• <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 ?

    一種邊水氣藏水侵方向定量識別方法
    ——以川東地區(qū)黃龍場長興組生物礁氣藏為例

    2020-01-02 01:51:30徐昌海陶佳麗王俊杰何溥為鄒高洪
    天然氣勘探與開發(fā) 2019年4期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)險系數(shù)氣水水氣

    徐昌海 陶佳麗 王俊杰 何溥為 張 強 鄒高洪

    中國石油天然氣集團公司天然氣成藏與開發(fā)重點實驗室

    0 引言

    沉積巖形成過程中普遍存在封存水,生烴、成藏及后期地質(zhì)變化也很難使天然氣與地層水完全脫離接觸關(guān)系,故氣藏開發(fā)過程中常伴生地層水[1]。氣藏中直接與氣層連通的地下水稱為氣層水,如果氣層厚度不大或構(gòu)造較陡時,氣體將充滿圈閉的高部位,而且水環(huán)繞在氣藏的周緣,這種水稱為邊水,該氣藏則形成了邊水氣藏[2]。在邊水氣藏的開發(fā)過程中,邊水侵入會造成氣井出水[3],不僅增加氣藏的開發(fā)、開采難度,而且還會造成氣井產(chǎn)能損失,降低氣藏采收率,影響氣藏開發(fā)效益[4-5]。因此,有必要對邊水氣藏的水侵動態(tài)進行提前判斷,特別是對水侵方向進行判別。近年來,國內(nèi)同行在認識氣藏水侵方向方面取得了豐碩的成果[5-9],主要利用氣井見水時間、水氣比變化、地層壓力變化、數(shù)值模擬及示蹤劑監(jiān)測等方式來定性或定量識別水侵方向,所形成的認識對有水氣藏后續(xù)開發(fā)實踐提供了有效指導(dǎo)。但是,前人針對水侵方向的研究多數(shù)情況下是在氣藏見水之后,對氣藏動態(tài)資料的連續(xù)錄取有較高要求;利用靜態(tài)資料預(yù)測水侵方向的文獻涉及較少,現(xiàn)有方法主要是通過綜合分析構(gòu)造、儲層及氣井所處位置實現(xiàn)邊水氣藏水侵方向的定性判斷,且忽略了儲層非均質(zhì)性以及射孔段對水侵方向的影響,在水侵方向定量研究方面略顯不足。為此筆者分析了邊水氣藏水侵各關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù)與水侵方向之間的關(guān)系,并借助優(yōu)序圖法確定了各地質(zhì)參數(shù)影響水侵的權(quán)重,首次提出了識別邊水氣藏水侵方向的參數(shù)——水侵風(fēng)險系數(shù)。通過計算單井水侵風(fēng)險系數(shù),采用克里金插值算法繪制邊水氣藏水侵風(fēng)險系數(shù)平面分布圖,即可判斷水侵方向。該方法有助于快速、定量地識別已產(chǎn)出地層水的邊水氣藏水侵方向,同時對邊水氣藏水侵方向的早期預(yù)測也提供了一種有效途徑。

    1 影響邊水氣藏水侵的靜態(tài)參數(shù)及其權(quán)重

    1.1 關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù)

    由于縫洞型氣藏水侵方向較為復(fù)雜,故本次僅討論儲集類型為裂縫—孔隙型(且高導(dǎo)裂縫欠發(fā)育)、圈閉類型為構(gòu)造或構(gòu)造—巖性圈閉的邊水氣藏。有關(guān)研究[10-12]認為,影響邊水推進的主要地質(zhì)因素主要有構(gòu)造位置、儲層物性及儲層非均質(zhì)性等。構(gòu)造位置對水侵的影響主要體現(xiàn)在氣井避水高度和氣井距邊水距離的差異上[13];在儲層物性參數(shù)中,滲透率被認為是控制邊水侵入的主要因素[14];表征儲層非均質(zhì)性的參數(shù)較多[15-16],但滲透率變異系數(shù)是最常用、最重要的參數(shù)。因此,筆者將影響水侵的關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù)簡化為避水高度、氣井距邊水距離、儲層滲透率及滲透率變異系數(shù)。此處假設(shè)邊水氣藏開采時的采氣速度、生產(chǎn)壓差等動態(tài)因素均控制在合理范圍,則上述靜態(tài)地質(zhì)參數(shù)對氣井水侵的影響總體表現(xiàn)為氣井距邊水距離越近、避水高度越小、滲透率變異系數(shù)越大、儲層滲透率越高,氣井越容易發(fā)生水侵,即儲層滲透率、滲透率變異系數(shù)大小與水侵存在正相關(guān)關(guān)系,氣井距邊水距離、避水高度大小與水侵存在負相關(guān)關(guān)系。

