• <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 ?

    耦合膜分離的新型CO2低溫捕集系統(tǒng)性能優(yōu)化

    2020-07-25 07:32:36田華孫瑞宋春風(fēng)鄧帥石凌峰康克舒歌群
    化工進展 2020年7期
    關(guān)鍵詞:最低溫度膜分離能耗

    田華,孫瑞,宋春風(fēng),鄧帥,石凌峰,康克,舒歌群

    (1 天津大學(xué)內(nèi)燃機燃燒學(xué)國家重點實驗室,天津300072;2 天津大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,天津300072;3 中低溫?zé)崮芨咝Ю媒逃恐攸c實驗室(天津大學(xué)),天津300350)

    眾所周知,CO2的過量排放是造成全球氣候變化的主要原因之一,因此基于CO2捕集的排放控制技術(shù)是國際熱點問題[1-2]。低溫CO2捕集由于利用了CO2與其他氣體組分之間的凝點差異來實現(xiàn)CO2相變與分離,具有高捕集率、高產(chǎn)品純度、易于運輸及后續(xù)利用等優(yōu)勢[3],近年來受到廣泛關(guān)注。

    Tuinier 等[4]提出了基于動態(tài)填料床結(jié)構(gòu)的低溫CO2捕集系統(tǒng),可對于10%CO2(體積分數(shù))的模擬煙氣實現(xiàn)99%以上的CO2捕集。Naletov 等[5]進行了低溫CO2捕集的實驗研究,結(jié)果表明捕集率可達到98.8%且實驗獲得的固相CO2純度達99.94%。同時,各類研究也指出煙氣中CO2濃度對低溫捕集系統(tǒng)性能影響十分顯著。Clodic 等[6]指出低溫捕集技術(shù)應(yīng)用于CO2體積分數(shù)高于10%的煙氣時可使得捕集過程能耗明顯降低。Berstad等[7]指出低溫捕集技術(shù)的能耗和捕集率對于氣體中CO2濃度十分敏感,對于高CO2濃度煙氣,低溫捕集技術(shù)可始終獲得較高的CO2捕集率和較低能耗水平。

    可以看到,低溫CO2捕集雖然具有較多優(yōu)勢,但對煙氣中CO2濃度有一定要求。如圖1 所示,各類工業(yè)排放源煙氣中CO2凝點溫度與其濃度相關(guān),當(dāng)氣體CO2濃度達到30%左右時,相應(yīng)凝點溫度增長逐漸變緩,所需的低溫捕集條件也有所降低且更易于實現(xiàn)。因此,中高CO2濃度煙氣的供給能夠改善實現(xiàn)低溫捕集的冷源條件需求,同時維持高效的捕集性能。然而,中高濃度煙氣的生成主要與排放來源有關(guān),因此單一使用低溫捕集技術(shù)受到一定限制。

    膜分離CO2捕集利用了膜材料選擇滲透性實現(xiàn)CO2分離,可用于待捕集氣體CO2濃度的初步提升,具有操作簡單、無附加污染等優(yōu)勢,也是一種具有潛力的技術(shù)方案[8-9]。然而單一膜分離技術(shù)的應(yīng)用往往受到CO2捕集率與產(chǎn)品純度之間的相互制約問題[10]:Belaissaoui 等[11]指出,對于CO2體積分數(shù)為15%的煙氣,單一膜分離技術(shù)需要應(yīng)用選擇性高達200 的膜材料以同時滿足90%捕集率與CO2產(chǎn)品純度的目標(biāo),且相應(yīng)捕集能耗將達到3MJ/kg。由于膜分離過程主要由膜組件上下游顯著壓力差驅(qū)動,捕集能耗主要來自壓縮過程能量投入。

    圖1 不同工業(yè)排放源煙氣CO2濃度及相應(yīng)凝點溫度

    為此,本文提出選擇滲透膜調(diào)控低溫捕集系統(tǒng)中進氣CO2濃度的系統(tǒng)設(shè)計思路(圖2),并基于該思路構(gòu)建了耦合膜分離的CO2低溫捕集系統(tǒng),通過膜分離技術(shù)提高進氣CO2濃度,利用低溫捕集技術(shù)實現(xiàn)高捕集率,并通過耦合系統(tǒng)優(yōu)化實現(xiàn)最低能耗性能。

    圖2 耦合膜分離的低溫CO2捕集系統(tǒng)構(gòu)建思路

    國內(nèi)外也有學(xué)者對此類耦合進行了可行性分析:Belaissaoui 等[12]的分析表明,當(dāng)進氣CO2體積分數(shù)在12%~25%之間時,相比于胺吸收法系統(tǒng),該耦合系統(tǒng)可有效減少約40%捕集能耗。Zhang等[13]對比分析了胺吸收、單一膜分離與膜-低溫耦合系統(tǒng),結(jié)果表明耦合系統(tǒng)具有較低的捕集能耗和環(huán)境影響,相比于胺吸收系統(tǒng)可將捕集能耗降低17%,CO2等效排放值降低8.3%。Mat 等[14]對膜-低溫耦合系統(tǒng)進行了經(jīng)濟性評估,指出低溫冷凝條件改善與膜性能及操作條件的同時變化可以進一步降低耦合系統(tǒng)投資成本。

