜混合物爆燃超壓和最大壓力上升速率的影響規(guī)律。圖3(a)中的5種粉塵顆粒粒徑均為50~80μm,揮發(fā)分含量從左到右依次降低。對于含粉煤灰的雜混合物,其爆燃超壓與純氣體工況相似,可維持較高的爆燃強(qiáng)度水平,而揮發(fā)分含量較低的焦炭粉會使雜混合物的爆燃強(qiáng)度降低。對比3種煤粉,隨著揮發(fā)分含量逐漸升高,混合物的爆燃超壓也逐漸增強(qiáng)。此外不論何種粉塵, A、B、C三個測點(如圖1所示)的爆燃超壓均先升高后降低,這表明爆燃壓力在管腔內(nèi)先聚集后釋放的過程。

    圖2 雜混合物爆燃壓力-時間關(guān)系Fig.2 Deflagration overpressure-time curves

    圖3 不同粉塵作用下雜混合物爆燃強(qiáng)度Fig.3 Deflagration severity on different dust-CO/H2hybrid mixtures

    對后三種粉塵最大壓力上升速率進(jìn)行分析如圖3(b)所示,其變化規(guī)律與爆燃超壓相似,粉煤灰作用下的氣體爆燃最大壓力上升速度最高,約為180 MPa/s,焦炭粉次之,而煤粉最低,約65 MPa/s。不同于爆燃超壓,三個測點的最大壓力上升速率依次升高。

    不同粉塵種類對CO/H2雜混合物爆燃強(qiáng)度的影響主要由粉塵揮發(fā)分含量的不同所引起。當(dāng)揮發(fā)分含量很低時,如粉煤灰,其在爆燃過程中幾乎沒有揮發(fā)分的析出,用于揮發(fā)分析出的熱量也很少,從而可使雜混合物的爆燃強(qiáng)度維持在較高的水平;對于含有一定揮發(fā)分但含量又不高的粉塵,如本試驗中的焦炭粉和銀北粉煤,爆燃過程中揮發(fā)分的析出會吸收大量的熱量,但是析出的揮發(fā)分重新參與反應(yīng)又不足以彌補(bǔ)熱量損失,從而導(dǎo)致雜混合物爆燃強(qiáng)度降低;隨著揮發(fā)分含量繼續(xù)升高,相比吸熱作用,大量析出的揮發(fā)分重新參與反應(yīng)開始占據(jù)優(yōu)勢地位,混合物的爆燃超壓又逐漸升高。

    2.2 粉塵粒徑對爆燃強(qiáng)度的影響

    圖4所示為不同煤粉粒徑對混合物爆燃超壓和最大壓力上升速率的影響。由圖4可見,對于銀北煤,在本試驗研究的粒徑范圍內(nèi),混合物的爆燃超壓和最大壓力上升速率均隨著粉塵粒徑的減小而降低。銀北煤揮發(fā)分含量適中,其組成的雜混合物在爆燃過程中揮發(fā)分析出吸熱占優(yōu)勢地位。此時顆粒粒徑越小,其比表面積越大,在極短的爆燃反應(yīng)過程中,揮發(fā)分越容易快速的析出,吸收的熱量也越多,從而對雜混合物爆燃強(qiáng)度的影響也越明顯。

    胡雙啟等[9]在研究超細(xì)煤粉在密閉管道內(nèi)的爆燃特性時發(fā)現(xiàn),隨著粒徑的減小,爆燃產(chǎn)生的壓力及壓力上升速率都將增大。這是因為一方面本研究所用的粉塵粒徑相比超細(xì)粉塵要大得多,這時雜混合物在弱點火條件下的爆燃主要是由混合物中氣相可燃物的點燃所引爆的,粉塵顆粒處于被點燃的狀態(tài),這與粉塵直接起爆的機(jī)理并不相同。另一方面,由于半開放的試驗管腔,粉塵受熱析出的部分揮發(fā)分并沒有來得及參與爆燃反應(yīng)就已經(jīng)被沖擊波壓出管腔之外,導(dǎo)致了能量的損失。這是與爐膛內(nèi)實際情況相似的,也是本試驗爆燃超壓較低的原因之一。