    1.2 權(quán)重確定

    雖然氣井避水高度、氣井距邊水距離、儲層滲透率及滲透率變異系數(shù)等參數(shù)對邊水氣藏水侵均有影響,但前人對各參數(shù)間的相對重要性排序并無定論。筆者分析認為:①對于裂縫—孔隙型邊水氣藏,氣井距邊水平面距離和避水高度對水侵的影響要大于儲層滲透率和滲透率變異系數(shù),據(jù)達西滲流定律可知,距離與流量呈反比關(guān)系,在裂縫—孔隙型儲層中(高導(dǎo)裂縫不發(fā)育),假設(shè)氣井儲層滲透率較高、滲透率變異系數(shù)較大,但氣井距邊水距離較遠、避水高度較大,地層水在較短時間內(nèi)是較難侵入氣井[17];②氣井避水高度與氣井距邊水的平面距離對水侵的影響作用大致相當(dāng),因為當(dāng)兩口氣井避水高度相同時,距邊水距離較小的氣井地層水更容易侵入,反之,當(dāng)兩口氣井距邊水的平面距離相同時,避水高度越小的氣井,地層水更容易侵入;③對于儲層滲透率和滲透率變異系數(shù)而言,后者對水侵的影響作用較大,因地層水對儲層的傷害作用與儲層非均質(zhì)性直接有關(guān)[18],裂縫或大喉道是重要的水竄通道,地層水水侵會優(yōu)先沿裂縫或大孔隙推進。

    綜上所述,將上述地質(zhì)參數(shù)對水侵的影響排序為:氣井距邊水距離=避水高度>滲透率變異系數(shù)>儲層滲透率。但是,僅僅定性比較地質(zhì)參數(shù)間的相對重要性顯然是不夠的。筆者力圖尋求一種方法定量評價各地質(zhì)參數(shù)對水侵影響的權(quán)重。確定權(quán)重的方法很多,如特爾斐法(Delphi法)、層次分析法、優(yōu)序圖法、專家一次評定法、專家預(yù)測法、定性定量的權(quán)數(shù)確定法等[19]。優(yōu)序圖法在用于確定權(quán)重時,具有簡便、結(jié)果可靠、容易理解、便于管理者和使用者掌握及推廣應(yīng)用等優(yōu)點,因此筆者采用優(yōu)序圖法來確定避水高度、氣井距邊水距離、儲層滲透率及滲透率變異系數(shù)等地質(zhì)參數(shù)對水侵影響的權(quán)重。

    優(yōu)序圖(Precedence Chart,簡稱PC)是美國人穆蒂(P.E.Moody)1983年首次提出的。設(shè)n為比較對象的數(shù)目,優(yōu)序圖是一個棋盤格的圖式共有n n個空格,在進行兩兩比較時可選擇1.0、0.5、0來表示重要程度,用“1”表示兩兩相比中的相對“重要的”,而用“0”表示相對“不重要的”,對于自身相比的情況,在相同序號的格子內(nèi)賦值“0.5”[19]。權(quán)重計算方法是把棋盤格中每行所填的每格數(shù)字橫向相加得到單項指標(biāo)得分Aw,然后分別與指標(biāo)得分總和An相除就得到了每個指標(biāo)的權(quán)重(表1)。

    表1 優(yōu)序圖法確定指標(biāo)權(quán)重棋盤格排列表

    基于地質(zhì)參數(shù)的定性排序結(jié)果,確定避水高度(H)、氣井距邊水距離(L)、滲透率變異系數(shù)(Vk)及儲層滲透率(K)的影響氣井水侵權(quán)重分別為0.3750、0.375 0、0.187 5、0.062 5(表2),并將各地質(zhì)參數(shù)作歸并處理,首次提出了影響氣井水侵的綜合地質(zhì)參數(shù)—水侵風(fēng)險系數(shù)(ω),最終建立了水侵風(fēng)險系數(shù)數(shù)學(xué)表達式為:

    表2 水侵風(fēng)險系數(shù)表達式中權(quán)重系數(shù)權(quán)重計算數(shù)據(jù)表

    式中ω表示氣井水侵風(fēng)險系數(shù),無量綱;K表示氣井儲層段測井滲透率平均值,mD;Vk表示氣井儲層段滲透率變異系數(shù),無量綱;H 表示氣井避水高度(即射孔段底界距原始氣水界面的高差)m;L 表示氣井距原始氣水界面的平面距離m。

    因此,水侵風(fēng)險系數(shù)越大,則該井區(qū)越容易發(fā)生水侵,反之,該井區(qū)則越難發(fā)生水侵。需特別說明的是,在計算水侵風(fēng)險系數(shù)過程中,為了克服量綱的不統(tǒng)一,需將各地質(zhì)參數(shù)歸一化后再進行計算,參數(shù)間的數(shù)量級的統(tǒng)一將在后文詳細論述。

    2 水侵方向識別

    2.1 方法簡介

    水侵方向識別方法主要是在單井水侵風(fēng)險系數(shù)(ωi)計算的基礎(chǔ)上,采用克里金插值算法繪制氣藏水侵風(fēng)險系數(shù)平面分布圖,利用平面分布圖即可判斷水侵方向。該方法優(yōu)勢在于直接利用靜態(tài)地質(zhì)參數(shù)作統(tǒng)計和運算,即可快速、定量地識別產(chǎn)水邊水氣藏的水侵方向,同時,對邊水氣藏水侵方向的早期預(yù)測也提供了一種有利的分析手段。

    2.2 方法實現(xiàn)步驟

    水侵方向識別主要分為以下5個步驟。

    第1步:基于單井巖心、測井或試井解釋滲透率資料,計算氣藏各單井儲層滲透率平均值,并作歸一化處理。

    第2步:利用洛倫茲曲線法[20-21]計算單井儲層滲透率變異系數(shù),并作歸一化處理。

    第3步:開展氣藏構(gòu)造特征及氣水關(guān)系分析,確定(或類比計算)氣藏氣水界面,結(jié)合射孔數(shù)據(jù),計算氣井避水高度及氣井距原始氣水邊界的平面距離,并作歸一化處理。

    第4步:利用水侵風(fēng)險系數(shù)數(shù)學(xué)表達式計算單井水侵風(fēng)險系數(shù),采用克里金插值算法繪制水侵風(fēng)險系數(shù)平面分布圖。

    第5步:根據(jù)水侵風(fēng)險系數(shù)平面分布圖分析氣藏水侵方向,并通過氣藏實際出水情況對分析結(jié)果進行檢驗。

    2.3 主要參數(shù)求取及其歸一化方法

    2.3.1 氣井的平均滲透率

    獲取目標(biāo)氣井的平均滲透率具體包含如下步驟。

    第1步:在目標(biāo)氣井的深度方向上,選定n個采樣點,相鄰采樣點間隔預(yù)設(shè)距離,其中n為大于或者等于1的整數(shù)。

    第2步:獲取每個采樣點的滲透率值,并根據(jù)公式(2)獲取平均滲透率值:

    式中Kx表示目標(biāo)氣井的平均滲透率,mD;m表示目標(biāo)氣井中第m個采樣點;n表示目標(biāo)氣井中采樣點的數(shù)量,個;Kx(m)表示目標(biāo)氣井中第m個采樣點處的滲透率,mD。

    第3步:根據(jù)如下公式(3)對目標(biāo)氣井的平均滲透率進行歸一化處理:

    式中x表示邊水氣藏中第x口氣井; 表示目標(biāo)氣井的歸一化處理后平均滲透率,無量綱;i表示邊水氣藏中氣井的數(shù)量,口。

    2.3.2 氣井的滲透率變異系數(shù)

    獲取氣井的滲透率變異系數(shù),體現(xiàn)了邊水氣藏區(qū)域的儲層非均質(zhì)性對水侵風(fēng)險的影響,進而為科學(xué)判別氣井水侵方向提供有力支撐。滲透率變異系數(shù)采用洛倫茲曲線法求取,具體按照以下步驟進行。

