• <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 ?

    2種形式的液力透平葉輪外特性

    2017-10-14 01:12:29楊孫圣張慧孔繁余劉瑩瑩
    中南大學學報(自然科學版) 2017年4期
    關鍵詞:液力揚程葉輪

    楊孫圣,張慧,孔繁余,劉瑩瑩

    ?

    2種形式的液力透平葉輪外特性

    楊孫圣1,張慧2,孔繁余1,劉瑩瑩1

    (1. 江蘇大學流體機械研究中心,江蘇鎮(zhèn)江,212013;2. 鎮(zhèn)江市自來水公司,江蘇鎮(zhèn)江,212013)

    為了提高液力透平的效率,設計前彎和后彎2種形式的葉輪,通過理論分析、數(shù)值計算以及實驗研究的方法對其進行分析。應用流場分析軟件ANSYS CFX分別對具有2種形式葉輪的液力透平進行全流場數(shù)值計算與分析,得到2種液力透平外特性曲線的差別,并分析2種液力透平葉輪內(nèi)部流場流動規(guī)律。研究結果表明:前彎形葉輪在最高效率點的流量、揚程、軸功率和效率分別比后彎形葉輪高24.45%,29.80%,68.95%和4.38%;前彎形葉輪高效點以及高效點之后的流量效率(?)曲線高于后彎形葉輪的流量效率曲線,流量揚程(?)曲線低于后彎形葉輪的流量揚程曲線,2種形式的葉輪軸功率相差不大;前彎形葉片葉輪內(nèi)部速度梯度小于后彎形葉片葉輪的內(nèi)部速度梯度,前彎形葉片葉輪內(nèi)部水力損失較少;實驗結果與數(shù)值預測結果相吻合,驗證了數(shù)值計算可以用來對液力透平進行優(yōu)化設計。

    液力透平;前彎形葉輪;后彎形葉輪

    泵是可逆式機械,離心泵能反轉(zhuǎn)用作液力透平。液力透平能量回收裝置是將高壓液體具有的壓力能轉(zhuǎn)化為透平轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)機械能,并用于發(fā)電或者驅(qū)動耗能機械做功,實現(xiàn)對高壓液體能量的開發(fā)利用。液力透平以其結構簡單、體積小、造價低、維修方便、運行可靠等特點,目前在小型水利水電資源的開發(fā)利用,化工處理過程中余壓液體能量的回收等節(jié)能技術領域有著廣泛應用[1?2]。目前對液力透平的研究,主要集中在對泵正反轉(zhuǎn)工況的研究。AMELIO等[3]對獲得離心泵做透平效率的一維數(shù)值編譯法進行了研究; DERAKHSHAM等[4]利用實驗法對不同比轉(zhuǎn)速的泵作透平的特性曲線進行研究,并尋找出泵作透平最高效率點的性能關聯(lián)式;WILLIAMS[5]對35臺不同型號的泵作透平進行實驗研究,推薦一種用于預測泵作透平時透平工況性能的方法;SINGH等[6?8]對離心泵作透平工況選型和性能預測的優(yōu)化法進行研究,并提出了試驗驗證平臺;CHAPALLAZ等[9]對泵正反轉(zhuǎn)工況進行了多方面研究,并對選擇合適的透平工況進行了分析。當液力透平運行時,透平的流動方向與泵的流動方向相反,內(nèi)部流動規(guī)律完全不同,因此,需要新的設計方法使液力透平能夠高效運行。楊孫圣等[10?12]主要集中在分流葉片以及葉片包角對泵反轉(zhuǎn)式透平性能影響的研究。DERAKHSHAM等[13?15]對如何提高離心泵反轉(zhuǎn)作透平的效率進行研究,主要采用理論分析、優(yōu)化數(shù)值計算以及實驗驗證的方法。但所研究的葉輪葉片彎曲形狀均是后彎形葉片,這種形式的葉輪在泵和透平工況下都能夠穩(wěn)定運行,前彎形葉片葉輪在泵工況下的效率較低[16],但對其在透平工況下運行情況的研究則鮮有報道。為此,本文作者分別設計2種彎曲形式的葉輪,采用數(shù)值計算的方法對2種液力透平葉輪內(nèi)部流場流動規(guī)律進行對比分析,將數(shù)值計算和試驗驗證方法相結合對2種液力透平外特性以及最高效率點的性能參數(shù)進行對比,以此來探究葉片彎曲形狀對液力透平性能的影響。