    圖4 煤粉粒徑對雜混合物爆燃強(qiáng)度影響Fig.4 Influence of particle size on deflagration severity

    2.3 粉塵質(zhì)量濃度對爆強(qiáng)度性的影響

    各種類粉塵-CO/H2雜混合物的爆燃最大壓力上升速率隨粉塵質(zhì)量濃度變化關(guān)系如圖5所示。對于粒徑為50~80μm的煤粉顆粒,隨著管腔內(nèi)粉塵質(zhì)量濃度從4 g/m3升高到34.1 g/m3,混合物爆燃超壓先降低后升高。當(dāng)粉塵質(zhì)量濃度為15 g/m3時,爆燃最大壓力上升速率達(dá)到最小值,約3.2 MPa/s;而對于粒徑范圍為80~160μm的煤粉顆粒,隨著粉塵質(zhì)量濃度的增加,混合物的爆燃超壓同樣呈先下降后上升的U型曲線趨勢,在11.5 g/m3左右時達(dá)到最小值約4.1 MPa/s。圖5(c)為在粒徑為50~80μm的焦炭粉作用下爆燃超壓隨粉塵質(zhì)量濃度的變化情況,可見隨著粉塵質(zhì)量濃度的增加,最大壓力上升速率存在波動但并沒有明顯的變化趨勢。

    最大壓力上升速率這種先下降后上升的變化規(guī)律是因為在粉塵質(zhì)量濃度較低時,爆燃過程中析出揮發(fā)分所需的熱量較少,氣體燃燒釋放的熱量可使爆燃強(qiáng)度維持在較高的水平;而當(dāng)粉塵質(zhì)量濃度增大到一定程度后,盡管粉塵顆粒在析出揮發(fā)分的過程中吸收一定的熱量,但揮發(fā)分本身參與爆燃反應(yīng)又在一定程度上維持了總體混合物的爆燃強(qiáng)度。這兩種作用相互競爭,使得壓力峰值隨粉塵質(zhì)量濃度的增加呈U型曲線變化。50~80μm煤粉作用曲線的極小值點相比80~160μm煤粉作用曲線的極小值點出現(xiàn)在更高的粉塵質(zhì)量濃度處,這說明在揮發(fā)分析出和揮發(fā)分自身參與爆燃的競爭關(guān)系中,揮發(fā)分析出的吸熱作用占優(yōu)勢。而焦炭粉作用曲線不明顯的變化規(guī)律是由于焦炭粉中揮發(fā)分含量很低,上訴兩種競爭關(guān)系均很弱所致。

    2.4 粉塵對氣體爆燃下限的影響

    圖6為在CO2體積分?jǐn)?shù)為10%條件下,50~80μm的粉塵種類對H2爆燃下限的影響規(guī)律。由圖6可見,相比純氣體條件,煤粉的加入使得混合氣體的爆燃下限略有上升,灰分的加入對爆燃下限的影響幾乎沒有,而焦炭粉的加入使得混合物的爆燃下限有較為明顯的降低。這說明,相比煤粉和粉煤灰,焦炭粉的加入使得混合物更容易進(jìn)入爆燃區(qū)域。這是因為在火花塞點火起爆的過程中,隨著煤粉的加入,揮發(fā)分析出的吸熱降低了火花塞電極間的熱量積累,從而升高了爆燃下限。而焦炭粉多孔的結(jié)構(gòu)可以促進(jìn)電極間的熱量累積,從而在一定程度上降低爆燃下限。粉煤灰揮發(fā)分很低且不存在多孔的形態(tài)結(jié)構(gòu),因而對爆燃下限的影響很小。