    第1步:根據(jù)滲透率值的大小,對目標(biāo)氣井的n個采樣點進行降序或升序排列。

    第2步:獲取目標(biāo)采樣點的滲透率累計百分比,獲取目標(biāo)采樣點的序數(shù)累計百分比,以滲透率累計百分比為縱坐標(biāo),以序數(shù)累計百分比為橫坐標(biāo)建立坐標(biāo)系,在坐標(biāo)系中繪制滲透率累計百分比的洛倫茲曲線。其中第y個采樣點的滲透率累計百分比為第1個至第y個采樣點的滲透率之和除以所有采樣點的滲透率之總和;序數(shù)累計百分比為第1個至第y個采樣點的序數(shù)之和與所有采樣點序數(shù)的總和的比值。

    第3步:獲取洛倫茲曲線與直線y=x所圍區(qū)域的面積,獲取直線y=x與坐標(biāo)軸所圍區(qū)域的面積(圖1),其中Sa位于y=x的上方面積,Sb位于y=x的下方面積。通過公式(4)獲取滲透率變異系數(shù):

    圖1 某氣井儲層段滲透率洛倫茲曲線圖

    式中VKx表示目標(biāo)氣井的滲透率變異系數(shù),無量綱;Sa表示曲線與直線y=x所圍區(qū)域的面積,cm2;Sb表示直線y=x與坐標(biāo)軸所圍區(qū)域的面積,cm2。

    第4步:根據(jù)公式(5)對目標(biāo)氣井的滲透率變異系數(shù)進行歸一化處理:

    式中x表示邊水氣藏中第x口氣井;VKx表示目標(biāo)氣井的歸一化處理后滲透率變異系數(shù),無量綱;i表示邊水氣藏中氣井的數(shù)量,口。

    2.3.3 氣井的避水高度

    獲取目標(biāo)氣井的避水高度具體包含如下步驟。

    第1步:當(dāng)射孔段底界位于氣水界面之上時,避水高度為射孔段底界海拔與氣水界面海拔的差值,若當(dāng)射孔段底界海拔位于氣水界面海拔之下時,避水高度取值為0 。

    第2步:根據(jù)公式(6 )對目標(biāo)氣井的避水高度進行歸一化處理:

    式中x表示邊水氣藏中第x口氣井;Hx表示目標(biāo)氣井的避水高度,m; 表示目標(biāo)氣井的歸一化處理后避水高度,無量綱;i表示邊水氣藏中氣井的數(shù)量,口。

    2.3.4 氣井井底到氣水邊界的距離

    對目標(biāo)氣井的井底到氣水邊界的距離的歸一化處理按照如下步驟進行。

    第1步:在邊水氣藏含氣面積圖上,用刻度尺直接度量氣井井底位置至氣水邊界線的最短距離即得到目標(biāo)氣井的井底到氣水邊界的距離(Lx)。

    第2步:根據(jù)如下公式(7)對井底到氣水邊界的距離進行歸一化處理:

    式中x表示邊水氣藏中第x口氣井;Lx表示目標(biāo)氣井的井底到氣水邊界的距離,m; 表示目標(biāo)氣井的歸一化處理后避水高度,無量綱;i表示邊水氣藏中氣井的數(shù)量,口。

    綜上所述,通過對單井的儲層平均滲透率、滲透率變異系數(shù)、避水高度以及井底到氣水邊界的距離四項參數(shù)的取值進行歸一化處理,克服了不同參數(shù)間的數(shù)量級差。

    3 應(yīng)用舉例

    3.1 氣藏概況

    黃龍場構(gòu)造上二疊統(tǒng)長興組氣藏為川東地區(qū)典型的生物礁邊水氣藏。沉積相為臺地邊緣生物礁相,儲層巖性以粉—細晶云巖、溶孔云巖為主,孔隙度0.43%~16.68%,基質(zhì)滲透率多小于1.0 mD,各類溶孔及微裂縫較為發(fā)育(高導(dǎo)裂縫欠發(fā)育),儲集類型為裂縫—孔隙型。氣藏為南北兩翼受氣水界面控制、東西兩側(cè)受斷層和生物礁相帶界線控制的構(gòu)造—巖性圈閉氣藏,氣水界面海拔-3680 m,含氣面積12.71 km2,閉合高度680 m。黃龍場構(gòu)造長興組氣藏南、北兩翼存在邊水,氣藏最早于2003年投產(chǎn),北翼低部位的H5井鉆遇氣水界面,測試氣水同產(chǎn),北翼邊部的生產(chǎn)井H4-X3井于2012年產(chǎn)出地層水,南翼邊部生產(chǎn)井H1-X1井于2010年產(chǎn)出地層水。