    綜上所述,低溫捕集系統(tǒng)具有對進氣中CO2濃度敏感的特性,因此可利用膜的選擇滲透性調(diào)控待捕集氣體中的CO2濃度,實現(xiàn)待捕集氣體中CO2濃度與低溫捕集系統(tǒng)最優(yōu)性能之間的匹配。然而,膜分離過程在耦合系統(tǒng)中的位置差異將構(gòu)成不同耦合模式,已有研究未考慮不同耦合模式對低溫捕集性能的影響,且耦合系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、多參數(shù)相互制約,需要研究不同耦合模式,并深入優(yōu)化耦合后低溫捕集環(huán)節(jié)關(guān)鍵運行參數(shù)。

    因此,本文基于不同傳統(tǒng)低溫捕集系統(tǒng)特點,綜合考慮不同耦合模式提出多種耦合系統(tǒng),通過對比分析獲得最優(yōu)耦合系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并針對最優(yōu)系統(tǒng)進行運行參數(shù)優(yōu)化,最終獲得最優(yōu)的耦合膜分離CO2低溫捕集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其參數(shù),為低溫CO2捕集性能優(yōu)化提供新思路。

    1 耦合系統(tǒng)構(gòu)建及計算模型

    本文在低溫捕集系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了膜選擇滲透過程[即圖3(c)和(d)中3-3’],基于兩類基本低溫系統(tǒng)[如圖3(a)和(b)所示],構(gòu)建了兩類耦合膜分離的新型CO2低溫捕集系統(tǒng),分別稱之為回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)與預(yù)冷型耦合系統(tǒng),如圖3(c)和(d)所示。耦合膜分離的低溫捕集系統(tǒng)實現(xiàn)了傳統(tǒng)低溫捕集系統(tǒng)中的進氣壓縮與膜上下游壓差驅(qū)動來源的壓縮過程集成,并利用膜材料對CO2與N2選擇滲透性不同實現(xiàn)CO2在膜滲透側(cè)的富集,而膜組件中滯留側(cè)(即未滲透側(cè))剩余進氣則將通過膨脹機-1 進行膨脹做功。

    以圖3(c)為例,回?zé)嵝婉詈喜都到y(tǒng)包括五個基本過程:①進氣壓縮與冷卻(1-2-3);②膜組件選擇滲透過程(3-3’);③膜滲透氣與捕集剩余氣體換熱(3’-4與6-R1);④凝華換熱器中CO2低溫分離(4-5);⑤捕集剩余氣體膨脹(5-6)。作為流程節(jié)能的關(guān)鍵部件,中間換熱器實現(xiàn)進氣或膜滲透氣與捕集剩余氣體換熱,從而利用捕集剩余氣體的低溫冷能,其在低溫捕集系統(tǒng)中的位置對系統(tǒng)性能具有重要影響。根據(jù)該中間換熱器位置不同,可將耦合捕集系統(tǒng)分為兩類,即回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)與預(yù)冷型耦合系統(tǒng),分別如圖3(c)和3(d)所示。

    圖3 耦合膜分離的新型CO2低溫捕集系統(tǒng)

    回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)利用剩余氣體低溫冷能實現(xiàn)膜滲透氣預(yù)先冷卻,使得膜滲透氣在凝華換熱器中對低溫冷源制冷量需求得到降低。預(yù)冷型耦合系統(tǒng)則實現(xiàn)進氣壓縮前預(yù)冷以降低壓縮過程能量輸入。在兩類耦合捕集系統(tǒng)中,剩余氣體的壓力能可通過膨脹過程做功以部分補償壓縮過程耗功。

    1.1 計算模型

    本文構(gòu)建的耦合膜分離的低溫CO2捕集系統(tǒng)計算模型主要包括膜分離過程計算模型與低溫分離過程計算模型兩部分。

    低溫分離過程基于凝華換熱器中的質(zhì)量和能量平衡[15-16],如式(1)、式(2)所示。

    式中,下角標(biāo)in 和out 分別表示流入和流出每個控制體(用下角標(biāo)i 表示)的能量和質(zhì)量流量;Δmfrost(i)代表捕集到的固相CO2質(zhì)量流量;H 代表進氣焓值;Q(i)為低溫分離過程中的換熱量;hfrost(i)為固相CO2的比焓值,用式(3)計算。

    式中,cp,frost是每個控制體中固相CO2的平均比熱容[17]。

    膜材料進行氣體分離的性能主要取決于膜材料的選擇滲透性[18]。通過膜的滲透通量可用式(4)表示。

    式中,J 是滲透通量;p*是氣體滲透性;δ 是膜厚度;pf和pp是進氣側(cè)和滲透側(cè)的壓力;x和xp是進氣和滲透側(cè)中CO2的濃度。對于微分膜面積dA,CO2與N2的局部滲透率可表示為式(5)、式(6)。

