• <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 ?

    基于格子玻爾茲曼方法的致密砂巖驅替模擬

    2020-04-25 07:49:46唐明明盧雙舫檀洪坤劉雪萍張洪亮
    關鍵詞:換油恒壓水驅

    唐明明, 盧雙舫, 辛 盈, 檀洪坤, 劉雪萍, 時 賢, 張洪亮

    (1.中國石油大學(華東)深層油氣重點實驗室,山東青島 266580; 2.中國石油國際勘探開發(fā)有限公司,北京100621;3.中國石油大學(華東)石油工程學院,山東青島266580; 4.中國石油大慶油田第九采油廠地質大隊,黑龍江大慶 163853)

    隨著能源需求的日益攀升以及常規(guī)油氣資源的日漸枯竭,具有較大資源潛力的非常規(guī)油氣,特別是致密油氣,已經(jīng)開始重塑全球能源格局[1-3]。然而目前致密油藏衰竭式開發(fā)的平均采收率仍然較低(4%~10%)[4]。水驅作為油藏能量補充的重要手段,其在致密油藏中的應用研究受到人們的廣泛關注[5-6]。目前,致密砂巖巖心驅替物理試驗研究,可以分析水驅采收率及殘余油分布特征,但是巖心物理試驗成本高、周期長、計量困難,并且難以分析流體三維動態(tài)變化規(guī)律。通過油藏尺度水驅模擬研究可以得到致密油藏水驅產(chǎn)能特征,然而主要針對宏觀尺度分析,無法揭示微觀滲流機制[7-13]。筆者基于三維數(shù)字巖心建模方法和格子玻爾茲曼多相流方法[14-15],構建致密砂巖三維數(shù)字巖心模型,通過恒壓條件與恒速條件下的模擬,分析致密砂巖水驅的三維微觀過程,研究不同條件下的驅替效率和換油率。

    1 模擬方法

    格子玻爾茲曼方法(LBM)的核心是建立微觀尺度與宏觀尺度的橋梁,它不考慮單個粒子的運動而是將所有粒子的運動視為一個整體,粒子的整體運動特性由分布函數(shù)表示,粒子存在的空間用格子排列表示[16]。目前,對于三維格子排列模型主要有3種D3Q15、D3Q19和D3Q27,其中“3”代表格子排列模型的維度,“15”、“19”和“27”代表速度模型中的離散的速度分量。速度分量越多,數(shù)值模擬的準確性越高。考慮到模型孔喉結構復雜,本次模擬采用D3Q27模型(圖1),以達到最高計算精度。

    D3Q27的LMB的模型如圖1所示,其中數(shù)字標注的為離散速度矢量(共27個離散速度矢量)。第0個離散速度矢量位于格子單元中心,離散速度為0,其他的離散速度矢量分為以下幾種:①從模型中心指向面的中心點的離散速度矢量(圖1中1~6),其離散速度為1;②從模型中心指向各邊的中點的離散速度矢量(圖1中7~18),其離散速度為2;③從模型中心指向模型頂點的離散速度矢量(圖1中19~26),其離散速度為3。按照LBM理論,所有離散速度值均為無量綱形式。

    在D3Q27模型中,分布函數(shù)滿足以下格子玻爾茲曼輸運方程[14-20]:

    fα,k(x+ekΔt,t+Δt)-fα,k(x,t)=

    (1)

    圖1 格子玻爾茲曼D3Q27模型Fig.1 D3Q27 model of lattice Boltzmann method

    方程式(1)可由BGK方程導出,BGK方程[14-20]為

    (2)

    其中弛豫時間λα與流體黏度μα存在以下相關關系:

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    在D3Q27模型的基礎上,采用Shan-Chen模型開展多相流模擬研究。Shan-Chen模型的基本思想是利用一個依賴于局部密度和相互作用強度的勢函數(shù)來表示不同相態(tài)分子間的相互作用[23-24],已有的Shan-Chen模型研究表明,在D3Q27模型中加入合適的勢函數(shù),不同相流體會自動分離[25-26]。Shan-Chen模型已成功地應用于多相流的廣泛研究中,特別是多孔介質中的多相流[25-26]。

    Shan-Chen模型中,作用于流體相α的總力Fα,ff(x,t)[27]可以表示為

    (7)

    式中,ψα(x,t)為偽勢;α和β表示α相流體和β相流體;Gα,β為相α相與β相之間的相互作用強度;S為流體相的數(shù)目;B為離散速度矢量的數(shù)目。