    3.2 水侵風(fēng)險系數(shù)求取及水侵方向識別

    根據(jù)前述水侵方向識別的研究步驟,分別求取黃龍場構(gòu)造長興組邊水氣藏11口井(含氣水同產(chǎn)井)儲層段滲透率平均值、儲層段滲透率變異系數(shù)、氣井避水高度及距原始氣水邊界的平面距離并作歸一化處理,進而求得11口井的水侵風(fēng)險系數(shù)(表3),采用克里金插值繪制氣藏水侵風(fēng)險系數(shù)平面分布圖(圖2)。

    據(jù)表3及圖2分析得知,川東黃龍場構(gòu)造長興組氣藏地層水總體上從南、北兩翼邊部侵入,根據(jù)水侵風(fēng)險系數(shù)地質(zhì)意義,地層水首先沿水侵風(fēng)險系數(shù)較大的井區(qū)侵入,故氣藏北翼地層水水侵方向是由北北東方向侵入H4-X3井區(qū)的,氣藏南翼地層水是由北北西方向侵入H1-X1井區(qū)的。另外,根據(jù)水侵風(fēng)險系數(shù)分布特征,氣藏北翼的H4-XI井區(qū)和氣藏南翼的H1-X2井區(qū)水侵風(fēng)險系數(shù)相對較大,預(yù)測可能為氣藏后續(xù)開發(fā)的優(yōu)勢水侵方向。

    表3 HL構(gòu)造長興組氣井地質(zhì)參數(shù)統(tǒng)計及水侵風(fēng)險系數(shù)計算參數(shù)表

    圖2 黃龍場構(gòu)造長興組氣藏水侵風(fēng)險系數(shù)平面分布圖

    3.3 氣藏出水情況檢驗

    由氣藏實際出水井情況看,氣藏北翼低部位的H5井測試氣水同產(chǎn),水侵風(fēng)險系數(shù)為+1.18%,氣藏南翼邊部的H1-X1井于2010年產(chǎn)出地層水,水侵風(fēng)險系數(shù)為-0.44%,氣藏北翼邊部H4-X3井于2012年產(chǎn)出地層水,水侵風(fēng)險系數(shù)為-1.23%,出水井水侵風(fēng)險系數(shù)大小與氣藏實際出水順序是一致的(表3),表明提出的水侵方向判別方法是切實可行的。

    4 結(jié)論

    1)將多種靜態(tài)地質(zhì)參數(shù)對邊水氣藏水侵的影響轉(zhuǎn)化為單一指標(biāo)—水侵風(fēng)險系數(shù),克服了以往邊水氣藏水侵方向無法定量表征的局限性。

    2)利用水侵風(fēng)險系數(shù)平面等值線圖可以快速、定量地識別邊水氣藏開發(fā)中后期優(yōu)勢水侵方向,對于優(yōu)化有水氣藏開發(fā)對策具有十分重要的意義。

    3)建立的水侵風(fēng)險系數(shù)的數(shù)學(xué)表達式及水侵方向識別方法在參數(shù)選擇、方法適用范圍等方面均需不斷優(yōu)化完善,比如滲透率數(shù)據(jù)選擇試井解釋滲透率可能更好、氣藏井網(wǎng)不能太稀、井位分布相對均勻。