    1 理論分析

    液力透平的理論揚程為

    式中:為圓周速度;v為絕對速度的圓周分量;高壓液體用角標2表示,低壓液體用角標1表示。

    假設透平出口為無預旋出口,即v1=0。葉輪進口速度三角形見圖1。由進口速度三角形得:

    (3)

    式中:2為液力透平葉輪進口安放角;v2為葉輪進口軸面速度;t為理論流量;2為葉輪進口面積,2考慮葉片進口邊厚度的排擠系數(shù)。

    圖1 葉輪進口速度三角形

    根據(jù)式(3)分析,透平進口安放角2增加時,透平的理論揚程將增加。由于

    所以,當透平揚程增加時,透平的流量也將相應的增加。常規(guī)泵設計時,葉片安放角2通常取18°~40°[16],因此,提出一種新型前彎形液力透平葉輪,這種形式的葉輪葉片安放角2取值較大,取值范圍也較寬。

    2 液力透平的主要設計參數(shù)

    為了研究2種形式葉輪外特性的差異,選用一單級單吸蝸殼式液力透平為研究對象,分別設計2種形式的葉輪,并進行數(shù)值與實驗研究。液力透平的設計參數(shù)為流量=80 m3/h,揚程=30 m,轉(zhuǎn)速=1 500 r/min,葉輪旋轉(zhuǎn)方向順時針。表1所示為液力透平的主要幾何參數(shù)。

    表1 液力透平的主要幾何參數(shù)

    注:括號外的數(shù)值對應后彎,括號內(nèi)的數(shù)值對應前彎。

    3 數(shù)值研究

    3.1 三維造型

    在離心泵數(shù)值計算過程中,通常不考慮前后腔內(nèi)部的流體,此時,數(shù)值計算結果不包括容積損失和圓盤摩擦損失,然后通過經(jīng)驗公式估算出容積效率和機械效率,再對計算結果進行修正,這樣得到的結果與實驗結果相差不大[17]。當液力透平運行時,泵葉輪出口成為透平葉輪進口,這時數(shù)值計算若不考慮前后腔內(nèi)部的流體,則計算結果與實驗結果相差較大[18],因此,本文對該模型進行了全流場數(shù)值計算。圖2所示為液力透平內(nèi)部流場三維造型。

    圖2 液力透平內(nèi)部流場三維造型

    3.2 網(wǎng)格生成

    由于葉輪口環(huán)存在較小的間隙,非結構網(wǎng)格很難對細小間隙進行較好的處理,因此,本文采用結構化網(wǎng)格技術[19],對過流部件進行六面體結構網(wǎng)格劃分,邊界層網(wǎng)格+≥40。圖3所示為葉輪流道和全流場網(wǎng)格裝配。

    (a) 后彎式葉輪;(b) 前彎式葉輪;(c) 網(wǎng)格裝配

    對該模型的網(wǎng)格無關性進行了研究,當網(wǎng)格數(shù)量在95萬以上時,效率的變動范圍小于0.5%,因此,網(wǎng)格數(shù)量應當在100萬以上時較合適。本文用于數(shù)值計算具有后彎形葉輪液力透平的蝸殼、葉輪、前腔、后腔、出水管網(wǎng)格數(shù)量分別為479 710,378 222,134 956,129 700和174 720,網(wǎng)格總數(shù)1 297 308。前彎形葉輪網(wǎng)格數(shù)量與該數(shù)量相當。

    3.3 參數(shù)設置

    ANSYS-CFX軟件采用基于有限元的有限體積法和全隱式算法進行求解,具有收斂速度快、收斂精度高的優(yōu)點。本文采用ANSYS-CFX流場分析軟件對液力透平內(nèi)部流動進行求解分析。

    進口條件設為靜壓進口,出口設為質(zhì)量出口[20],通過調(diào)節(jié)出口的質(zhì)量流量得到液力透平的外特性曲線。計算收斂標準設為10?6,壁面粗糙度設為50 μm,輸送介質(zhì)選用25 ℃的水,通過?,RNG?和?3種湍流模型對液力透平外特性影響的分析,選用?湍流模型,分析類型為穩(wěn)態(tài),過流部件動靜結合部位用rotor-stator interface 連接,靜止過流部件之間用general grid interface連接。