    基于相互作用力,對于多相流LBM提供了模擬方法。多相流的LBM模擬通過協(xié)同速度v(x,t)′實現(xiàn),其中

    采用格子量綱,而被Fα,ff(x,t)改變的瞬時速度vα(x,t)[24]可以表示為

    (8)

    由于本文中只考慮兩相流,因此Gα,β在之后模擬中始終為常數(shù)G,通過改變相互作用強度矩陣中的Gα,β來改變流體相的狀態(tài)[25-26]。

    接觸角也由固相和流體相之間的相互作用力控制,可將式(7)中的ψβ(x+ekΔt,t)改為π(x+ekΔt,t),由此流體相和固體表面的作用力[18-19]可以表示為

    (9)

    式中,Uα為流體相與固體相之間的相互作用強度,采用格子量綱;π(x+ekΔt,t)等價于1代表固體,等價于0代表流體相。因此作用在流體節(jié)點上的總作用力為Fα(x,t)=Fα,ff(x,t)+Fα,fw(x,t)。

    2 試驗數(shù)據(jù)

    本次研究樣品Y采自松遼盆地龍26致密油區(qū)塊W井高臺子油層。Y樣品直徑DY為2.5 cm, 軸長LY為10 cm,孔隙度φe為9.7%,滲透率Ke為0.95×10-3μm2。Y樣品采回后,在實驗室內分為2段,其中一段為用于進行CT掃描試驗的樣品A,另外一段為用于進行室內驅替試驗的樣品B,其中樣品B長度為9 cm。再將B樣品分割為B1和B2兩個樣品,其長度均為4.2 cm。B1樣品應用于恒壓驅試驗,B2樣品應用于恒速驅替試驗。其中物理試驗選用二氯甲烷和丙酮體積比為3∶1的混合有機溶劑作為洗油溶劑。模擬地層水為NaHCO3型,礦化度為5 497 mg/L。驅替使用的模擬油為淡黃色煤油,密度為0.8 g/cm3,黏度為1.0~2.0 mm2/s。每次試驗前首先利用洗油溶劑對致密砂巖樣品進行洗油,時間為72 h,之后進行24 h的高溫烘干,烘干溫度為110 ℃。烘干完成后,將樣品放入飽和儀內抽真空,飽和模擬地層水,飽和8 h。為了保證數(shù)值模擬試驗與物理試驗的可對比性,恒壓驅替條件下,物理試驗和數(shù)值試驗按照等壓力梯度原則設計試驗壓差,恒速驅替條件下,按照流速相同原則,設定樣品端口流量。

    內部控制評價主體由內部評價主體和外部評價主體兩部分組成,兩個評價主體分別有不同的評價目標,因此就使得兩個主體之間必然會產(chǎn)生矛盾。兩個評價主體會在考慮自身利益的基礎上進行內部控制評價,這就使得在內部控制評價過程中兩個評價主體的效率有一定的差異。公司內部評價主體在內部控制評價時更注重公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標,這從很大程度上保證了公司戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn);而外部評價主體關注的是報告的合法合規(guī)性,外部評價主體在保證自身獨立、權威的同時協(xié)助政府監(jiān)督機構對所評價公司的內部控制進行監(jiān)督審查,提高所評價公司的內部控制質量,從而促進會計穩(wěn)健性的提高。根據(jù)分析提出第一個假設:

    圖2 三維數(shù)字巖心構建Fig.2 Three dimensional digital rock construction

    數(shù)值模擬中使用的三維數(shù)字巖心采用A樣品,使用ZEISS CT 3D X射線顯微鏡進行樣品掃描,其掃描分辨率為1.0 μm,掃描視場為1 747 μm,掃描電壓為50 kV,電流為50 mA,曝光時間0.7 s,掃描總時長2 h。圖2(a)為樣品的一張CT掃描圖像局部(400 μm×400 μm),圖片分辨率為1 μm/像素。為了提高計算精度,對CT圖像數(shù)據(jù)進行了10倍加密,加密后像素大小為0.1加密。應用中值濾波處理,中值濾波處理使骨架與孔隙之間的過渡變得更加平滑自然,并且去除了礦物表面的孤立噪點。中值濾波利用MATLAB中medfilter2濾波函數(shù),采用最鄰近中值濾波模板參數(shù)。濾波之后通過設定分割閾值,對圖像組分進行分割,將灰度圖轉化為二值的黑白圖像,如圖2(b),其中黑色代表孔隙,白色代表骨架。經(jīng)過二值化分割后的圖像沿著切片縱向疊加并通過閾值分割提取孔隙,得到致密砂巖樣品的三維數(shù)字巖心。然后基于二值化模型,計算數(shù)字巖心的孔隙度和滲透率。然后將數(shù)字巖心得到的物性數(shù)據(jù)與試驗數(shù)據(jù)進行對比,不斷優(yōu)化分割閾值,最終優(yōu)化分割閾值為Th=51,數(shù)字巖心孔隙度和滲透率分別為9.9%和1.02×10-3μm2?;谏鲜鰯?shù)字巖心模型,利用格子玻爾茲模型,開展驅替模擬。格子玻爾茲曼模型中,固體邊界采用全反彈模型。模擬物理空間步長為Δxp=1×10-7m,物理時間步長為Δtp=1×10-9s,格子特征速度為uLB=1×10-5,物理特征速度為up=1×10-3m/s。