    圖7所示為煤粉粒徑對爆燃下限的影響規(guī)律。由圖可見,相比單純的可燃性氣體,不同粒徑煤粉作用下的雜混合物的爆燃下限均略有升高。對比三種粒徑,160~200μm的銀北煤粉對混合物爆燃下限的影響最小,這是因為在這種較大的煤粉粒徑下,粉塵幾乎來不及參與反應(yīng)。粒徑較小的50~80μm銀北煤樣,在點火過程中,擁有很低點火能的揮發(fā)分的快速析出,這些揮發(fā)分明顯的降低了混合物的最低點火能,增加了其爆燃的可能性,因而雖然有不少熱量被吸收,但混合物的爆燃下限幾乎保持不變。而80~160μm的煤粉粒徑介于上述兩者之間,少量揮發(fā)分的析出吸收了熱量但又不足以降低混合物的最低點火能,因而其爆燃下限最高。

    圖6 粉塵種類對爆燃下限的影響Fig.6 Influence of dust category on lower deflagration limit

    圖7 煤粉粒徑對爆燃下限的影響Fig.7 Influence of coal particle size on lower deflagration limit

    3 結(jié) 論

    在半開放弱點火條件下,粉塵顆粒對氣體爆燃特性的影響如下:

    (1)粉塵對雜混合物爆燃特性的影響主要是由于粉塵中揮發(fā)分析出吸熱和重新參與爆燃反應(yīng)兩種作用相互競爭的結(jié)果。對高揮發(fā)分煤粉,揮發(fā)分析出參與反應(yīng)占主導(dǎo),增大爆燃強(qiáng)度;而對低揮發(fā)分煤粉,顆粒的吸熱作用占主導(dǎo),降低爆燃強(qiáng)度;

    (2)對于銀北煤,隨著粒徑減小到50μm,混合物的爆燃強(qiáng)度逐漸減弱,隨著粉塵濃度從3 g/m3增加到35 g/m3,混合物的爆燃強(qiáng)度先降低后升高;而大于160μm的煤粉顆粒對混合物的爆燃強(qiáng)度幾乎沒有影響;對于無揮發(fā)分的焦炭粉、飛灰顆粒,其爆燃強(qiáng)度隨粉塵濃度的變化不明顯;

    (3)在相同粒徑條件下,對于易揮發(fā)分細(xì)煤粉,混合物的爆燃強(qiáng)度會隨著揮發(fā)分含量的升高而升高,但低揮發(fā)分含量的焦炭顆粒會降低其爆燃強(qiáng)度;

    (4)在相同粒徑條件下,細(xì)煤粉使混合物爆燃下限略有升高,焦炭粉可降低爆燃下限,而粉煤灰爆燃下限其影響不大,這分別是由于煤粉揮發(fā)分析出吸熱和焦炭多孔結(jié)構(gòu)減小了電極間散熱所導(dǎo)致。

    [1] 劉原一,朱軼銘,熊英瑩,等.N2/CO2氣氛對CO/H2爆燃特性影響研究[J].燃燒科學(xué)與技術(shù),2014,20(5):383-387. Liu Yuanyi,Zhu Yiming,Xiong Yingying,et al.Study on the influence of N2/CO2on deflagration characteristics of CO/H2[J].Journal of Combustion Science and Technology,2014,20(5):383-387.

    [2] 王育德,曲志明.煤塵濃度和粒度對煤塵燃燒爆燃特性影響的實驗研究[J].中國礦業(yè),2013,22(8):136-140. Wang Yude,Qu Zhiming.Experimental study of the impact of coal dust concentration and particles on combustionand explosion characteristic[J].China Mining Magazine,2013,22(8):136-140.

    [3] 曲志明,王育德.甲烷煤塵燃燒爆燃試驗研究[J].中國安全科學(xué)學(xué)報,2012,22(11):55. Qu Zhiming,Wang Yude.Experimental study on methane and coal dust combustion and explosion[J].China Safety Science Journal,2012,22(11):55.

    [5] 劉義,孫金華,陳東梁,等.甲烷-煤塵復(fù)合體系中煤塵爆燃下限的實驗研究[J].安全與環(huán)境學(xué)報,2007,7(4):129-131. Liu Yi,Sun Jinhua,Chen Dongliang,et al.On lower limit of explosive coal dust in coal dust mixture with methane [J].Journal of Safety and Environment,2007,7(4):129-131.