    3.4 數(shù)值計算結果比較

    圖4所示為2種形式葉輪的液力透平情況外特性曲線,表2所示為2種形式葉輪的最高效率比較。

    1—后彎η;2—前彎η;3—后彎Pshaft;4—前彎Pshaft;5—后彎H;6—前彎H。

    表2 2種形式葉輪最高效率比較

    從圖4和表2可以看出:對于相同葉輪外徑的2種形式葉輪,具有前彎形葉輪的透平高效點向大流量偏移,高效點以及高效點之后的流量效率曲線高于后彎式葉輪的流量效率曲線,流量揚程曲線低于后彎形葉輪的流量揚程曲線;對于2種形式葉輪,當流量相同時軸功率相差不大。

    3.5 葉輪內(nèi)部流場分布

    圖5所示為葉輪直徑為235 mm時,具有2種形式葉輪在同一流量時液力透平中間平面=0上葉輪內(nèi)部靜壓力的分布。從圖5可以看出:2種形式的液力透平葉輪內(nèi)部壓力最低點均出現(xiàn)在葉片出口背面處;葉輪內(nèi)部靜壓力從葉片的進口沿葉輪流道到葉片出口逐漸減小;2種形式液力透平葉輪內(nèi)部各流道壓力分布不完全一樣。

    (a) 后彎形;(b) 前彎形

    圖6所示為葉輪直徑為235 mm時,具有2種形式葉輪在同一流量時液力透平葉輪內(nèi)部速度矢量的分布。從圖6可以看出,后彎形葉片葉輪漩渦區(qū)域主要分布在葉片吸力面進口位置處,與后彎形葉片葉輪不同,前彎形葉片葉輪漩渦區(qū)域主要分布在葉片壓力面進口位置處。同時,從圖6中2種形式葉輪內(nèi)部速度分布可以看出前彎形葉片葉輪內(nèi)部的速度梯度比后彎形葉片葉輪小。

    圖7所示為2種形式液力透平各部分水力損失比較。由圖7可知:葉輪內(nèi)部的水力損失是液力透平內(nèi)部主要的水力損失,高效點之后,葉片前彎式葉輪和尾水管內(nèi)部的水力損失下降,蝸殼內(nèi)部的水力損失增加,其中葉輪內(nèi)部的水力損失下降較為明顯。由于2種形式的葉輪主要幾何參數(shù),只有葉片型線不同,因此,葉片前彎形葉輪內(nèi)部的水力損失較小。

    (a) 后彎形;(b) 前彎形

    1—后彎蝸殼;2—前彎蝸殼;3—后彎葉輪;4—前彎葉輪;5—后彎尾水管;6—前彎尾水管。

    4 實驗研究

    4.1 實驗臺

    為了驗證數(shù)值模擬的可靠性,制作液力透平樣機,對2種形式的葉輪進行實驗研究。圖8所示為開式液力透平實驗臺,高壓泵排出的高壓液體經(jīng)流量計進入透平,液力透平將液體具有的壓力能轉(zhuǎn)化為軸系的旋轉(zhuǎn)機械能,測功機測量、消耗液力透平產(chǎn)生的軸功率并控制液力透平的轉(zhuǎn)速恒定,壓力變送器測量透平進出口位置處的壓力。通過測量液力透平進出口壓力、扭矩、轉(zhuǎn)速、流量等參數(shù),計算出液力透平的揚程、軸功率和效率等。測功機扭矩測量精度為±0.4%,流量計精度等級為B級,壓力變送器精度準確度為0.1%。圖9所示為實驗現(xiàn)場和實驗用葉輪。

    圖8 開式液力透平實驗臺

    (a) 液力透平;(b) 葉輪

    4.2 實驗結果分析

    圖10所示為2種不同形式葉輪的外特性曲線,表3所示為2種形式葉輪外特性曲線最高效率點參數(shù)。從圖10和表3可以看出:高效點及高效點之后,前彎形葉輪流量效率曲線高于后彎形葉輪的流量效率曲線;流量揚程曲線低于后彎形葉輪的流量揚程曲線,2種形式的葉輪高效點之后軸功率相差不大。表3表明前彎形葉輪最高效率點的流量、揚程、軸功率和效率分別比后彎形葉輪高24.45%,29.80%,68.95%和4.38%。

    1—后彎η;2—前彎η;3—后彎Pshaft;4—前彎Pshaft;5—后彎H;6—前彎H。

    表3 2種形式液力透平最高效率點參數(shù)