    為了縮減模擬時間,從重構的三維數(shù)字巖心中截取尺寸為210 μm×80 μm×40 μm的模型A(圖2(c))作為LBM水驅模擬平臺,模擬像素精度為0.1 μm,模擬結果輸出間隔為0.1 s。模型參數(shù)設置如下:模擬溫度T=100 ℃,壓力條件p=19 MPa,模擬地層水黏度μw=1.0 mPa·s,模擬地層原油黏度μo=1.45 mPa·s,模擬水相密度ρw=1.0 g·cm-3,模擬原油密度ρo=0.78 g·cm-3。

    3 模擬結果

    結合研究區(qū)實際參數(shù)設定模型系統(tǒng)參數(shù)后,可應用給予Shan-Chen模型的D3Q27模型開展水驅模擬過程模擬。模擬一共分為2個階段:階段Ⅰ為充注油階段,階段Ⅱ為水驅油階段。階段Ⅰ充注油的目的是為階段II水驅油模擬生成初始油水分布。模型計算中時間步長度10-7s,為了加快輸出和后處理的速度,每間隔0.1 s設定一個輸出步(記s為輸出步數(shù)量)。

    階段Ⅰ充注油階段,該階段油相充注速度為100 μm/s,從模型左側注入油相,恒速驅替到含水飽和趨向不變?yōu)橹?。圖3為油充注過程模擬得到的油水分布圖(其中固體礦物透明化處理)。圖3(a)為初始飽和水狀態(tài),模擬樣品烘干后飽和水的狀態(tài);圖3(b)~(d)為充注過程中含油飽和度分布。圖3表明:①隨著充注的進行油相充填的孔隙不斷增多;②油相前緣為凸狀形態(tài)(圖3(b));③模型右側靠近出口端的水相分布大于模型入口端附近的水相分布;④充注過程中出現(xiàn)了黏性指進現(xiàn)象(圖3(c));⑤在被油填充的孔隙壁面上仍然發(fā)現(xiàn)有潤濕相的水存在(圖3(d)),有一部分吼部較小的孔隙在油充注過程中未被填充,油相優(yōu)先填充了后續(xù)孔吼半徑較大的孔隙。

    圖3 油驅水過程模擬及巖心中油相初始分布Fig.3 Simulations of oil displacing water and initial oil distribution in digital rock

    階段II水驅油階段,該階段在階段Ⅰ之后進行,從模型左側注入水相。階段Ⅱ水驅油又根據(jù)注入條件又分成恒壓條件下水驅油和恒速條件下水驅油兩類。其中恒壓條件下水驅油為研究不同注入壓力對驅替效率的影響,本次研究共設定了4個注入壓差,4個模擬方案分別為pH2O_p1、pH2O_p2、pH2O_p3和pH2O_p4(表1)。另外恒速條件下水驅油為研究不同注入速度對驅替效率的影響,本次研究共設定了4個注入速度,4個模擬方案分別為vH2O_v1、vH2O_v2、vH2O_v3和vH2O_v4(表1)。

    表1 水驅數(shù)值模擬方案

    3.1 恒壓條件下三維動態(tài)驅油過程模擬

    恒壓條件下水驅油過程中油水分布變化與恒速驅替過程中相似,對比圖4(a)和(b)可以看出高壓p2條件下模型pH2O_p2的驅替速度明顯高于p1條件下pH2O_p1模型的驅替速度。同時恒壓驅替過程中,最終殘余油分布區(qū)域也與恒速驅替下的殘余油分布區(qū)域相似。

    圖4 恒壓條件下水驅油過程模擬Fig.4 Numerical simulation of water displacing oil with constant injecting pressure