    根據(jù)式(5)、式(6)可以得到式(7)。

    式中,A是膜面積;q是膜進氣側(cè)體積流量;α是CO2對N2的膜選擇性;φ是進氣側(cè)與滲透側(cè)的壓力比(pf/pp)。

    1.2 捕集性能

    CO2捕集率和捕集能耗被定義為評價本文各系統(tǒng)CO2捕集性能的關(guān)鍵參數(shù)。CO2捕集率定義見式(8)。

    式中,min與mcaptured分別代表系統(tǒng)初始進氣質(zhì)量流量和捕集到的CO2質(zhì)量流量;win代表進氣中的CO2質(zhì)量分數(shù),通過與CO2體積分數(shù)換算得到。

    捕集每單位質(zhì)量CO2的系統(tǒng)能耗定義見式(9)。

    CO2捕集系統(tǒng)的總耗功(Wtotal)包括壓縮過程和低溫冷源耗功減去可從膨脹機中回收的部分膨脹功,并用式(10)表示[19]。

    式中,下角標(biāo)comp、exp 與CS 分別代表捕集系統(tǒng)壓縮機、膨脹機與低溫冷源壓縮機。

    1.3 模擬假設(shè)

    本文進行的捕集系統(tǒng)模擬計算主要基于以下假設(shè)。

    (1)進氣假定為N2和CO2的二元氣體混合物[18],其中CO2體積分數(shù)為15%。水和其他成分假設(shè)在進行CO2捕集之前進行了預(yù)處理。為簡化模擬過程本文研究中忽略了這些預(yù)處理單元。模擬進氣條件總結(jié)在表1中。

    表1 模擬進氣的條件

    (2)膜組件材料為聚合物膜,氣體流動形式為錯流,滲透過程為等溫條件,假設(shè)氣體滲透率保持恒定且與壓力無關(guān)[18,20],膜材料的CO2滲透率為3.35×10-7mol/(m2·s·Pa),CO2/N2選擇性為50[14],滲透側(cè)壓力設(shè)置為150kPa。膜滲透側(cè)CO2濃度將通過不同膜面積的選取進行調(diào)節(jié)[12,21]。

    (3)進氣在與低溫冷源換熱過程中實現(xiàn)CO2在換熱器壁面附近凝華相變,并通過機械刮刀及時有效地從換熱器壁面除去積聚的固態(tài)CO2,本文采用的試驗刮除裝置結(jié)構(gòu)參見文獻[22]。

    (4)各捕集系統(tǒng)中壓縮機和膨脹機以等熵過程運行,等熵效率分別設(shè)定為80%和70%,換熱器窄點溫差設(shè)定為10K。低溫冷源輸入機械功通過換熱器換熱量與效能系數(shù)計算得到,并假設(shè)效能系數(shù)為0.4。

    2 耦合系統(tǒng)模式對比

    2.1 流程最低溫度對各系統(tǒng)捕集性能的影響

    流程最低溫度指在低溫分離過程中進氣可被低溫冷源冷卻到的最低溫度,其代表了低溫冷源的冷卻條件。圖4給出了在壓縮壓力為300kPa時,各系統(tǒng)CO2捕集率與捕集能耗隨流程最低溫度變化的情況。在此條件下,低溫系統(tǒng)與耦合系統(tǒng)CO2凝點溫度分別為185.3K及178.4K。

    從圖4(a)中可以看出隨著流程最低溫度的增大,對于低溫系統(tǒng)與耦合膜分離的低溫系統(tǒng)來說,CO2捕集率均明顯減小,且耦合系統(tǒng)捕集率低于單一低溫系統(tǒng)。這是由于流程最低溫度的提升使得冷源制冷條件與進氣中CO2凝點差距降低,因此發(fā)生相變分離的CO2量減少,從而降低了各系統(tǒng)捕集率。同時膜的選擇滲透作用使得進入凝華換熱器的進氣流量減小,因此耦合系統(tǒng)相比于未耦合的低溫系統(tǒng)捕集率略有降低,例如當(dāng)流程最低溫度為155K時捕集率降低3.8%。

    圖4 流程最低溫度對各系統(tǒng)性能的影響

    從圖4(b)中可以看出隨著流程最低溫度的增大,對于兩類傳統(tǒng)低溫捕集系統(tǒng),將存在一定流程最低溫度條件(165~170K)使得系統(tǒng)捕集能耗最低。這是由于流程最低溫度的提升在使得發(fā)生相變分離的CO2量減少的同時降低了低溫冷源壓縮設(shè)備的機械功投入,因此獲得了在一定溫度條件下的捕集能耗最低。

    對于兩類耦合膜分離的低溫系統(tǒng),系統(tǒng)捕集能耗將隨流程最低溫度的增大而增大,且對于回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng),在155~170K溫度范圍內(nèi)捕集能耗將明顯低于兩類傳統(tǒng)低溫系統(tǒng)。當(dāng)流程最低溫度為155K 時,回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)捕集能耗將相對于傳統(tǒng)低溫回?zé)嵝拖到y(tǒng)中的2.30MJ/kg 降低至1.92MJ/kg,即降低16.5%。這主要是因為耦合系統(tǒng)通過膜提升進氣CO2濃度后降低了進氣在凝華換熱器中的焓降與換熱量,從而降低了低溫冷源的輸入壓縮功。