    猜你喜歡
    風(fēng)險系數(shù)氣水水氣
    遼中區(qū)患病草魚體內(nèi)嗜水氣單胞菌分離、鑒定與致病力測定
    海上邊水氣藏利用試井資料確定水侵狀況研究
    海洋石油(2021年3期)2021-11-05 07:42:26
    氣水脈沖法在自來水非開挖管道中的應(yīng)用
    淺析互聯(lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢、影響、發(fā)展方向與風(fēng)險
    基于人—車—路虛擬實驗的公路線形安全性評價
    基于信息熵和未確知測度理論的供應(yīng)鏈風(fēng)險系數(shù)定量測度模型研究
    中國市場(2016年45期)2016-05-17 05:15:23
    長巖心注CO2氣水交替驅(qū)試驗?zāi)M研究
    子洲氣田氣水分布主控因素分析
    醫(yī)院感染嗜水氣單胞菌的臨床治療分析
    基于分形幾何的裂縫型底水氣藏產(chǎn)能模型
    精品亚洲成a人片在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日韩电影二区| 男女午夜视频在线观看 | a级毛色黄片| www.色视频.com| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 999精品在线视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日本欧美国产在线视频| 少妇 在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 男人舔女人的私密视频| 国产免费又黄又爽又色| 久久久欧美国产精品| 新久久久久国产一级毛片| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 日本与韩国留学比较| 香蕉精品网在线| 街头女战士在线观看网站| 少妇的逼好多水| 久久ye,这里只有精品| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久久视频综合| 97在线视频观看| √禁漫天堂资源中文www| 久久午夜综合久久蜜桃| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人a∨麻豆精品| 精品少妇内射三级| 9色porny在线观看| av国产精品久久久久影院| 久久久久久久精品精品| 天堂8中文在线网| 亚洲色图综合在线观看| av卡一久久| 人妻人人澡人人爽人人| 99久国产av精品国产电影| 人妻系列 视频| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美3d第一页| 99久久精品国产国产毛片| 久久ye,这里只有精品| 欧美另类一区| 中国国产av一级| 一二三四中文在线观看免费高清| 99久久精品国产国产毛片| 韩国av在线不卡| 韩国av在线不卡| 久久久久久人人人人人| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲国产日韩一区二区| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产探花极品一区二区| 国产免费现黄频在线看| a级片在线免费高清观看视频| 99国产精品免费福利视频| 大香蕉久久网| 插逼视频在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 18在线观看网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产永久视频网站| 超色免费av| 少妇人妻 视频| 一级毛片 在线播放| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品三级大全| 高清av免费在线| 伦理电影免费视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲色图综合在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品一,二区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 宅男免费午夜| 看免费成人av毛片| 精品熟女少妇av免费看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 婷婷色综合大香蕉| 高清av免费在线| 亚洲国产精品一区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 天美传媒精品一区二区| 国产精品久久久久成人av| 一级黄片播放器| 男女午夜视频在线观看 | 中文字幕人妻熟女乱码| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 看免费av毛片| av女优亚洲男人天堂| 日本-黄色视频高清免费观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 大香蕉久久网| 国产成人精品无人区| 国产极品天堂在线| 日本vs欧美在线观看视频| 少妇人妻久久综合中文| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人一二三区av| 亚洲少妇的诱惑av| av在线app专区| 精品视频人人做人人爽| 90打野战视频偷拍视频| 中文天堂在线官网| 免费观看a级毛片全部| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美性感艳星| 久久久久久久精品精品| 久久久久网色| 亚洲精品456在线播放app| 极品少妇高潮喷水抽搐| 尾随美女入室| 母亲3免费完整高清在线观看 | 精品亚洲成国产av| 欧美日本中文国产一区发布| 99国产综合亚洲精品| 欧美xxⅹ黑人| 99热国产这里只有精品6| 日韩三级伦理在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| a级毛片黄视频| videos熟女内射| 色5月婷婷丁香| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品成人在线| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲,一卡二卡三卡| 日韩免费高清中文字幕av| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲图色成人| 精品一品国产午夜福利视频| 老司机影院毛片| 日本与韩国留学比较| www.熟女人妻精品国产 | 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | av福利片在线| 精品久久国产蜜桃| 咕卡用的链子| 激情视频va一区二区三区| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | tube8黄色片| 2018国产大陆天天弄谢| 成人亚洲欧美一区二区av| 男女下面插进去视频免费观看 | 亚洲高清免费不卡视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 热99久久久久精品小说推荐| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人黄色视频免费在线看| 午夜激情久久久久久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 老司机影院成人| 自线自在国产av| 国产伦理片在线播放av一区| videosex国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 少妇的丰满在线观看| www.