    3.2 恒壓驅替效率和換油率

    基于LBM水驅模擬結果,可以計算恒壓條件下含油飽和度隨著注入水量的變化,以及驅替效率和換油率隨著注入量的變化。圖5為不同注入壓力水驅飽和度隨時間變化關系。從圖5可以看出:①恒壓注入條件下含油飽和度隨著水驅的進行開始逐漸下降;②4個模型的含油飽和度下降速度關系為pH2O_p1

    圖5 不同注入壓力水驅飽和度隨時間變化關系Fig.5 Curves of oil saturation versus time with different injecting pressure

    圖6為不同注入壓力水驅換油率和驅替效率與注入體積關系(圖中橫坐標為注入液量Vi與數(shù)字巖心模型孔隙總體積V的比值)。從圖6可以看出:恒壓條件下水驅換油率同樣隨著注入量的增加先增加后減少;4種注入壓力下,最優(yōu)換油率注入體積為1.1V;恒壓水驅驅替效率隨著注入量增加首先增加,然后漸進平穩(wěn);當注入量大于1.5V以后,驅替效率逐漸趨向于穩(wěn)定;當累積注入量為2.4V時,不同注入壓力下的驅替效率基本不變。對比不同驅替壓差模擬條件下的含油飽和度-時間變化曲線以及驅替效率-注入體積曲線可以發(fā)現(xiàn),致密油恒壓驅替壓差-驅替效率曲線存在最優(yōu)拐點。當驅替壓差從3.0×104Pa增加到3.5×104Pa后,模擬驅替效率僅增加了4.4%,而當驅替壓差從3.5×104Pa增加到4.0×104Pa時,模擬驅替效率僅增加了0.6%。

    圖6 不同注入壓力水驅換油率和驅替效率與累積注入體積關系Fig.6 Curves of oil exchange ratio versus cumulative injection volume and displacement efficiency versus cumulative injection volume with different injection pressure

    表2為最終驅替效率-注入壓力統(tǒng)計。驅替試驗所用壓力梯度與模擬所用壓力梯度相同。對比試驗驅替結果和數(shù)值模擬驅替結果表明,數(shù)值模擬得到的恒壓水驅的平均驅替效率為47.3%,物理驅替試驗得到恒壓水驅平均驅替效率為44.7%,4種條件下數(shù)值模擬驅替結果與室內試驗結果吻合度均大于90%。

    表2 不同注入壓力下最終驅替效率Table 2 Ultimate displacement efficiency with different injection pressure

    3.3 恒速條件下三維動態(tài)驅油過程模擬

    恒速條件下共開展了4種不同注入速度下的水驅油模擬(圖7)。vH2O_v1、vH2O_v2、vH2O_v3和vH2O_v4的水驅油模型,均基于相同的模型,以增加模擬的可對比性,同時4個模型中也使用了相同的油充注結果,消除初始模型的影響。由圖7可以看出:①隨著水驅油過程的進行,油相分布逐漸減少,水相分布逐漸增加;②水相分布也出現(xiàn)黏性指進現(xiàn)象,在水相掃略過程中部分油相滯留下來;③vH2O_v2模型水相驅替速度大于vH2O_v1(圖7(a)和(b));④vH2O_v1和vH2O_v2模型,最終殘余油相分布區(qū)域相似(圖7(a)和(b)),都集中在模型的中部區(qū)域。圖7(c)和(d)為vH2O_v3和vH2O_v4模型的驅替過程模擬結果,與圖7(a)和(b)對比表明,最終殘余油分布與vH2O_v1和vH2O_v2模型相似,可見對于相同的孔隙空間分布,采用水驅油方式時,最終殘余油分布的有利區(qū)域隨注入速度改變較小。

    3.4 恒速條件下驅替效率和換油率

    根據(jù)LBM水驅模擬結果,通過綜合計算可以給出含油飽和度隨著注入水量的變化,并據(jù)此計算了驅替效率和換油率隨著注入量的變化。圖8為不同注入速度水驅飽和度-時間變化關系。從圖8可以看出:①含油飽和度隨著水驅的進行開始逐漸下降;② 4個模型的含油飽和度下降速度關系為vH2O_v1

    圖9為不同注入速度水驅換油率和驅替效率與注入體積關系。從圖9可以看出:水驅換油率隨著注入量的增加先增加后減少;4種注入速度下,最優(yōu)換油率注入體積為2.2V;水驅驅替效率隨著注入量增加首先增加,然后漸進平穩(wěn);當注入量大于2V以后,驅替效率逐漸趨向于穩(wěn)定;當累積注入量為3V時,不同注入速度下的驅替效率關系為vH2O_v1

    圖7 恒速條件下水驅油過程模擬Fig.7 Numerical simulation of water displacing oil with constant injecting velocity