    5 結論

    1) 具有前彎形葉輪的液力透平高效點向大流量偏移,高效點以及高效點之后的流量效率曲線高于后彎形葉輪的流量效率曲線,流量揚程曲線低于后彎形葉輪的流量揚程曲線,2種形式的葉輪軸功率相差不大。前彎形葉輪最高效率點的流量、揚程、軸功率和效率分別比后彎形葉輪高24.45%,29.80%,68.95%和4.38%。

    2) 2種液力透平葉輪內(nèi)部速度分布表明,前彎形葉片葉輪內(nèi)部速度梯度比后彎形葉片葉輪的小,前彎形葉片葉輪內(nèi)部水力損失較少。

    3) 根據(jù)數(shù)值與實驗結果分析,前彎形葉輪的液力透平,具有體積小、效率高、可靠性高的特點,因此,具有前彎形葉片的葉輪更適合在液力透平工況下 運行。

    4) 液力透平實驗結果與數(shù)值的外特性預測結果趨勢相吻合,說明CFD可以用來對液力透平內(nèi)部流動進行性能預測和優(yōu)化設計。

    [1] WILLIAMS A. Pumps as turbines used with induction generations of stand-alone micro-hydroelectric power plants[D]. Nottingham: Nottingham Polytechnic, 1992: 1?3.

    [2] RAJA W A, PIAZZA R W. Reverse running centrifugal pumps as hydraulic power recovery turbines for seawater reverse osmosis systems[J]. Desalination, 1981, 38(1/2/3): 123?134.

    [3] AMELIO M, BARBARELLI S. A one-dimensional numerical model for calculating the efficiency of pumps as turbines for implication in micro-hydro power plants[C]//Proceeding of ESDA:7th Biennial ASME Conference Engineering Systems Design and Analysis. Manchester, UK, 2004: 19?22.

    [4] DERAKHSHAM S, NOURBAKHSH A. Experimental study of characteristic curves of centrifugal pumps working as turbines in different specific speeds[J]. Journal of Experimental Thermal and Fluid Science, 2008, 32: 800?807.

    [5] WILLIAMS A A. The turbine performance of centrifugal pumps: a comparison of prediction methods[J]. Proc Instn Mech Engrs, 1994, 208: 59?66.

    [6] SINGH P, NESTMANN F. Internal hydraulic analysis of impeller rounding in centrifugal pumps as turbines[J]. Experimental Thermal & Fluid Science, 2011, 35(1): 121?134.

    [7] SINGH P. Optimization of the internal hydraulic and of system design in pumps as turbines with field implementation and evaluation[D]. Karlsruhe: University of Karlsruhe, 2005: 97?104.

    [8] SINGH P, NESTMAN F. An optimization routine on a prediction and selection model for the turbine operation of centrifugal pumps[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2010, 34: 152?164.

    [9] CHAPALLAZ J M, EICHENBERGER P, FISCHER G. Manual on pumps used as turbines[M]. Braunchweig, Germany: Spring Vieweg, 1992: 21?29.

    [10] 楊孫圣, 孔繁余, 陳斌. 分流葉片對泵反轉(zhuǎn)式透平性能影響的數(shù)值研究[J]. 工程熱物理學報, 2010, 31(12): 141?144. YANG Sunsheng, KONG Fanyu, CHEN Bin. Spitter blades to the performance of pump as turbine using CFD[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2010, 31(12): 141?144.

    [11] 楊孫圣, 孔繁余, 陳斌. 葉片包角對可逆式泵性能影響的數(shù)值研究[J]. 流體機械, 2011(6): 17?20. YANG Sunsheng, KONG Fanyu, CHEN Bin. Numerical research of blade wrap angle to the performance of reversible pump[J]. Fluid Machinery, 2011(6): 17?20.

    [12] YANG Sunsheng, DAI Tao, XU Rongjun, et al. Numerical research on splitter blades design of centrifugal pump as turbine[J]. International Agricultural Engineering Journal, 2016, 25(4): 179?186.

    [13] DERAKHSHAN S, MOHAMMADI B. Efficiency improvement of centrifugal reverse pumps[J]. Journal of Fluids Engineering, 2009, 131: 1?9.

    [14] DERAKHSHAN S, MOHAMMADI B. Incomplete sensitivities for 3D radial turbomachinery blade optimization[J]. Computers and Fluids, 2008, 37: 1354?1363.

    [15] DERAKHSHAM S, NOURBAKHSH A. Theoretical, numerical and experimental investigation of centrifugal pumps in reverse operation[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2008, 32: 1620?1627.