    [6] 張引合,張延松,任建喜.煤塵對低濃度瓦斯爆燃的影響研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2007,33(6):20-21. Zhang Yinhe,Zhang Yansong,Ren Jianxi.The study on the influence of coal dust on deflagration of low concentration methane[J].Mining Safety&Environmental Protection,2007,33(6):20-21.

    [7] Khalil Y F.Experimental investigation of the complex deflagration phenomena of hybrid mixtures of activated carbon dust/hydrogen/air[J].Journal of Loss Prevention in the Process Industries,2013,26(6):1027-1038.

    [8] Castellanos D,Carreto-Vazquez V H,Mashuga C V,et al.The effect of particle xize polydispersity on the explosibility characteristics of Aluminum dust[J].Powder Technology,2014,254:331-337.

    [9] 胡雙啟,晉日亞,譚迎新.管道條件下超細(xì)煤粉塵的爆燃特性研究[J].中北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2008,29(3): 228-231. Hu Shuangqi,Jin Riya,Tan Yingxin.Study on the explosive characteristics of super fine coal dust in tube[J]. Journal of North University of China(Natural Science Edition),2008,29(3):228-231.

    Experimental study on deflagration parameters of dust-CO/H2hybrid mixture

    Liu Yuanyi1,Li Wenguang2,Tan Houzhang1,Zhang Lan2,Wang Xuebin1
    (1.MOE Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering,Xi’an Jiaotong University,Xi’an710049,Shaanxi,China;2.Henan Province Institute of Boiler and Pressure Vessel Safety Testing,Zhengzhou450008,Henan,China)

    In the present work,we carried out an experimental study of the influence of the coal dust categories,concentration and particle size on the coal dust-CO/H2hybrid mixture's deflagration characteristics in a semi-open environment.The results indicate that the influence of the dust on the hybrid mixture's deflagration is mainly the outcome of the competitive relation between two opposite effects,the heat absorption for volatile releasing and the reaction of the released volatile.For the high volatile coal dust,the deflagration reaction of the released volatile dominates,which makes the deflagration severity gradually rise with the rising of the volatile content;while for the low volatile coal dust,the heat absorption for the volatile dominates,which reduces the deflagration severity.For bitumite like the Yinbei coal,with the increase of the dust concentration,the deflagration severity varies with a U-shaped tendency,while for the coke dust with a low volatile content,the change of the deflagration severity with the dust concentration is not obvious.

    deflagration;dust;carbon monoxide;hydrogen;boiler

    O389;TK16國標(biāo)學(xué)科代碼:13035

    :A

    10.11883/1001-1455(2016)05-0215-06

    (責(zé)任編輯 王小飛)

    2015-07-02;

    :2016-01-04

    國家自然科學(xué)基金項目(51376147);國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目(51406149)

    劉原一(1990- ),男,博士;