熟女人妻精品国产 | videosex国产| 一区二区三区精品91| 七月丁香在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 在线观看国产h片| 国产精品久久久久成人av| 性色av一级| 国产又爽黄色视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲av中文av极速乱| 国产一区亚洲一区在线观看| 国精品久久久久久国模美| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日韩视频在线欧美| 色网站视频免费| 制服诱惑二区| 有码 亚洲区| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产免费现黄频在线看| 国产精品一二三区在线看| 国产在线一区二区三区精| 精品酒店卫生间| 大话2 男鬼变身卡| 91国产中文字幕| 久久久久人妻精品一区果冻| av电影中文网址| 男人舔女人的私密视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲精品美女久久av网站| 制服丝袜香蕉在线| 女人精品久久久久毛片| 美女内射精品一级片tv| 久久久精品区二区三区| 另类亚洲欧美激情| 男女啪啪激烈高潮av片| av免费在线看不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 永久网站在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 9191精品国产免费久久| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲第一av免费看| 伦理电影大哥的女人| 午夜av观看不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美最新免费一区二区三区| 一区在线观看完整版| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 99热这里只有是精品在线观看| 18禁观看日本| av黄色大香蕉| 99国产综合亚洲精品| 女人精品久久久久毛片| 亚洲四区av| 国产高清三级在线| 熟女av电影| 精品一区二区三卡| 中文字幕人妻丝袜制服| xxx大片免费视频| 在线观看免费高清a一片| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品美女久久av网站| 久久精品国产自在天天线| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲精品日本国产第一区| 乱人伦中国视频| 国产成人一区二区在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美成人午夜精品| 日韩电影二区| 精品福利永久在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 最近手机中文字幕大全| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 波多野结衣一区麻豆| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产一区二区三区综合在线观看 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 免费黄色在线免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲精品视频女| av一本久久久久| 国产精品一区www在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 夫妻午夜视频| 下体分泌物呈黄色| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲熟女精品中文字幕| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 考比视频在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲国产av新网站| 最近手机中文字幕大全| 免费人成在线观看视频色| 国产成人精品无人区| 丰满乱子伦码专区| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精品一二三| 欧美精品一区二区大全| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲国产色片| 在线观看免费高清a一片| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲av在线观看美女高潮| videos熟女内射| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人精品在线电影| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 免费播放大片免费观看视频在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产高清国产精品国产三级| videossex国产| 日韩 亚洲 欧美在线| 乱人伦中国视频| 看十八女毛片水多多多| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲综合色网址| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲少妇的诱惑av| 另类亚洲欧美激情| 免费观看在线日韩| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲国产av新网站| 日韩免费高清中文字幕av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 成人漫画全彩无遮挡| 青春草国产在线视频| 超碰97精品在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 熟女电影av网| 久久99蜜桃精品久久| 9色porny在线观看| 亚洲av综合色区一区| 亚洲国产日韩一区二区| 大陆偷拍与自拍| 少妇人妻久久综合中文| 国产免费一区二区三区四区乱码| 18禁动态无遮挡网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一级片'在线观看视频| 国产亚洲一区二区精品| 在线精品无人区一区二区三| 99香蕉大伊视频| 精品少妇内射三级| 日本91视频免费播放| 国产永久视频网站| 99久久综合免费| 老熟女久久久| 插逼视频在线观看| 97在线视频观看| 丝瓜视频免费看黄片| 男女边摸边吃奶| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 免费大片黄手机在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产成人aa在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 一本色道久久久久久精品综合| 卡戴珊不雅视频在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久免费观看电影| 美女福利国产在线| 日韩电影二区| 视频区图区小说| 国产精品熟女久久久久浪| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 夫妻午夜视频| 久久久久久人人人人人| 日本黄大片高清| 精品第一国产精品| 免费黄网站久久成人精品| av网站免费在线观看视频| 色视频在线一区二区三区| 国产成人精品一,二区| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产69精品久久久久777片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 免费大片18禁| 91成人精品电影| 欧美精品一区二区免费开放| 成人无遮挡网站| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 男女边摸边吃奶| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲国产精品国产精品| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 18禁观看日本| 一级,二级,三级黄色视频| 9191精品国产免费久久| 久久久欧美国产精品| 亚洲综合色惰| 欧美 日韩 精品 国产| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产1区2区3区精品| 青春草视频在线免费观看| 午夜免费观看性视频| 国产成人一区二区在线| 一本色道久久久久久精品综合| av线在线观看网站| 午夜av观看不卡| 日韩一区二区三区影片| 欧美日韩成人在线一区二区| 九色成人免费人妻av| 欧美成人午夜免费资源| 超色免费av| 下体分泌物呈黄色| 性高湖久久久久久久久免费观看| www.