    [16] 關醒凡.現(xiàn)代泵技術手冊[M]. 北京: 宇航出版社, 1995: 31. GUAN Xingfan. Pump handbook[M]. Beijing: Yuhang Press, 1995: 31.

    [17] 楊孫圣, 孔繁余, 周水清, 等. 離心泵汽蝕性能的數(shù)值計算與分析[J]. 華中科技大學學報(自然科學版), 2010, 38(10): 93?95. YANG Sunsheng, KONG Fanyu, ZHOU Shuiqing, et al. Numerical simulation and analysis of centrifugal pump cavitation characteristics[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2010, 38(10): 93?95.

    [18] DERAKHSHAN S, NOURBAKHSH A. Theoretical, numerical and experimental investigation of centrifugal pumps in reverse operation[J]. Experimental Thermal and Fluid, Science, 2008, 32(5): 1620?1627.

    [19] 楊孫圣, 孔繁余, 邵飛, 等. 液力透平的數(shù)值計算與試驗[J]. 江蘇大學學報(自然科學版), 2012, 33(3): 165?169. YANG Sunsheng, KONG Fanyu, SHAO Fei, et al. Numerical calculation and experiment of hydraulic turbine[J]. Journal of Jiangsu University (Natural Science Edition), 2012, 33(3): 165?169.

    [20] SPENCE P, AMARAL-TEIXEIRA J. Investigation into pressure pulsations in a centrifugal pump using numerical methods supported by industrial tests[J]. Computer Fluids, 2008, 37(6): 690?704.

    (編輯 楊幼平)

    Performance of two types of hydraulic turbine impellers

    YANG Sunsheng1, ZHANG Hui2, KONG Fanyu1, LIU Yingying1

    (1. Research Center of Fluid Machinery Engineering and Technology, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China;2. Zhenjiang Water Supply Company, Zhenjiang 212013, China)

    To improve the efficiency of hydraulic turbine, forward and backward-swept impellers were designed. Theoretical analysis, calculation simulation and experimental research were carried out on forward and backward-swept impellers. Performance difference of these two impellers was found by adopting computational fluid dynamic software ANSYS CFX. The internal fluid flow law in impeller was analyzed. The results show that compared with that of backward-swept impeller the flow rate, head, shaft power and efficiency at the best efficiency point (BEP) of forward swept impeller are increased by 24.45%, 29.80%, 68.95% and 4.38%, respectively. After BEP, turbine’s?curve of impeller with forward-swept impeller is higher and?curve is lower than that of backward-swept impeller. The variation of shaft power of these two impellers is small. Internal velocity distribution shows that gradient of velocity in forward-swept impeller is smaller than that in the backward-swept impeller. And hydraulic loss in forward-swept impeller is less than that in the backward one. The coincidence of experimental and numerical results demonstrates that CFD can be used in the performance prediction and optimization of hydraulic turbine.

    hydraulic turbine; forward-swept impeller; backward-swept impeller

    TH322

    A

    1672?7207(2017)04?0977?07

    10.11817/j.issn.1672?7207.2017.04.017

    2016?04?28;

    2016?07?10

    國家自然科學基金資助項目(11602097);江蘇大學引進人才項目(13JDG081)(Project (11602097) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project (13JDG081) supported by the Introduce Talents Project of Jiangsu University)