    而對于預(yù)冷型耦合系統(tǒng),捕集能耗將增加至2.67MJ/kg,高于兩類低溫系統(tǒng)15.5%以上。這是由于膜選擇滲透性使得部分進氣滯留未能通過膜,導(dǎo)致預(yù)冷器中用以實現(xiàn)壓縮前預(yù)冷的捕集剩余氣體流量減小,因此壓縮前預(yù)冷效果變差,壓縮機耗功高于傳統(tǒng)預(yù)冷型低溫系統(tǒng)。此外,預(yù)冷型耦合系統(tǒng)中凝華換熱器入口進氣溫度將高于其他系統(tǒng),因此低溫分離過程對低溫冷源制冷量需求增大。上述兩方面原因使得預(yù)冷型耦合系統(tǒng)在捕集能耗方面與傳統(tǒng)低溫捕集系統(tǒng)相比無顯著優(yōu)勢。

    2.2 壓縮壓力對各系統(tǒng)捕集性能的影響

    圖5 給出了在流程最低溫度為155K 時,各系統(tǒng)CO2捕集率與捕集能耗隨系統(tǒng)壓縮壓力變化的情況??梢钥闯觯S著壓縮壓力的增大,傳統(tǒng)低溫系統(tǒng)中CO2捕集率將隨壓縮壓力持續(xù)增大,而耦合系統(tǒng)中當(dāng)壓縮壓力由200kPa 增大到300kPa 時,捕集率將由54.9%增加至92.7%,繼續(xù)增大壓縮壓力后耦合系統(tǒng)CO2捕集率將無顯著變化。這是因為受到膜材料選擇比的限制,壓縮壓力的提升對于膜滲透側(cè)CO2濃度變化的影響趨于穩(wěn)定,且膜滲透側(cè)壓力保持不變從而凝華換熱器入口條件維持穩(wěn)定,因此耦合系統(tǒng)中CO2捕集率基本保持在92%左右。

    圖5 壓縮壓力對各系統(tǒng)性能的影響

    如圖5(b)所示,壓縮壓力的提升對各系統(tǒng)捕集能耗增長十分明顯,這主要是由于壓縮壓力的提升造成了各系統(tǒng)中壓縮功的顯著提升。而對于回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng),在不同壓縮壓力下捕集能耗將始終保持低于其他系統(tǒng)。當(dāng)壓縮壓力為300kPa 時,回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)捕集能耗為1.92MJ/kg,相對于回?zé)嵝偷蜏叵到y(tǒng)與預(yù)冷型低溫系統(tǒng)分別降低16.5%與14.3%。

    綜合上述流程最低溫度與系統(tǒng)壓縮壓力對各系統(tǒng)性能的影響可以看到,由于預(yù)冷型耦合系統(tǒng)在預(yù)冷過程受到捕集剩余氣體流量減小的影響,降低了傳統(tǒng)預(yù)冷型低溫捕集系統(tǒng)中實現(xiàn)流程節(jié)能的性能優(yōu)勢。而回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)在保持低溫系統(tǒng)高于92%的高捕集率優(yōu)勢的同時實現(xiàn)了捕集能耗的有效降低,具有明顯節(jié)能優(yōu)勢。因此,本文將重點針對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)展開性能分析與參數(shù)優(yōu)化。

    3 回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)參數(shù)優(yōu)化

    通過上節(jié)對低溫捕集系統(tǒng)與耦合膜分離的新型低溫捕集系統(tǒng)的對比分析,明確了回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)相比于其他系統(tǒng)具有較優(yōu)性能。因此,本節(jié)將以膜后滲透側(cè)CO2濃度的變化為主要變量,結(jié)合流程最低溫度、壓縮壓力與進氣CO2濃度等耦合性能影響條件,探究不同膜提升濃度對耦合系統(tǒng)捕集性能的影響并對耦合系統(tǒng)整體性能進行優(yōu)化。

    3.1 流程最低溫度對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能的影響

    如圖6(b)所示,當(dāng)流程最低溫度低于170K時,使得耦合系統(tǒng)能耗最低的膜滲透側(cè)CO2體積分數(shù)范圍為20%~25%,且最高捕集率對應(yīng)的膜滲透側(cè)濃度向接近初始進氣CO2濃度范圍。當(dāng)該溫度高于170K 時,耦合流程性能惡化十分明顯,例如當(dāng)流程最低溫度為180K 時最高捕集率僅為25%,相應(yīng)能耗則為3.9MJ/kg。這說明當(dāng)外界低溫冷源工作條件能夠滿足較低的制冷溫度時,可使得耦合系統(tǒng)在保持初始進氣CO2濃度的條件下同時獲得捕集率與能耗最優(yōu)。因此,對于回?zé)嵝婉詈喜都到y(tǒng),在冷源條件滿足情況下應(yīng)當(dāng)降低流程最低溫度,以獲得CO2捕集率與捕集能耗兩方面的性能提升。

