• <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 ?

    環(huán)隙式離心萃取器內(nèi)部兩相流動研究進展

    2021-01-30 08:10:10楊曉勇代健王炳捷嚴圣林楊航白志山彭沖
    化工學報 2021年1期
    關(guān)鍵詞:環(huán)隙分散相流型

    楊曉勇,代健,王炳捷,嚴圣林,楊航,白志山,彭沖

    (1 華東理工大學機械與動力工程學院,上海200237; 2 中國石化大連石油化工研究院,遼寧大連116041)

    引 言

    環(huán)隙式離心萃取器(亦稱為圓筒式離心萃取器,以下簡稱離心萃取器)是基于泰勒渦流和離心分離流原理制得的一體式液-液萃取設備[1]。離心萃取器的結(jié)構(gòu)主要包含混合室、轉(zhuǎn)鼓、控制堰等部件?;旌鲜液娃D(zhuǎn)鼓可以看作相對旋轉(zhuǎn)的兩同軸圓柱,當轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速高于某一臨界值,環(huán)隙內(nèi)的液-液流動發(fā)生失穩(wěn),并沿著軸線方向產(chǎn)生一系列正反交替、有序排列的環(huán)形渦,這種二次流動即泰勒渦流,萃取劑和待萃溶液正是通過泰勒渦流完成了兩相混合。隨著轉(zhuǎn)動Reynolds 數(shù)Re 的增加,環(huán)隙內(nèi)將會出現(xiàn)一系列流態(tài),包括:庫埃特流、泰勒渦流、波動渦流、微紊亂波動漩渦流以及湍流泰勒渦流[2-3],如圖1 所示?;谶@一流動原理,也研制了許多先進的化工設備,例如泰勒反應器[4-5]、刮板式換熱器[6]等。離心萃取器轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部為高速離心流場,為了帶動轉(zhuǎn)鼓內(nèi)混合液的旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓內(nèi)通常設有一定數(shù)量的徑向葉片。通過離心力的作用,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的兩相沿著豎直方向流動時逐漸實現(xiàn)兩相分離,重相被甩至轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁面處,從重相堰流出,輕相則被擠壓至轉(zhuǎn)鼓中心處,從輕相堰流出。萃取劑和待萃液經(jīng)泰勒渦流完成兩相混合后,混合液通過轉(zhuǎn)鼓和相分離堰的配合作用,完成兩相分離,最終實現(xiàn)液-液萃取分離過程。

    圖1 同心圓柱環(huán)隙空間中的流型分布[3]Fig.1 Various vortex patterns in the system of concentric cylinders[3]

    圖2 環(huán)隙式離心萃取器結(jié)構(gòu)Fig.2 The structure of annular centrifugal extractor

    20世紀60年代,美國薩凡納河研究所發(fā)明了第一臺SRL 型離心萃取器[7],該萃取器的特點是采用攪拌槳和空氣堰來實現(xiàn)液-液兩相混合和分離,結(jié)構(gòu)比較復雜,不便拆卸。20 世紀70 年代,美國阿貢國家實驗室在SRL 離心萃取器的基礎上,發(fā)明了環(huán)隙式離心萃取器[8],其典型結(jié)構(gòu)如圖2 所示,它利用了泰勒渦進行液-液兩相混合,同時通過轉(zhuǎn)鼓配合重相堰完成液-液兩相分離,是世界公認的結(jié)構(gòu)最簡單的一種離心萃取器。我國從20 世紀70 年代開始研究離心萃取器,清華大學[9-11]、中國原子能科學研究院[12-13]、合肥通用機械研究院[14-15]等單位開發(fā)了多種規(guī)格的環(huán)隙式離心萃取器,最小規(guī)格為φ10 mm,最大可達φ550 mm。離心萃取器最初主要被用于核工業(yè),包括TRPO 萃取高放廢液過程[16]、核燃料后處理過程[17]、從鑭系元素和裂變產(chǎn)物中分離镅過程[18]等。由于它與混合澄清槽、萃取柱等設備相比,具有兩相停留時間短、滯留體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、水力性能好、傳質(zhì)效率高等突出優(yōu)點[19-20],因此,它的應用逐漸擴展至化工環(huán)保[21-22]、有色冶金[23-25]、生物醫(yī)藥[26-27]等領(lǐng)域。