    圖8 不同注入速度水驅飽和度隨時間變化關系Fig.8 Curves of oil saturation versus time with different injecting velocity

    圖9 不同注入速度水驅換油率和驅替效率與累積注入體積關系Fig.9 Curves of oil exchange ratio versus cumulative injection volume and displacement efficiency versus cumulative injection volume with different injection velocity

    表3為不同注入速度水驅最終驅替效率-注入速度統(tǒng)計結果。試驗所用注入速度與模擬注入速度相同。表3表明隨著注入速度的增加,最終驅替效率逐漸增加。這與圖8和9的分析結果一致,總體來看,數(shù)值模擬得到的恒速水驅的平均驅替效率為49.6%,驅替物理試驗得到的恒速水驅的平均驅替效率為47.1%,4種注入速度條件下,試驗驅替效率與模擬驅替效率的吻合度均大于90%。

    表3 不同注入速度下最終驅替效率Table 3 Ultimate displacement efficiency with different injection velocity

    3.5 分割閾值對模擬結果的影響討論

    分割閾值是影響數(shù)字巖心物性的關鍵參數(shù)之一,在將灰度圖轉化為二值的黑白圖像過程,分割閾值控制著孔隙的連通性,也隨之影響模擬結果。為了進一步分析分割閾值對于模擬結果的影響。選取4個分割閾值,分別為47、49、51和53,構建相應的數(shù)字巖心,并以恒速驅替為例,分析分割閾值對于驅替效果的影響。表4為分割閾值對數(shù)字巖心模型總孔隙度和連通孔隙度的影響。結果表明,數(shù)字巖心總孔隙度隨著分割閾值增大而升高,連通孔隙度也相應升高。同時表4表明,隨著分割閾值的減少,不連通孔隙在總孔隙度中所占的比例也不斷提高,當分割閾值小于等于47時,孔隙無法建立連通網(wǎng)絡。

    表4 數(shù)字巖心模型分割閾值對總孔隙度和連通孔隙度的影響Table 4 Effects of threshold of digital rock model on the total porosity and connective porosity

    圖10為不同分割閾值、相同注入速度(25 μm/s)條件下,驅替數(shù)值模擬得到的飽和度-驅替時間變化曲線(圖10(a))和驅替效率-注入體積變化曲線(圖10(b))。結果表明分割閾值對于初始含油飽和度和驅替效率存在較強的控制作用。分割閾值與初始含油飽和度和驅替效率存在正相關關系,分割閾值越小,有效的連通孔隙度越小,通過階段I充注試驗得到的初始含油飽和度越小,最終驅替效率也較小。對比不同分割閾值得到的模擬驅替效率與試驗得到的驅替效率(表4),表明當分割閾值Th=51時得到的連通孔隙度為9.65%,與試驗氣測孔隙度(9.7%)符合較好,同時模擬得到的驅替效率(46.1%)也與試驗得到的驅替效率(45.9%)符合較好;而當分割閾值變?yōu)?9時,數(shù)字巖心的連通孔隙度(6.63%)與試驗氣測孔隙度(9.7%)符合度變差,模擬得到的驅替效率與試驗驅替效率符合度也相應變差。

    圖10 數(shù)字巖心模型分割閾值對水驅飽和度和驅替效率影響關系Fig.10 Effects of threshold of digital rock model on oil saturation and displacement efficiency

    4 結 論

    (1)通過聯(lián)合三維數(shù)字巖心模型和Shan-Chen格子玻爾茲曼多相流模擬方法,可以定量分析致密油充注及水驅微觀過程,以及含油飽和度、驅替效率和換油率動態(tài)變化特征。

    (2)恒速狀態(tài)下水驅換油率隨著注入量的增加先增加后減少。4種注入速度下,最優(yōu)換油率注入體積為2.2V;恒速狀態(tài)下水驅驅替效率隨著注入量增加首先增加,然后漸進平穩(wěn)。當注入量大于2V以后,驅替效率逐漸趨向于穩(wěn)定;當累積注入量為3V時,不同注入速度下的驅替效率關系為vH2O_v1

    (3)恒壓注入條件下含油飽和度隨著水驅的進行開始逐漸下降。4個模型的含油飽和度下降速度關系為pH2O_P1

    (4)恒壓條件下水驅換油率同樣隨著注入量的增加先增加后減少;4種注入壓力下,最優(yōu)換油率注入體積為1.1V;恒壓水驅驅替效率隨著注入量增加首先增加,然后漸進平穩(wěn);當注入量大于1.5V后,驅替效率逐漸趨向于穩(wěn)定;當累積注入量為2.4V時,不同注入壓力下的驅替效率基本不變。