    3.2 壓縮壓力對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能的影響

    如圖7所示,壓縮壓力的提升改善了耦合系統(tǒng)在不同膜滲透側(cè)濃度下的CO2捕集率,當(dāng)壓縮壓力由200kPa 提升至300kPa 時,可將捕集率由49.8%提升至96.5%,相應(yīng)最低能耗僅由1.87MJ/kg 略微增加至1.93MJ/kg。然而提升壓縮壓力對耦合系統(tǒng)最高捕集率的影響不大,當(dāng)壓縮壓力由300kPa 增加至500kPa 時,耦合系統(tǒng)最高捕集率均為96.6%左右。另一方面,當(dāng)壓縮壓力繼續(xù)提升時耦合流程捕集能耗逐漸增大,這主要是因為壓縮壓力的提升使得壓縮功投入持續(xù)增大造成流程總體耗能的提升。因此,可將300kPa 作為使得回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)捕集率與捕集能耗兩方面性能最優(yōu)的壓縮壓力條件。

    3.3 進氣CO2濃度對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能的影響

    圖6 流程最低溫度對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能的影響

    圖7 壓縮壓力對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能的影響

    圖8 進氣CO2濃度對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能的影響

    如圖8 所示,進氣CO2濃度的提升對于回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)捕集能耗的減小影響十分顯著,且能耗降低程度隨進氣CO2濃度增大逐漸變緩,當(dāng)進氣CO2體積分數(shù)為35%時,耦合系統(tǒng)最高捕集率達98.4%,相應(yīng)能耗為1.59MJ/kg。此外,將存在一定最優(yōu)膜后CO2濃度提升范圍,使得回?zé)嵝婉詈喜都到y(tǒng)在捕集率與捕集能耗兩方面實現(xiàn)性能提升,且當(dāng)進氣CO2濃度升高時,耦合系統(tǒng)捕集能耗最小的膜滲透側(cè)濃度范圍逐漸拓展。例如當(dāng)進氣CO2體積分數(shù)為35%,滲透側(cè)體積分數(shù)為35%~50%時,捕集率均高于92%,且捕集能耗將維持在1.6MJ/kg左右。

    根據(jù)上述對回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化,可獲得在進氣體積分數(shù)為15%時捕集能耗最低條件下系統(tǒng)中各狀態(tài)點參數(shù)見表2,此時耦合系統(tǒng)捕集率為92.7%,捕集能耗為1.92MJ/kg。

    3.4 進氣CO2濃度與耦合系統(tǒng)捕集性能最優(yōu)關(guān)系

    表3 中列出了在不同進氣CO2濃度下分別使得回?zé)嵝婉詈喜都到y(tǒng)能耗最低與捕集率最高時的膜滲透側(cè)CO2濃度。以進氣CO2濃度為橫坐標(biāo),分別以獲得耦合系統(tǒng)最低能耗與最高捕集率的膜滲透側(cè)CO2濃度為縱坐標(biāo),可以得到耦合系統(tǒng)性能提升與進氣濃度間的對應(yīng)關(guān)系(圖9)。如圖所示,分別以CO2捕集率與捕集能耗兩方面性能最優(yōu)為目標(biāo),對應(yīng)的滲透側(cè)CO2濃度與進氣CO2濃度具有很高的線性關(guān)系。例如,當(dāng)進氣CO2體積分數(shù)為15%時,可通過調(diào)節(jié)膜面積使得膜后滲透側(cè)CO2體積分數(shù)為21.5%,此時將取得耦合系統(tǒng)捕集能耗最優(yōu),相應(yīng)的捕集能耗為1.92MJ/kg,捕集率為92.7%。

    表3 不同進氣CO2濃度下捕集性能最優(yōu)膜滲透側(cè)CO2濃度

    圖9 耦合捕集系統(tǒng)捕集能耗最低與捕集率最高的膜滲透側(cè)CO2濃度關(guān)系

    由于膜滲透側(cè)CO2體積分數(shù)與膜材料面積有關(guān),本文提出的最優(yōu)性能計算公式將為耦合系統(tǒng)中膜組件的選取提供指導(dǎo)作用。根據(jù)不同的進氣CO2濃度條件,即針對不同來源煙氣可通過選取適當(dāng)膜材料面積使得膜滲透側(cè)濃度得到調(diào)控,從而分別達到以捕集率最高為目標(biāo)或捕集能耗最低為目標(biāo)的耦合系統(tǒng)捕集性能最優(yōu)。

    表2 回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)性能最優(yōu)時各狀態(tài)點參數(shù)

    4 結(jié)論

    本文針對傳統(tǒng)單一低溫CO2捕集系統(tǒng)對于進氣CO2濃度敏感的特點,利用選擇性滲透膜對進氣CO2濃度進行調(diào)控,構(gòu)建了耦合膜分離的新型低溫CO2捕集系統(tǒng),分析了膜滲透側(cè)CO2濃度與系統(tǒng)運行參數(shù)對耦合系統(tǒng)捕集性能的影響,并得到了使耦合系統(tǒng)能耗最低與捕集效率最高的膜滲透側(cè)CO2濃度關(guān)系,主要結(jié)論如下。