    :譚厚章,tanhz@mail.xjtu.edu.cn

    猜你喜歡
    煤塵焦炭混合物
    溫度對煤塵水分蒸發(fā)特性的影響規(guī)律研究
    煤礦安全(2022年10期)2022-11-09 02:29:22
    多組分纖維混合物定量分析通用計算模型研制
    正丁醇和松節(jié)油混合物對組織脫水不良的補(bǔ)救應(yīng)用
    2020年我國累計出口焦炭349萬t
    焦炭塔鼓脹變形合于使用評價
    煤塵云著火敏感性影響因素的實驗研究
    不同焦鋼比下未來7億t粗鋼對焦炭需求的預(yù)測(按照全國焦炭產(chǎn)量計算)
    煤化工(2019年3期)2019-08-06 02:30:14
    火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)煤塵綜合治理探討
    混合物按照歐盟CLP進(jìn)行分類標(biāo)簽
    萃取精餾分離甲苯-正庚烷混合物的模擬研究
    香蕉丝袜av| 日本 欧美在线| xxxwww97欧美| 欧美大码av| 亚洲午夜理论影院| 国产爱豆传媒在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 午夜激情欧美在线| 日本一本二区三区精品| 熟女电影av网| avwww免费| www.999成人在线观看| 天美传媒精品一区二区| 操出白浆在线播放| 国产激情欧美一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产一区二区在线观看日韩 | 夜夜爽天天搞| 亚洲国产色片| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲无线在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久久久久人人人人人| 亚洲激情在线av| 国产高清有码在线观看视频| 特大巨黑吊av在线直播| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩免费av在线播放| 免费电影在线观看免费观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲欧美精品综合久久99| 在线国产一区二区在线| 久久久久亚洲av毛片大全| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产亚洲精品一区二区www| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲真实伦在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 午夜精品在线福利| 欧美国产日韩亚洲一区| 少妇高潮的动态图| 国产一区在线观看成人免费| 我要搜黄色片| 精品熟女少妇八av免费久了| 日日夜夜操网爽| 黄色成人免费大全| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 午夜福利免费观看在线| 久久久国产成人免费| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 成年女人永久免费观看视频| 好男人在线观看高清免费视频| 两个人看的免费小视频| 91久久精品电影网| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 亚洲最大成人中文| 国产高清激情床上av| 51午夜福利影视在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲色图av天堂| 一区福利在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品久久电影中文字幕| 婷婷亚洲欧美| 丰满的人妻完整版| 在线观看午夜福利视频| 观看免费一级毛片| 日本免费一区二区三区高清不卡| 偷拍熟女少妇极品色| 最新在线观看一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| 一区福利在线观看| 精品久久久久久久末码| 色av中文字幕| 激情在线观看视频在线高清| 在线免费观看的www视频| 天天躁日日操中文字幕| 久久久精品大字幕| 亚洲乱码一区二区免费版| 深爱激情五月婷婷| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲av二区三区四区| 少妇丰满av| 久久精品91无色码中文字幕| 久久伊人香网站| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久久久久久久大av| 亚洲黑人精品在线| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久亚洲精品不卡| 欧美乱妇无乱码| 国产精品久久电影中文字幕| 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品三级大全| 99久久综合精品五月天人人| 成年版毛片免费区| 天堂动漫精品| bbb黄色大片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩高清综合在线| 成人精品一区二区免费| 午夜福利欧美成人| 男人和女人高潮做爰伦理| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 在线观看av片永久免费下载| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产精品久久电影中文字幕| ponron亚洲| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲男人的天堂狠狠| av天堂中文字幕网| 久久精品综合一区二区三区| 91麻豆av在线| 欧美最新免费一区二区三区 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| e午夜精品久久久久久久| 午夜视频国产福利| 日本五十路高清| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲色图av天堂| 日韩欧美三级三区| 一进一出抽搐动态| 又黄又爽又免费观看的视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产成人影院久久av| 在线看三级毛片| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲欧美日韩高清专用| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 一级作爱视频免费观看| 一本综合久久免费| 色综合亚洲欧美另类图片| 嫁个100分男人电影在线观看| 99热这里只有是精品50| av天堂在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产综合懂色| 国产乱人视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 啦啦啦韩国在线观看视频| av天堂在线播放| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日本黄大片高清| 亚洲无线在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 午夜福利在线观看吧| 亚洲人成网站高清观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 色综合欧美亚洲国产小说| 麻豆成人av在线观看| 天堂动漫精品| e午夜精品久久久久久久| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产日本99.