    (5)數(shù)字巖心分割閾值對于模擬初始含油飽和度和驅替效率存在較強的控制作用,分割閾值越小,有效的連通孔隙度越小,充注模擬得到的初始含油飽和度越小,最終驅替效率也較小。

    猜你喜歡
    換油恒壓水驅
    恒壓排氣制動蝶閥的結構及應用簡析
    特高含水后期油藏水驅效果評價方法
    強底水礁灰?guī)r油藏水驅采收率表征模型
    ExxonMobil公司推出換油期長達1年或2×104mile的內燃機油
    基于模糊控制的恒壓供水系統(tǒng)的研究
    水驅砂巖油藏開發(fā)指標評價新體系
    新型自動變速器換油保養(yǎng)詳解(四)——新型無油尺式六擋自動變速器換油保養(yǎng)流程
    新型自動變速器換油保養(yǎng)詳解(一)
    新型自動變速器換油保養(yǎng)詳解(二)
    低礦化度水驅技術增產(chǎn)機理與適用條件
    欧美性感艳星| 亚洲综合色惰| 欧美另类一区| 国产精品久久久久成人av| 寂寞人妻少妇视频99o| 中文字幕免费在线视频6| 一级片'在线观看视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 午夜老司机福利剧场| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品国产av成人精品| 精品一区二区免费观看| 亚洲中文av在线| 晚上一个人看的免费电影| 高清日韩中文字幕在线| 久久久精品免费免费高清| 能在线免费看毛片的网站| 久久久精品94久久精品| 日本wwww免费看| av在线观看视频网站免费| 插逼视频在线观看| 秋霞伦理黄片| 国产精品伦人一区二区| 成人影院久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 波野结衣二区三区在线| 中文资源天堂在线| 成人综合一区亚洲| 国产在线一区二区三区精| 免费看av在线观看网站| 亚洲国产色片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 免费观看无遮挡的男女| 大片电影免费在线观看免费| 3wmmmm亚洲av在线观看| 午夜福利高清视频| 亚洲经典国产精华液单| 熟女av电影| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 韩国高清视频一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 色视频在线一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 少妇人妻久久综合中文| 国产亚洲5aaaaa淫片| 看免费成人av毛片| 老女人水多毛片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 在线观看免费视频网站a站| 晚上一个人看的免费电影| 在线免费观看不下载黄p国产| 一级二级三级毛片免费看| 精品人妻视频免费看| 日韩成人伦理影院| 久久久久久久久久久丰满| 内地一区二区视频在线| 久久人人爽人人片av| 五月天丁香电影| 国产精品久久久久成人av| 免费观看无遮挡的男女| 多毛熟女@视频| 国产极品天堂在线| 亚洲av二区三区四区| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品熟女久久久久浪| 18禁在线播放成人免费| 一本色道久久久久久精品综合| 高清黄色对白视频在线免费看 | 久久精品夜色国产| 综合色丁香网| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本-黄色视频高清免费观看| 日韩成人伦理影院| 国产 一区 欧美 日韩| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一区二区三区四区激情视频| 美女国产视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产探花极品一区二区| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲va在线va天堂va国产| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| av在线观看视频网站免费| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 赤兔流量卡办理| 欧美一级a爱片免费观看看| 三级国产精品片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 美女cb高潮喷水在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 深爱激情五月婷婷| 黑人高潮一二区| 观看av在线不卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲国产精品999| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲国产精品专区欧美| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产爱豆传媒在线观看| .国产精品久久| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 晚上一个人看的免费电影| 99热全是精品| 亚洲人与动物交配视频| av国产久精品久网站免费入址| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 51国产日韩欧美| 亚洲高清免费不卡视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产精品福利在线免费观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 一个人看视频在线观看www免费| 免费黄网站久久成人精品| 在线免费十八禁| 好男人视频免费观看在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲国产欧美在线一区| 又大又黄又爽视频免费| 久久久午夜欧美精品| 国产高潮美女av| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲,欧美,日韩| 国产成人一区二区在线| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久久久久人妻| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 不卡视频在线观看欧美| 午夜免费观看性视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 91精品国产九色| 麻豆成人午夜福利视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 婷婷色综合www| 日韩免费高清中文字幕av| 最后的刺客免费高清国语| 99久久综合免费| 亚洲成人手机| 欧美zozozo另类| 黄色怎么调成土黄色| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久99热这里只频精品6学生| 久久99热这里只频精品6学生| 超碰av人人做人人爽久久| 夫妻午夜视频| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美国产精品一级二级三级 | 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久亚洲精品成人影院| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 2022亚洲国产成人精品| 男女边摸边吃奶| 边亲边吃奶的免费视频| 岛国毛片在线播放| 尾随美女入室| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久精品国产亚洲av天美| 久久精品国产亚洲网站| 国产亚洲精品久久久com| av在线播放精品| 多毛熟女@视频| 国产精品三级大全| 丰满乱子伦码专区| 搡老乐熟女国产| 我要看日韩黄色一级片| 777米奇影视久久| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 日韩国内少妇激情av| 国产成人一区二区在线| 欧美+日韩+精品| 看十八女毛片水多多多| 国产av精品麻豆| 免费观看在线日韩| 插逼视频在线观看| 久久精品人妻少妇| 观看av在线不卡| 精品人妻视频免费看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 