    (1)回?zé)嵝婉詈舷到y(tǒng)作為有效耦合系統(tǒng)模式,相對于傳統(tǒng)單一低溫系統(tǒng)捕集能耗可降低16.5%。

    (2)在冷源條件滿足的情況下,降低流程最低溫度(低于150K)可獲得耦合捕集系統(tǒng)CO2捕集率與捕集能耗兩方面的性能提升;且存在適當(dāng)壓縮壓力(300kPa)使得捕集率與捕集能耗性能同時達到最優(yōu),此時耦合系統(tǒng)捕集率為92.7%,捕集能耗為1.92MJ/kg。

    (3)以改善低溫捕集性能為目的,對于本文提出的耦合捕集系統(tǒng)將存在最優(yōu)膜滲透側(cè)CO2濃度,且該濃度與進氣CO2濃度呈線性關(guān)系。本文分別得到了使得耦合系統(tǒng)能耗最低與捕集效率最高的膜滲透側(cè)CO2濃度計算關(guān)系,可為不同來源氣體實現(xiàn)耦合捕集系統(tǒng)中膜組件的選型提供參考。

    符號說明

    A—— 膜面積,m2

    cp—— 比熱容,J/(kg·K)

    H—— 焓值,J

    h—— 比焓,J/kg

    J—— 膜滲透通量,m3/(m2·s)

    m—— 質(zhì)量流量,kg/s

    p—— 膜上下游壓力,Pa

    p*—— 氣體滲透性,m3·m/(s·m2·Pa)

    Q—— 低溫分離過程中的換熱量,J

    q—— 膜進氣體積流量,m3/s

    T—— 溫度,K

    W—— 各過程耗功,W

    w—— 氣體中CO2質(zhì)量分數(shù),%

    x—— 氣體中CO2體積分數(shù),%

    α—— 膜對CO2與N2的選擇比

    δ—— 膜厚度,m

    φ—— 膜進氣側(cè)與滲透側(cè)壓力比

    下角標(biāo)

    comp—— 壓縮機

    CS—— 低溫冷源

    exp—— 膨脹機

    f—— 膜進氣側(cè)

    in—— 換熱器進口

    out—— 換熱器出口

    p—— 膜滲透側(cè)