    楊孫圣,博士,助理研究員,從事能量回收設計理論與技術應用研究;E-mail:yangsunsheng@126.com

    猜你喜歡
    液力揚程葉輪
    液力回收透平性能改善的研究
    水泵技術(2021年5期)2021-12-31 05:26:44
    1.4317 QT2鋼在高能泵葉輪上的應用
    水泵技術(2021年3期)2021-08-14 02:09:26
    管路受力誘發(fā)高揚程離心泵振動加劇原因分析
    水泵技術(2021年3期)2021-08-14 02:09:22
    液力扭轉(zhuǎn)沖擊器配合液力加壓器的鉆井提速技術研究與現(xiàn)場試驗
    應用石膏型快速精密鑄造技術制造葉輪
    離心泵葉輪切割方法
    傳動系液力緩速器系統(tǒng)介紹
    基于CFD/CSD耦合的葉輪機葉片失速顫振計算
    航空學報(2015年4期)2015-05-07 06:43:30
    新型中高揚程大流量水錘泵結構技術改進研究
    中國水利(2015年7期)2015-02-28 15:12:58
    高揚程長距離輸水管道系統(tǒng)水錘防護的模擬分析
    国产极品天堂在线| 99久久精品热视频| 日韩欧美三级三区| 成人无遮挡网站| 夜夜夜夜夜久久久久| 99热这里只有是精品50| 全区人妻精品视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 一个人看视频在线观看www免费| 天堂中文最新版在线下载 | 麻豆国产97在线/欧美| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久久久久久久久黄片| 日韩一本色道免费dvd| 成人亚洲欧美一区二区av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 久久久精品欧美日韩精品| 午夜精品在线福利| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 成年版毛片免费区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品国产高清国产av| 只有这里有精品99| 综合色av麻豆| 啦啦啦啦在线视频资源| 内射极品少妇av片p| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av一区综合| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲四区av| 日本免费一区二区三区高清不卡| 观看免费一级毛片| 中出人妻视频一区二区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 成年女人永久免费观看视频| 久久久国产成人免费| 99热这里只有是精品50| 身体一侧抽搐| 97在线视频观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日本黄大片高清| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产成人影院久久av| 国产在视频线在精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 97超视频在线观看视频| 国产精品一区www在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产精品三级大全| 成年免费大片在线观看| 日韩成人伦理影院| 日韩中字成人| 午夜福利在线观看吧| 成年av动漫网址| www.av在线官网国产| av免费观看日本| 一夜夜www| 免费看日本二区| 国产伦在线观看视频一区| 日本五十路高清| 日韩强制内射视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜免费男女啪啪视频观看| 深夜a级毛片| 日日干狠狠操夜夜爽| 中文字幕制服av| www.av在线官网国产| 日韩精品有码人妻一区| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 一级黄色大片毛片| 99久久中文字幕三级久久日本| 99riav亚洲国产免费| 中文在线观看免费www的网站| 女同久久另类99精品国产91| 天堂√8在线中文| 麻豆国产av国片精品| 久久这里有精品视频免费| ponron亚洲| a级毛片a级免费在线| 免费在线观看成人毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产午夜精品论理片| 热99在线观看视频| 欧美+日韩+精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日本一本二区三区精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久草成人影院| 久久久a久久爽久久v久久| av在线老鸭窝| 亚洲三级黄色毛片| 尾随美女入室| 九草在线视频观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 亚洲第一电影网av| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产黄a三级三级三级人| 欧美zozozo另类| 69人妻影院| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久国产乱子免费精品| 国产视频首页在线观看| 99久国产av精品| 伦理电影大哥的女人| 婷婷六月久久综合丁香| av女优亚洲男人天堂| 国产综合懂色| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 精品久久久噜噜| 国产精品电影一区二区三区| 美女被艹到高潮喷水动态| 赤兔流量卡办理| 色5月婷婷丁香| .国产精品久久| 欧美日韩综合久久久久久| 身体一侧抽搐| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲欧美精品自产自拍| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 成人毛片60女人毛片免费| 一级毛片电影观看 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产精品人妻久久久久久| av福利片在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 草草在线视频免费看| 深夜精品福利| 最近视频中文字幕2019在线8| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 18禁在线播放成人免费| 男插女下体视频免费在线播放| 成人无遮挡网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日本黄色视频三级网站网址| 如何舔出高潮| 成人漫画全彩无遮挡| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲色图av天堂| 在线观看66精品国产| 亚洲真实伦在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产视频首页在线观看| 成人午夜高清在线视频| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品一二三区在线看| 国产日韩欧美在线精品| 一进一出抽搐动态| 级片在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 免费观看在线日韩| 69人妻影院| 中出人妻视频一区二区| 22中文网久久字幕| 欧美在线一区亚洲| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲自偷自拍三级| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产在线男女| 亚洲自偷自拍三级| 国产三级中文精品| 欧美性猛交黑人性爽| 99热全是精品| 一个人看视频在线观看www免费| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产人妻一区二区三区在| 国产午夜精品论理片| 亚洲综合色惰| 国产成人影院久久av| 亚洲人成网站在线播| 亚洲图色成人| 