丰满少妇做爰视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 日韩国内少妇激情av| 寂寞人妻少妇视频99o| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲av福利一区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久人人爽人人片av| 男人添女人高潮全过程视频| 老司机影院毛片| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产成人a∨麻豆精品| 老熟女久久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产伦理片在线播放av一区| 全区人妻精品视频| 国产一区二区在线观看日韩| 伦理电影免费视频| 乱系列少妇在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频| 黄色日韩在线| 99热国产这里只有精品6| av国产精品久久久久影院| 国产片特级美女逼逼视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线观看免费视频网站a站| 18+在线观看网站| 亚洲电影在线观看av| 国产成人91sexporn| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 成人免费观看视频高清| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美精品一区二区免费开放| 国产亚洲欧美精品永久| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 六月丁香七月| 涩涩av久久男人的天堂| 成年av动漫网址| 新久久久久国产一级毛片| 国产午夜精品一二区理论片| 欧美日本视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产又色又爽无遮挡免| 蜜桃在线观看..| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 成人毛片a级毛片在线播放| 婷婷色麻豆天堂久久| 美女国产视频在线观看| 少妇的逼好多水| 亚洲,一卡二卡三卡| 简卡轻食公司| 亚洲人成网站在线播| 国产精品人妻久久久久久| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲av国产av综合av卡| 男女下面进入的视频免费午夜| 色吧在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久色成人| 91精品国产九色| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产爱豆传媒在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品人妻久久久影院| 国产视频首页在线观看| 99久久综合免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲性久久影院| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 99热国产这里只有精品6| 欧美另类一区| 国产成人a∨麻豆精品| 久久久久性生活片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 黄色配什么色好看| 久久久久久九九精品二区国产| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 丰满乱子伦码专区| 午夜老司机福利剧场| 久久精品夜色国产| 又爽又黄a免费视频| 亚洲av二区三区四区| 国产男女内射视频| 亚洲精品日本国产第一区| 国产亚洲一区二区精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 内射极品少妇av片p| 熟女电影av网| 国产精品无大码| 多毛熟女@视频| 一区二区三区乱码不卡18| 99热这里只有是精品在线观看| 国产乱人偷精品视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品福利在线免费观看| 五月玫瑰六月丁香| 91精品伊人久久大香线蕉| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看 | 99热国产这里只有精品6| 国产男女内射视频| 99久久综合免费| 国产v大片淫在线免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 高清午夜精品一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品久久久久成人av| 成年av动漫网址| 国产精品.久久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久久国产一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 秋霞在线观看毛片| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲成人av在线免费| 精品久久久久久电影网| 亚洲国产精品一区三区| 国产成人aa在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 三级国产精品片| 18+在线观看网站| 在线观看av片永久免费下载| 欧美精品国产亚洲| 国产成人aa在线观看| 老熟女久久久| 免费看光身美女| 欧美精品一区二区免费开放| 久久ye,这里只有精品| 亚洲人与动物交配视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产免费福利视频在线观看| 99热网站在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产伦精品一区二区三区四那| 日本免费在线观看一区| 男女下面进入的视频免费午夜| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久精品夜色国产| 日韩欧美一区视频在线观看 | 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲电影在线观看av| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品久久久久久av不卡| 干丝袜人妻中文字幕| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品福利在线免费观看| 色视频在线一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 黄色欧美视频在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| av又黄又爽大尺度在线免费看| av不卡在线播放| 免费看不卡的av| 视频区图区小说| 国产淫片久久久久久久久| 国产成人一区二区在线| av免费在线看不卡| 熟女人妻精品中文字幕| 国产成人一区二区在线| 日本午夜av视频| 99久久综合免费| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 在线 av 中文字幕| 十八禁网站网址无遮挡 | 免费播放大片免费观看视频在线观看| av不卡在线播放| 日韩国内少妇激情av| 日韩强制内射视频| 国产日韩欧美在线精品| 免费观看a级毛片全部| 日本一二三区视频观看| 国产av一区二区精品久久 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 最近最新中文字幕大全电影3| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 麻豆国产97在线/欧美| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 美女中出高潮动态图| 亚洲av国产av综合av卡| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲不卡免费看| 亚洲精品自拍成人| 春色校园在线视频观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产成人精品久久久久久| 国产av国产精品国产| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩精品有码人妻一区| 人妻系列 