免费观看| 天天一区二区日本电影三级| АⅤ资源中文在线天堂| 特大巨黑吊av在线直播| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本 欧美在线| 脱女人内裤的视频| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 成人性生交大片免费视频hd| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜福利免费观看在线| 久久人妻av系列| 男人舔奶头视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费一级毛片在线播放高清视频| 91av网一区二区| 精品久久久久久久末码| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国内揄拍国产精品人妻在线| 成人av在线播放网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 草草在线视频免费看| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 午夜福利在线在线| 欧美黑人巨大hd| 久久久精品大字幕| 日本 av在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产探花极品一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99久久精品国产亚洲精品| 免费无遮挡裸体视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美3d第一页| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产探花在线观看一区二区| 精品国产三级普通话版| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一个人看的www免费观看视频| 99在线人妻在线中文字幕| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品久久久久久久电影 | 变态另类成人亚洲欧美熟女| 18禁在线播放成人免费| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲美女视频黄频| 老司机午夜福利在线观看视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产黄色小视频在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产一区二区在线观看日韩 | 日本黄色视频三级网站网址| 久久久久久久久大av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 一本精品99久久精品77| 久久国产精品影院| 91av网一区二区| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美中文日本在线观看视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 69av精品久久久久久| 最新美女视频免费是黄的| 精品一区二区三区人妻视频| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 嫩草影院精品99| 制服人妻中文乱码| 2021天堂中文幕一二区在线观| a在线观看视频网站| 又黄又粗又硬又大视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| av黄色大香蕉| 色在线成人网| 成人av在线播放网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 午夜福利免费观看在线| 免费人成在线观看视频色| 草草在线视频免费看| 国产视频内射| 老汉色∧v一级毛片| 最近最新中文字幕大全免费视频| 99热精品在线国产| 深夜精品福利| 色视频www国产| 亚洲最大成人中文| 99视频精品全部免费 在线| 高清在线国产一区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美又色又爽又黄视频| 成人特级av手机在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 麻豆国产av国片精品| 特大巨黑吊av在线直播| av福利片在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品一区二区三区视频在线 | 国产三级在线视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美区成人在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 51国产日韩欧美| 99国产精品一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久久久久人人人人人| 欧美色视频一区免费| 国产精品99久久99久久久不卡| 中文字幕熟女人妻在线| 午夜日韩欧美国产| 亚洲熟妇熟女久久| 99热这里只有是精品50| 亚洲av美国av| av黄色大香蕉| 热99在线观看视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产三级在线视频| 国产亚洲欧美98| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲成av人片免费观看| 在线天堂最新版资源| 岛国在线免费视频观看| 757午夜福利合集在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品电影一区二区三区| 国产黄a三级三级三级人| av黄色大香蕉| 婷婷六月久久综合丁香| 日本在线视频免费播放| 国产极品精品免费视频能看的| www.999成人在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 在线a可以看的网站| 免费大片18禁| 国产av麻豆久久久久久久| 国产精品,欧美在线| 又爽又黄无遮挡网站| 少妇高潮的动态图| 18禁在线播放成人免费| 国产亚洲精品一区二区www| 国产主播在线观看一区二区| 精品无人区乱码1区二区| 欧美一区二区精品小视频在线| 禁无遮挡网站| 亚洲专区国产一区二区| 日韩欧美精品免费久久 | 国产高清激情床上av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲自拍偷在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| 91字幕亚洲| 欧美日韩一级在线毛片| 好男人电影高清在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美最新免费一区二区三区 | 在线观看日韩欧美| 身体一侧抽搐| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲成人久久性| 亚洲av免费高清在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 夜夜爽天天搞| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美在线一区亚洲| av福利片在线观看| 十八禁人妻一区二区| 国产黄片美女视频| 日韩欧美精品免费久久 | 美女黄网站色视频| 天堂网av新在线| 亚洲精品色激情综合| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 在线免费观看不下载黄p国产 | 一本一本综合久久| 亚洲av成人精品一区久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美一区二区亚洲| 中文在线观看免费www的网站| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲黑人精品在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 哪里可以看免费的av片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美三级亚洲精品| 欧美性感艳星| 最新美女视频免费是黄的| 精品久久久久久,| 男人和女人高潮做爰伦理| 一个人看视频在线观看www免费 | 国产色爽女视频免费观看| 国产99白浆流出| 岛国在线免费视频观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 97超视频在线观看视频| 校园春色视频在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 我要搜黄色片| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲自拍偷在线| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲精品456在线播放app | 他把我摸到了高潮在线观看| 久久久色成人| 国产精品野战在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久性生活片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99热6这里只有精品| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产真人三级小视频在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 婷婷精品国产亚洲av| 