    猜你喜歡
    最低溫度膜分離能耗
    120t轉(zhuǎn)爐降低工序能耗生產(chǎn)實踐
    昆鋼科技(2022年2期)2022-07-08 06:36:14
    京藏高速民和至西寧段冬季路面與地面最低溫度變化特征及相關(guān)性研究
    能耗雙控下,漲價潮再度來襲!
    錦州地區(qū)各預(yù)報產(chǎn)品溫度預(yù)報質(zhì)量分析
    錦州地區(qū)各預(yù)報產(chǎn)品溫度預(yù)報質(zhì)量分析
    探討如何設(shè)計零能耗住宅
    探析膜分離技術(shù)在環(huán)境工程中的應(yīng)用及發(fā)展
    日本先進的“零能耗住宅”
    華人時刊(2018年15期)2018-11-10 03:25:26
    化香樹果序多酚膜分離的動力學(xué)研究
    西北地區(qū)年平均地面最低溫度特征分析
    陜西氣象(2015年5期)2015-04-08 13:52:45
    一级黄片播放器| 亚洲综合色惰| 亚洲av熟女| 国产人妻一区二区三区在| 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品人妻久久久久久| 久久精品91蜜桃| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产黄色小视频在线观看| x7x7x7水蜜桃| 国产精品不卡视频一区二区 | 午夜亚洲福利在线播放| 99久国产av精品| 国产熟女xx| 日韩免费av在线播放| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产伦人伦偷精品视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 最近最新免费中文字幕在线| 国产在视频线在精品| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 国产极品精品免费视频能看的| 国产中年淑女户外野战色| 无人区码免费观看不卡| 亚洲av不卡在线观看| 一级av片app| 久久久国产成人免费| 欧美日韩黄片免| 日本免费一区二区三区高清不卡| 一区二区三区激情视频| 久久国产精品影院| 亚洲,欧美,日韩| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩欧美在线二视频| 老女人水多毛片| aaaaa片日本免费| 亚洲美女视频黄频| 少妇人妻一区二区三区视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品国产三级普通话版| 久久久久久久久久黄片| www.色视频.com| 亚州av有码| 亚洲av一区综合| 18禁在线播放成人免费| 午夜亚洲福利在线播放| 狠狠狠狠99中文字幕| 91久久精品国产一区二区成人| 给我免费播放毛片高清在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 精品欧美国产一区二区三| 无人区码免费观看不卡| 久9热在线精品视频| 午夜激情欧美在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久国产成人免费| 老司机福利观看| 欧美+日韩+精品| 日韩成人在线观看一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 又爽又黄a免费视频| 熟女电影av网| 国产一区二区在线av高清观看| 好男人在线观看高清免费视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 在线观看免费视频日本深夜| 国产av不卡久久| 能在线免费观看的黄片| 国产精品99久久久久久久久| 日韩欧美精品v在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区 | 欧美日韩乱码在线| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日本成人三级电影网站| 国产伦精品一区二区三区视频9| 嫩草影院新地址| 亚洲avbb在线观看| 婷婷亚洲欧美| 亚洲av免费在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 两个人的视频大全免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲专区国产一区二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 成人av在线播放网站| a级一级毛片免费在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品女同一区二区软件 | 搡老熟女国产l中国老女人| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 日韩 亚洲 欧美在线| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美国产日韩亚洲一区| ponron亚洲| 久久久久久久午夜电影| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 九九在线视频观看精品| 亚洲av美国av| 无人区码免费观看不卡| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品,欧美在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 成人永久免费在线观看视频| 色吧在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美日韩东京热| 少妇丰满av| www.www免费av| 国产色婷婷99| 97碰自拍视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产精品综合久久久久久久免费| 一个人免费在线观看电影| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲专区国产一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲最大成人av| 国产v大片淫在线免费观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 88av欧美| 日本黄色片子视频| 亚洲电影在线观看av| 国产av不卡久久| 99热这里只有是精品在线观看 | 亚洲av免费高清在线观看| 看黄色毛片网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产综合懂色| av中文乱码字幕在线| av视频在线观看入口| 中文在线观看免费www的网站| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲av不卡在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美日韩乱码在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲精品一区av在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品久久久久久久末码| 午夜日韩欧美国产| 免费av毛片视频| 能在线免费观看的黄片| av福利片在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲电影在线观看av| 嫩草影院精品99| 精品日产1卡2卡| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产三级黄色录像| 日韩欧美国产在线观看| 美女大奶头视频| 最后的刺客免费高清国语| 波多野结衣巨乳人妻| 3wmmmm亚洲av在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 成人国产综合亚洲| 亚洲18禁久久av| 桃色一区二区三区在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 丁香六月欧美| 国产高清激情床上av| av女优亚洲男人天堂| 99国产精品一区二区三区| 宅男免费午夜| 人妻久久中文字幕网| 身体一侧抽搐| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲av成人精品一区久久| av天堂在线播放| 欧美黑人巨大hd| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩中字成人| 精品一区二区三区视频在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 99热这里只有是精品50| 欧美bdsm另类| xxxwww97欧美| av在线蜜桃| 69人妻影院| 亚洲在线观看片| 精华霜和精华液先用哪个| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美日本视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 床上黄色一级片| 中出人妻视频一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 99久久精品国产国产毛片| 人妻一区二区av| 亚洲av免费在线观看| 国产精品伦人一区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 97热精品久久久久久| 国产精品国产av在线观看| 成人国产麻豆网| 日韩亚洲欧美综合| 久久久久久久久久久免费av| 综合色丁香网| 看黄色毛片网站| 久久久久久伊人网av| 免费在线观看成人毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本av手机在线免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 99热网站在线观看| 少妇熟女欧美另类| av在线蜜桃| 91久久精品国产一区二区成人| 赤兔流量卡办理| 日韩制服骚丝袜av| 性色av一级| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久久久久久精品精品| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲精品乱久久久久久| 99久久人妻综合| 亚洲精品,欧美精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 伦精品一区二区三区| 久久久国产一区二区| 亚洲不卡免费看| 免费看a级黄色片| 99久国产av精品国产电影| 日韩成人伦理影院| 欧美另类一区| 中文字幕久久专区| 99热网站在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 伦精品一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 直男gayav资源| 久久99蜜桃精品久久| 国产淫片久久久久久久久| 波野结衣二区三区在线| 免费大片18禁| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产亚洲91精品色在线| 日本三级黄在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 2021少妇久久久久久久久久久| 一个人看视频在线观看www免费| 国产av不卡久久| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 伦理电影大哥的女人| 久久影院123| 99热这里只有是精品50| 成人国产av品久久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品久久久久久久末码| 国产探花极品一区二区| av一本久久久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美bdsm另类| 欧美成人精品欧美一级黄| 男女啪啪激烈高潮av片| 一级毛片我不卡| 欧美激情久久久久久爽电影| 激情 狠狠 欧美| 精品视频人人做人人爽| 国产成年人精品一区二区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 在线 av 中文字幕| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产av国产精品国产| 