色视频.com| 51国产日韩欧美| 在线精品无人区一区二区三| 免费av中文字幕在线| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 五月玫瑰六月丁香| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲欧洲国产日韩| 黄色 视频免费看| 国产成人精品在线电影| 精品一区在线观看国产| av黄色大香蕉| 中文字幕人妻熟女乱码| 99热这里只有是精品在线观看| 岛国毛片在线播放| 国产有黄有色有爽视频| 多毛熟女@视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久免费观看电影| 黄片播放在线免费| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩一本色道免费dvd| 午夜老司机福利剧场| 免费看光身美女| 国产精品三级大全| av在线老鸭窝| 交换朋友夫妻互换小说| 日本黄色日本黄色录像| 超色免费av| 9热在线视频观看99| 色网站视频免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜激情久久久久久久| 中文字幕制服av| 成人亚洲欧美一区二区av| 少妇的逼好多水| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲内射少妇av| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲国产日韩一区二区| 夫妻午夜视频| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品成人在线| 亚洲综合精品二区| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产成人免费观看mmmm| 最后的刺客免费高清国语| 国产在线免费精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 十分钟在线观看高清视频www| 成人二区视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av不卡在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久精品国产a三级三级三级| 99香蕉大伊视频| 国产亚洲一区二区精品| 久久免费观看电影| 老司机亚洲免费影院| 人体艺术视频欧美日本| 久久ye,这里只有精品| 男人添女人高潮全过程视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 一级片免费观看大全| 老司机影院成人| 在线天堂最新版资源| 欧美性感艳星| 97超碰精品成人国产| 男女国产视频网站| h视频一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 亚洲三级黄色毛片| 爱豆传媒免费全集在线观看| 韩国精品一区二区三区 | 黑人高潮一二区| 国产精品蜜桃在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲激情五月婷婷啪啪| a级毛片黄视频| 伦理电影大哥的女人| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩成人伦理影院| 日韩av免费高清视频| 免费黄频网站在线观看国产| 一区在线观看完整版| 人妻系列 视频| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美精品亚洲一区二区| 全区人妻精品视频| 成人无遮挡网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 毛片一级片免费看久久久久| 成年人免费黄色播放视频| 免费观看性生交大片5| 久久亚洲国产成人精品v| 2018国产大陆天天弄谢| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 美女主播在线视频| 成人二区视频| 日本av免费视频播放| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲熟女精品中文字幕| 另类精品久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 日本与韩国留学比较| 最近的中文字幕免费完整| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 日本免费在线观看一区| 五月天丁香电影| 成人毛片60女人毛片免费| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久国产精品麻豆| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久韩国三级中文字幕| www.av在线官网国产| 一区二区三区四区激情视频| 九草在线视频观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲国产精品999| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲伊人色综图| 久久免费观看电影| 欧美成人午夜精品| 香蕉国产在线看| 免费黄网站久久成人精品| 草草在线视频免费看| 高清在线视频一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美97在线视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 国产高清国产精品国产三级| 伦精品一区二区三区| xxxhd国产人妻xxx| 九草在线视频观看| 亚洲高清免费不卡视频| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲国产最新在线播放| 欧美xxⅹ黑人| 曰老女人黄片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久99一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 女人久久www免费人成看片| 午夜老司机福利剧场| 国产成人精品久久久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 大香蕉久久成人网| 欧美成人午夜精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 中文字幕制服av| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲伊人色综图| 亚洲成国产人片在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 少妇人妻久久综合中文| av在线老鸭窝| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 考比视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 91精品三级在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 十八禁网站网址无遮挡| 国产1区2区3区精品| 大陆偷拍与自拍| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费观看av网站的网址| 又黄又粗又硬又大视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久久久久久国产电影| 中国三级夫妇交换| 精品亚洲成国产av| 有码 亚洲区| 久久av网站| 国产1区2区3区精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产黄色视频一区二区在线观看| 91国产中文字幕| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 午夜免费观看性视频| 综合色丁香网| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产精品成人久久小说| 这个男人来自地球电影免费观看 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲成人一二三区av| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 欧美日韩亚洲高清精品| 国产麻豆69| 久久久国产欧美日韩av| 高清av免费在线| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲精品自拍成人|