    然而在離心萃取器的設計和應用過程中,由于缺乏對其內(nèi)部流場的認識,所加工出的離心萃取器也存在一些問題,比如乳化、相夾帶等。近年來,隨著科學技術(shù)的發(fā)展,各種實驗測試技術(shù)和數(shù)值模擬方法層出不窮,離心萃取器內(nèi)部的單相流動規(guī)律已經(jīng)獲得了很好的揭示[28-31],于是研究者們將更多的目光集中到離心萃取器內(nèi)部的多相流動。在離心萃取器正常工作時,其內(nèi)部包含氣-液-液三相的流動,少數(shù)學者對這一復雜體系多相流動進行了實驗[32]和模擬[33],但大部分研究都集中氣-液或者液-液兩相流動。由于環(huán)隙、轉(zhuǎn)鼓、控制堰等各區(qū)域涉及的流動原理和流動類型有所不同,本文將離心萃取器內(nèi)部流動進行分述,基于不同兩相流動特點,分別介紹了環(huán)隙內(nèi)氣-液兩相流動、液-液兩相流動,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)氣-液兩相流動等方向的研究進展。針對離心萃取器結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求,本文進一步介紹了增加環(huán)隙隔板等結(jié)構(gòu)的改進措施對離心萃取器內(nèi)部兩相流動特點以及混合或分離性能的影響,并對未來的研究重點進行了展望。

    1 環(huán)隙氣-液兩相流動

    環(huán)隙氣-液兩相流動包含兩種流動形式:氣-液界面流和氣泡流。氣-液界面流一般在轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速較低情況下出現(xiàn),氣-液界面的位置由轉(zhuǎn)鼓的抽吸量和設備進料量之間的平衡關(guān)系決定。當抽吸量過小或者進料量過大時,氣-液界位將逐漸增高,沒過設備入口,影響設備進料;當轉(zhuǎn)鼓抽吸量大于進料量時,界面位置逐漸變低,低于轉(zhuǎn)鼓進口,此時液-液兩相混合的空間和時間不足,會導致萃取傳質(zhì)效率的降低。氣泡流發(fā)生在轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速較高的情況,氣體被剪切力破碎,以氣泡的形式進入液相,氣泡在泰勒渦的作用下發(fā)生變形和運動,當大量的氣泡進入液相時,將影響環(huán)隙內(nèi)原本的泰勒渦特性,使設備的傳質(zhì)特性發(fā)生變化。

    1.1 環(huán)隙氣-液界面流

    對于環(huán)隙氣-液界面來說,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速能夠影響轉(zhuǎn)鼓抽吸量,是需要研究的一個關(guān)鍵參數(shù)。楊曉勇[34]觀測到的不同轉(zhuǎn)速(1200~2100 r/min)環(huán)隙氣-液界面的結(jié)果如圖3 所示,環(huán)隙區(qū)域有一個明顯的氣-液界面,隨著轉(zhuǎn)速的增高,轉(zhuǎn)鼓抽吸量增大,氣-液界面不斷下移和擴展。Wang 等[35]研究了三組不同轉(zhuǎn)速(1000、2000、3000 r/min)下離心萃取器混合區(qū)域中產(chǎn)生的氣-液流型,也發(fā)現(xiàn)了液位高度隨著轉(zhuǎn)速下降的現(xiàn)象。進口流量也會對氣-液界面產(chǎn)生影響。當流量增加、抽吸量不變時,環(huán)隙中的液體將得到一定的補充,界面的上升使轉(zhuǎn)鼓入口處的靜壓力上升,進而導致轉(zhuǎn)鼓的抽吸量被動增加,使環(huán)隙內(nèi)的液位重新平衡。Misumi等[36]研究了轉(zhuǎn)速和流量對環(huán)隙式離心萃取器混合區(qū)域內(nèi)三種流型的影響,如圖4 所示,分別是高流量、低轉(zhuǎn)速下液體充滿混合區(qū)Type A,低流量、高轉(zhuǎn)速下液體僅存在葉片附近和轉(zhuǎn)鼓入口的Type B,以及兩者的過渡階段Type C(原文中未見圖示),該研究通過量化流型特征來描述萃取率和流型之間的關(guān)系。

    圖3 不同轉(zhuǎn)速下混合區(qū)域內(nèi)的氣-液界面[34]Fig.3 Water-vapor interface in the mixing zone at different speeds[34]

    此外,通過數(shù)值模擬可以進一步揭示環(huán)隙內(nèi)的氣-液界面流動特性。Wardle 等結(jié)合LES 模型和VOF 方法,對離心萃取器環(huán)隙內(nèi)液位高度的振蕩現(xiàn)象進行了研究[37],隨后又采用有限元法-格子玻爾茲曼模型(FE-LBE)[38]研究了不同Reynolds 數(shù)(Re)下環(huán)隙內(nèi)的特征表面波。綜上可知,氣-液界面不是光滑的曲線,而是凹凸不平并隨著時間發(fā)生變化,這是由于泰勒渦的存在,使得氣-液界面處的流體剪切力具有時-空特性。當轉(zhuǎn)速足夠大,泰勒渦產(chǎn)生足夠強的流動剪切力時,部分氣體將被分散進液相,產(chǎn)生氣泡流。