嫩草影院精品99| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品久久久人人做人人爽| 色尼玛亚洲综合影院| 丰满的人妻完整版| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 久久久久久久久久黄片| 脱女人内裤的视频| 听说在线观看完整版免费高清| 国产免费男女视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产99白浆流出| 亚洲人成电影免费在线| 午夜福利18| 国产v大片淫在线免费观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 欧美大码av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲成av人片在线播放无| 天堂√8在线中文| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美成人性av电影在线观看| 波野结衣二区三区在线 | 国产精品99久久久久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美日韩综合久久久久久 | 美女黄网站色视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产爱豆传媒在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 午夜a级毛片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 十八禁网站免费在线| 日日夜夜操网爽| 黄色视频,在线免费观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 高清毛片免费观看视频网站| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 啦啦啦免费观看视频1| 内地一区二区视频在线| 国产高清视频在线观看网站| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久精品91蜜桃| 久9热在线精品视频| 日韩免费av在线播放| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜影院日韩av| 欧美中文综合在线视频| 午夜免费观看网址| 成人精品一区二区免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产极品精品免费视频能看的| 成人无遮挡网站| 亚洲无线观看免费| 岛国在线免费视频观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产美女午夜福利| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲人成网站高清观看| 国产av不卡久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品国产高清国产av| 性色av乱码一区二区三区2| 国产午夜精品论理片| 国产精品女同一区二区软件 | 偷拍熟女少妇极品色| 天天一区二区日本电影三级| 美女cb高潮喷水在线观看| 男人舔奶头视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲五月天丁香| 12—13女人毛片做爰片一| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久久成人免费电影| 免费观看精品视频网站| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 性色avwww在线观看| 亚洲 国产 在线| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲av免费在线观看| netflix在线观看网站| 老鸭窝网址在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 香蕉久久夜色| 嫁个100分男人电影在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产97色在线日韩免费| 国产精品久久久久久精品电影| 免费观看精品视频网站| 亚洲七黄色美女视频| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产免费av片在线观看野外av| 一级毛片女人18水好多| 两个人视频免费观看高清| 国产一区二区三区视频了| 女人被狂操c到高潮| 久久中文看片网| 国产亚洲精品av在线| 一区二区三区免费毛片| 日韩人妻高清精品专区| 色av中文字幕| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日韩亚洲欧美综合| 精品久久久久久,| 男女那种视频在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 在线观看免费视频日本深夜| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 老司机在亚洲福利影院| 国产成人aa在线观看| 午夜a级毛片| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久久久久九九精品二区国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品国产高清国产av| 99精品久久久久人妻精品| 一级a爱片免费观看的视频| 国产色爽女视频免费观看| 超碰av人人做人人爽久久 | 亚洲五月天丁香| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品永久免费网站| 成人特级av手机在线观看| 免费av不卡在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲五月天丁香| 亚洲一区二区三区色噜噜| 最近在线观看免费完整版| 久久精品人妻少妇| 国产亚洲欧美98| 欧美在线黄色| svipshipincom国产片| 香蕉av资源在线| 日本一本二区三区精品| 丰满人妻一区二区三区视频av | 老熟妇仑乱视频hdxx| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲美女黄片视频| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲精华国产精华精| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 老鸭窝网址在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 在线观看日韩欧美| av中文乱码字幕在线| 91麻豆av在线| 午夜免费观看网址| 成人欧美大片| 90打野战视频偷拍视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 久久精品综合一区二区三区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久99久视频精品免费| 久久亚洲精品不卡| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 女同久久另类99精品国产91| 午夜激情福利司机影院| 丰满人妻一区二区三区视频av | 乱人视频在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 哪里可以看免费的av片| 波野结衣二区三区在线 | 好男人电影高清在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 51午夜福利影视在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产高清videossex| 一个人免费在线观看电影| 日韩免费av在线播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 在线观看av片永久免费下载| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 色播亚洲综合网| 国产三级中文精品| 亚洲av成人精品一区久久| 色播亚洲综合网| 日本与韩国留学比较| 99精品在免费线老司机午夜| 色精品久久人妻99蜜桃| 村上凉子中文字幕在线| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜免费成人在线视频| 一级毛片女人18水好多| 一区二区三区免费毛片| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频|