视频| av在线蜜桃| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 尾随美女入室| 国产精品欧美亚洲77777| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 伦理电影大哥的女人| 久久青草综合色| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲精品国产成人久久av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费观看a级毛片全部| 免费在线观看成人毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 午夜福利影视在线免费观看| 看十八女毛片水多多多| 激情 狠狠 欧美| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲av男天堂| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 插阴视频在线观看视频| 国产精品不卡视频一区二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日日啪夜夜爽| 少妇被粗大猛烈的视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 永久免费av网站大全| 久久午夜福利片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 伦理电影免费视频| 欧美97在线视频| 一级毛片 在线播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美精品一区二区免费开放| 人妻系列 视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲精品日本国产第一区| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久久久久精品精品| av专区在线播放| 精品午夜福利在线看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 最黄视频免费看| 欧美丝袜亚洲另类| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 伦理电影大哥的女人| 久久青草综合色| 国产毛片在线视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲国产精品专区欧美| 免费黄网站久久成人精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 男女边摸边吃奶| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲成人手机| 黄色一级大片看看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产在线视频一区二区| 天美传媒精品一区二区| 国产毛片在线视频| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲,欧美,日韩| 美女内射精品一级片tv| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 高清视频免费观看一区二区| 一级毛片我不卡| 欧美精品一区二区大全| 热re99久久精品国产66热6| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 只有这里有精品99| 大香蕉97超碰在线| 熟女电影av网| 国产精品久久久久久av不卡| 精品少妇黑人巨大在线播放| 中国国产av一级| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久青草综合色| 大陆偷拍与自拍| av女优亚洲男人天堂| 亚洲av中文av极速乱| 91精品国产九色| 精品一区二区免费观看| 美女中出高潮动态图| 久久ye,这里只有精品| 亚洲中文av在线| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品色激情综合| 亚洲人成网站在线观看播放| 青春草亚洲视频在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久国产乱子免费精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 大型av网站在线播放| 99国产精品99久久久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产成人av激情在线播放| 考比视频在线观看| 99热网站在线观看| 亚洲伊人色综图| 亚洲人成电影免费在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 电影成人av| 晚上一个人看的免费电影| 首页视频小说图片口味搜索 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产成人系列免费观看| 国产一区二区 视频在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 九色亚洲精品在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产精品免费视频内射| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 制服人妻中文乱码| 老司机影院毛片| 下体分泌物呈黄色| 欧美日韩福利视频一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 国精品久久久久久国模美| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 在线观看www视频免费| 两人在一起打扑克的视频| h视频一区二区三区| 亚洲,一卡二卡三卡| 男女免费视频国产| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美人与善性xxx| 无限看片的www在线观看| 又大又爽又粗| 97在线人人人人妻| 精品一区在线观看国产| 波野结衣二区三区在线| 一级黄色大片毛片| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产欧美日韩一区二区三 | www日本在线高清视频| 制服诱惑二区| avwww免费| 99久久综合免费| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日本91视频免费播放| 黄色怎么调成土黄色| 欧美在线一区亚洲| 99久久人妻综合| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲欧洲日产国产| 色网站视频免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产男人的电影天堂91| 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美激情在线| 亚洲国产欧美在线一区| 成人免费观看视频高清| 午夜两性在线视频| 91麻豆av在线| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 免费不卡黄色视频| 十八禁网站网址无遮挡| 国产精品一区二区精品视频观看| av片东京热男人的天堂| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 下体分泌物呈黄色| 免费不卡黄色视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 老司机在亚洲福利影院| e午夜精品久久久久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 777久久人妻少妇嫩草av网站| av片东京热男人的天堂| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 1024视频免费在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久免费观看电影| 两个人看的免费小视频| 亚洲精品美女久久av网站| bbb黄色大片| tube8黄色片| 精品一区二区三区av网在线观看 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 水蜜桃什么品种好| 男女免费视频国产| 欧美日韩黄片免| 一区二区av电影网| 考比视频在线观看| av网站在线播放免费|