最近手机中文字幕大全| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 内射极品少妇av片p| 亚洲精品日韩av片在线观看| 色播亚洲综合网| 国产日韩欧美在线精品| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 99久久精品国产国产毛片| 国产伦理片在线播放av一区 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产中年淑女户外野战色| 1024手机看黄色片| 内地一区二区视频在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 青春草亚洲视频在线观看| 成年av动漫网址| 色哟哟哟哟哟哟| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲va在线va天堂va国产| 人人妻人人看人人澡| 看非洲黑人一级黄片| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久综合国产亚洲精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 如何舔出高潮| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美日本视频| 草草在线视频免费看| 日韩人妻高清精品专区| av天堂中文字幕网| 日韩高清综合在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 日韩大尺度精品在线看网址| av在线老鸭窝| 男女啪啪激烈高潮av片| 嫩草影院入口| 日韩欧美在线乱码| 99热只有精品国产| 中文字幕免费在线视频6| 小说图片视频综合网站| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩成人伦理影院| 黄色配什么色好看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲在久久综合| 99热网站在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲av免费在线观看| 国产69精品久久久久777片| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 在线免费观看的www视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲欧洲日产国产| 国产精品一二三区在线看| 国产熟女欧美一区二区| 午夜亚洲福利在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 能在线免费观看的黄片| 成人午夜高清在线视频| 国产单亲对白刺激| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日本免费a在线| 99热这里只有是精品50| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 熟女人妻精品中文字幕| 波野结衣二区三区在线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产成人精品久久久久久| 久久久午夜欧美精品| 国产极品精品免费视频能看的| 在线观看66精品国产| 在线免费观看的www视频| 国产一级毛片在线| 午夜福利在线在线| 午夜爱爱视频在线播放| 国产精品久久久久久久电影| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 成人欧美大片| 在线免费观看的www视频| 天美传媒精品一区二区| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | av.在线天堂| 久久国产乱子免费精品| 黑人高潮一二区| 国产黄色小视频在线观看| 一级毛片我不卡| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲精品456在线播放app| 成年女人看的毛片在线观看| 精品久久久久久久末码| 99久久九九国产精品国产免费| 丰满乱子伦码专区| 国产探花在线观看一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲人成网站在线播| 国产三级在线视频| 好男人在线观看高清免费视频| 国产精品.久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 免费观看精品视频网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品久久久久久久久免| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕av成人在线电影| 日韩欧美精品免费久久| 日本成人三级电影网站| 毛片一级片免费看久久久久| 看免费成人av毛片| av在线播放精品| 欧美高清成人免费视频www| 久久人人爽人人爽人人片va| 真实男女啪啪啪动态图| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 成年免费大片在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩欧美精品免费久久| 人体艺术视频欧美日本| 午夜福利在线观看吧| 精品少妇黑人巨大在线播放 | av女优亚洲男人天堂| 一级黄色大片毛片| 六月丁香七月| 免费av不卡在线播放| 久久6这里有精品| 在线播放无遮挡| 哪里可以看免费的av片| 天堂网av新在线| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品久久久久久久久免| 婷婷色综合大香蕉| 中出人妻视频一区二区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲人与动物交配视频| 国产三级中文精品| 最近的中文字幕免费完整| 高清午夜精品一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 在线观看一区二区三区| 老司机福利观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 大型黄色视频在线免费观看| 久99久视频精品免费| 天堂中文最新版在线下载 | 中国美白少妇内射xxxbb| 久久久精品94久久精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 免费看光身美女| 在线观看美女被高潮喷水网站| 看黄色毛片网站| 变态另类丝袜制服| 国产精品电影一区二区三区| 一级毛片电影观看 | 久久精品国产亚洲av涩爱 | 在线观看66精品国产| 天天躁日日操中文字幕| 国产毛片a区久久久久| 日本免费a在线| 久久久久久久久久成人| 午夜亚洲福利在线播放| 九草在线视频观看| 亚洲国产精品成人综合色| 不卡视频在线观看欧美| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久久久久久久成人| 亚洲av熟女| 国产免费男女视频| а√天堂www在线а√下载| 亚洲性久久影院| 久久久精品欧美日韩精品| 国产探花在线观看一区二区| 一级毛片电影观看 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 99九九线精品视频在线观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 我要搜黄色片| 色综合色国产| 一级毛片我不卡| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲中文字幕日韩| 99久国产av精品国产电影| 久久精品91蜜桃| 国产精品嫩草影院av在线观看| 免费观看在线日韩| 能在线免费观看的黄片| 国产av在哪里看| 欧美3d第一页| 精品久久久久久久久亚洲| 国产v大片淫在线免费观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 色视频www国产| 国产一区二区三区av在线 | 美女黄网站色视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美一区二区国产精品久久精品| 91狼人影院| 国产精品女同一区二区软件| 日韩国内少妇激情av| 欧美性感艳星| 久久亚洲国产成人精品v| 舔av片在线| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 国产亚洲精品av在线| 欧美性猛交黑人性爽| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 乱人视频在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品1区2区在线观看.| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日本熟妇午夜| 丝袜美腿在线中文| 欧美日韩综合久久久久久| 久久午夜福利片| 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩高清综合在线| av在线蜜桃| 国产精品一区www在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 日本黄色片子视频| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲人成网站在线播| 亚洲av.av天堂| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 国产成人freesex在线| 成人午夜高清在线视频| 全区人妻精品视频| av女优亚洲男人天堂| 亚洲av中文av极速乱| 麻豆精品久久久久久蜜桃| eeuss影院久久| 别揉我奶头 嗯啊视频| 免费电影在线观看免费观看| 麻豆一二三区av精品| 深爱激情五月婷婷| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久九九精品影院| 亚洲精品自拍成人| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜a级毛片| 日韩欧美国产在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产探花极品一区二区| av卡一久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 在线免费十八禁| 国产乱人视频| 成人二区视频| 丰满的人妻完整版| a级一级毛片免费在线观看| 青青草视频在线视频观看| 国产黄片美女视频| 亚洲国产色片| 国产精品福利在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 三级经典国产精品| 亚洲av一区综合| 99久久九九国产精品国产免费| 美女cb高潮喷水在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 麻豆乱淫一区二区| 国产一区二区在线观看日韩| 天堂网av新在线| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲最大成人中文| 国内精品宾馆在线| 国产精品福利在线免费观看| av黄色大香蕉| 国产一区二区激情短视频| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲高清免费不卡视频| 久久热精品热| 国产91av在线免费观看| 一边亲一边摸免费视频| 麻豆成人av视频| av卡一久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产单亲对白刺激| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| a级毛色黄片| 日韩制服骚丝袜av| 99久久精品一区二区三区| 18禁在线播放成人免费| .国产精品久久| 精品人妻熟女av久视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 色哟哟哟哟哟哟| 欧美丝袜亚洲另类| av免费观看日本| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 床上黄色一级片| 国产精品99久久久久久久久| 午夜老司机福利剧场| ponron亚洲| 99久国产av精品| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人午夜高清在线视频| 边亲边吃奶的免费视频| 国产一级毛片在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 免费看光身美女| 亚洲四区av| 久久99蜜桃精品久久| 国产成人91sexporn| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精品免费久久久久久久清纯| av.在线天堂| 国产69精品久久久久777片| av免费在线看不卡| av在线亚洲专区| 亚洲精品国产av成人精品| 最好的美女福利视频网| 真实男女啪啪啪动态图| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久99热6这里只有精品| 国产精品一及| 亚洲性久久影院| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 我要看日韩黄色一级片| 中文亚洲av片在线观看爽| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美日韩国产亚洲二区| 国内精品宾馆在线| www日本黄色视频网| 欧美最黄视频在线播放免费| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 免费黄网站久久成人精品| 哪里可以看免费的av片| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲成人久久爱视频| 在线观看一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品久久国产高清桃花| 最好的美女福利视频网| 亚洲在线自拍视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| ponron亚洲| 日本在线视频免费播放| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 精品不卡国产一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲av免费在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 1024手机看黄色片| 久久精品国产自在天天线| 成人午夜精彩视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日韩欧美国产在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 精品日产1卡2卡| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产色片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 午夜精品在线福利| 国产不卡一卡二| 久久久久久久久中文| 亚洲欧美清纯卡通| eeuss影院久久| 中文字幕av在线有码专区| 最近手机中文字幕大全| 亚洲自拍偷在线| 成人一区二区视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 亚洲精品亚洲一区二区| av黄色大香蕉| 最近中文字幕高清免费大全6| 12—13女人毛片做爰片一| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲av一区综合| 国产精品综合久久久久久久免费| 内地一区二区视频在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 欧美一区二区精品小视频在线| 日本在线视频免费播放| 免费观看人在逋| 日本免费一区二区三区高清不卡| 直男gayav资源| 欧美性感艳星| 91久久精品电影网| 色尼玛亚洲综合影院| 日本免费a在线| 男女啪啪激烈高潮av片| 男女那种视频在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久午夜欧美精品| 国产色婷婷99| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲精品成人久久久久久| kizo精华|