国产又色又爽无遮挡免| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美高清性xxxxhd video| 久久精品人妻少妇| 狂野欧美激情性bbbbbb| 成人毛片60女人毛片免费| 午夜老司机福利剧场| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 日韩成人伦理影院| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 精品视频人人做人人爽| 国产黄a三级三级三级人| av在线app专区| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品国产av蜜桃| 只有这里有精品99| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | av免费观看日本| 97精品久久久久久久久久精品| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲四区av| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 最近的中文字幕免费完整| 国产免费一级a男人的天堂| 一区二区三区乱码不卡18| h日本视频在线播放| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品不卡视频一区二区| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美日本视频| 国产综合精华液| 国产又色又爽无遮挡免| 中国国产av一级| 午夜免费男女啪啪视频观看| 我要看日韩黄色一级片| 国产精品国产av在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 天美传媒精品一区二区| 免费看光身美女| 一级二级三级毛片免费看| 看黄色毛片网站| 欧美另类一区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久影院123| kizo精华| 男女国产视频网站| 97超碰精品成人国产| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩一区二区视频免费看| 久久久国产一区二区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费av毛片视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 婷婷色综合大香蕉| 欧美高清性xxxxhd video| 少妇丰满av| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美成人午夜免费资源| 久久久久久伊人网av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品色激情综合| 99久久人妻综合| 日韩制服骚丝袜av| tube8黄色片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 九九爱精品视频在线观看| 黄片wwwwww| 久久久久久久大尺度免费视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品一二三区在线看| 久久久午夜欧美精品| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲精品,欧美精品| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 美女视频免费永久观看网站| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 少妇人妻久久综合中文| 国产日韩欧美在线精品| 少妇的逼好多水| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 深爱激情五月婷婷| 免费看光身美女| 免费观看无遮挡的男女| 九九在线视频观看精品| 国内精品宾馆在线| av网站免费在线观看视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲真实伦在线观看| 性色av一级| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 老女人水多毛片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕久久专区| 激情 狠狠 欧美| 特级一级黄色大片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 嫩草影院入口| 国产午夜福利久久久久久| 五月天丁香电影| 两个人的视频大全免费| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久99蜜桃精品久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产大屁股一区二区在线视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品视频人人做人人爽| 欧美性感艳星| 网址你懂的国产日韩在线| 性插视频无遮挡在线免费观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线观看人妻少妇| 一区二区av电影网| 超碰97精品在线观看| 国产精品一区二区性色av| 午夜免费鲁丝| 精品久久久噜噜| 一区二区av电影网| 超碰97精品在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 天天躁日日操中文字幕| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲av男天堂| 日本三级黄在线观看| 日韩中字成人| 亚洲成人一二三区av| 只有这里有精品99| 黄色视频在线播放观看不卡| 成人无遮挡网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜日本视频在线| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲色图av天堂| 日日摸夜夜添夜夜爱| 成人综合一区亚洲| 大码成人一级视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲经典国产精华液单| 精品久久国产蜜桃| 国产一区有黄有色的免费视频| 色视频在线一区二区三区| 国产高清三级在线| 亚洲精品,欧美精品| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美日韩视频精品一区| 新久久久久国产一级毛片| 国产成人精品婷婷| 日韩成人伦理影院| 嫩草影院入口| 欧美xxⅹ黑人| 久久99热6这里只有精品| 日韩精品有码人妻一区| 精品一区二区三卡| 观看美女的网站| 在线a可以看的网站| 久久久色成人| 国产真实伦视频高清在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产成年人精品一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 91精品伊人久久大香线蕉| 全区人妻精品视频| 麻豆乱淫一区二区| 久久99热这里只有精品18| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 午夜精品国产一区二区电影 | 晚上一个人看的免费电影| 免费av毛片视频| 久久这里有精品视频免费| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 国产成人aa在线观看| 深夜a级毛片| 久久久久久久久久久丰满| 久久久国产一区二区| 99re6热这里在线精品视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产乱人视频| 亚洲av不卡在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 韩国av在线不卡| 精品国产三级普通话版| 国产欧美日韩精品一区二区| 免费观看无遮挡的男女| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 嘟嘟电影网在线观看| 日韩大片免费观看网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜日本视频在线| 直男gayav资源| 欧美国产精品一级二级三级 | 欧美日本视频| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲精品视频女| 国产爽快片一区二区三区| 高清av免费在线| 国产一区二区三区综合在线观看 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品人妻久久久影院| 成人美女网站在线观看视频| 久久ye,这里只有精品| 尾随美女入室| 亚洲精品乱久久久久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 在线免费十八禁| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲av日韩在线播放| 老司机影院成人| 国产午夜福利久久久久久| 国产亚洲av嫩草精品影院| 永久网站在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久热精品热| 国产乱来视频区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 又爽又黄无遮挡网站| 精品久久久久久久久亚洲| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩制服骚丝袜av| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩av免费高清视频| 国产精品人妻久久久久久| 久久97久久精品| 九九在线视频观看精品| 下体分泌物呈黄色| 男人舔奶头视频| 成年免费大片在线观看| 久久精品国产自在天天线| 韩国av在线不卡| 欧美高清成人免费视频www| 深爱激情五月婷婷| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品99久久久久久久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 七月丁香在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 麻豆成人av视频| 久久97久久精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产人妻一区二区三区在| av播播在线观看一区| 免费黄网站久久成人精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 99久久精品一区二区三区| 日韩av免费高清视频| a级一级毛片免费在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产伦理片在线播放av一区| 精品少妇久久久久久888优播| 五月开心婷婷网| 久久久久九九精品影院| 1000部很黄的大片| 青春草国产在线视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 高清毛片免费看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 少妇的逼水好多| 男女边吃奶边做爰视频| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 制服丝袜香蕉在线| 一级黄片播放器| 婷婷色综合大香蕉| 丝袜喷水一区| 亚洲国产欧美人成| 不卡视频在线观看欧美| 最后的刺客免费高清国语| 精品人妻偷拍中文字幕| 超碰97精品在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 可以在线观看毛片的网站| 青青草视频在线视频观看| 成人亚洲精品一区在线观看 | 最近中文字幕高清免费大全6| 国产毛片a区久久久久| 精品久久久精品久久久| 国产黄色免费在线视频| 丝瓜视频免费看黄片| 在线观看三级黄色| 色5月婷婷丁香| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久|