    1.2 泰勒渦中的氣泡流動

    隨著離心萃取器轉(zhuǎn)速的增加,其環(huán)隙中的氣-液界面流動將轉(zhuǎn)變?yōu)橐詺庀酁榉稚⑾嗟臍馀萘?。有文獻指出[39],氣泡加入對于傳質(zhì)過程有著十分積極的作用,因此了解環(huán)隙內(nèi)的氣泡流動規(guī)律是十分必要的。在受限Re 下,環(huán)隙內(nèi)的流場為庫埃特流動。Canedo等[40]測量了兩同軸圓柱反向旋轉(zhuǎn)時氣泡的變形情況,發(fā)現(xiàn)在剪切力作用下氣泡從圓形變?yōu)榧氶L形,并將氣泡形狀、界面面積以及體積與毛細管數(shù)(Ca)建立關(guān)聯(lián)模型。Prakash 等[41-42]觀察了庫埃特流場中的多氣泡行為,并通過計算慣性力推導出氣泡動力學模型,求解了其數(shù)學解。

    圖4 不同流量和轉(zhuǎn)速下混合區(qū)域的流動狀態(tài)[36]Fig.4 The flow state in the mixing region at different flow rates and rotating speeds[36]

    當Re 突破臨界值Rec,即產(chǎn)生泰勒渦時,流場中的氣泡行為將發(fā)生顯著變化。Deng等[43]對泰勒渦中的氣泡行為進行了研究,發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象,如圖5所示,將氣泡注入泰勒渦中心,可以形成穩(wěn)定的氣泡環(huán),氣泡環(huán)隨著內(nèi)筒旋轉(zhuǎn),但其轉(zhuǎn)速低于內(nèi)筒速度,且氣泡環(huán)中的氣泡數(shù)目一旦超過飽和值Ns,氣泡環(huán)內(nèi)將發(fā)生氣泡聚并,Ns的值與氣泡的尺寸與轉(zhuǎn)速有關(guān)。Ramezani等[44]通過實驗建立了氣-液泰勒渦中氣泡Sauter平均直徑<ds>與轉(zhuǎn)動Reθ、軸向Rea的關(guān)聯(lián)模型,發(fā)現(xiàn)氣泡實際尺寸呈現(xiàn)對數(shù)正態(tài)分布。

    Gao 等[45]利用Eular-Eular 模型計算了氣-液泰勒渦流,結(jié)果顯示大量氣泡的存在使得泰勒渦波長發(fā)生擴展,此外他們還討論了轉(zhuǎn)動Re和氣體速度對泰勒渦波長、液體速度分量等特性的影響。從上述的研究可知,氣泡進入液相后將會發(fā)生一系列變形等行為,并改變原有的泰勒渦流場,但氣泡本身是否會增強泰勒渦流場的傳質(zhì)效率仍然很難界定。

    圖5 環(huán)隙泰勒渦流場中的氣泡環(huán)現(xiàn)象[43]Fig.5 Bubble ring in the Taylor vortex flow of annulus[43]

    2 環(huán)隙液-液兩相流動

    環(huán)隙液-液兩相流動特性十分豐富,比如濃度場、液滴尺寸等,它們表征了離心萃取器的混合效果。通過研究環(huán)隙液-液兩相流動特性,進而調(diào)控混合效果,強化萃取傳質(zhì)效率,對于離心萃取器的發(fā)展具有重要意義。

    2.1 液-液流型分布

    萃取劑和待萃溶液是互不相溶的油水兩相,它們分別從各自的進口進入萃取器混合區(qū)域。隨著轉(zhuǎn)速的增加,環(huán)隙內(nèi)的兩相流動將會呈現(xiàn)一系列不同的流型,如表1所示。Joseph等[46]研究了不同的油水體系在垂直泰勒渦流場中的流型,包括:分層和帶狀的庫埃特流動、滾筒流、乳狀流以及相轉(zhuǎn)化。Campero 等[47]也研究了多個體系的液-液泰勒渦流型,最終將流型分成了3類。

    (1)帶狀流,這種流動呈現(xiàn)為水相和油相沿軸向交替分布,在低油相體積分數(shù)和足夠轉(zhuǎn)速的條件下出現(xiàn),Zhu 等[50]將帶狀流動原因歸結(jié)為分散相的液滴遷移到泰勒渦中心,而分散相液滴遷移的原因被推測為兩相表面張力的差異,同時他們基于特征時間尺度建立了預測帶狀流動的臨界公式:

    式中,τc為液滴受離心力而從渦邊界遷移到渦核的特征時間;τt為液滴受湍流分散的作用而從渦核心遷移到渦邊界的特征時間;μc為連續(xù)相黏度;μt為湍流黏度;ρc為連續(xù)相密度;ρp為分散相密度;uθ為以渦核為轉(zhuǎn)軸的液滴周向角速度;dp為液滴平均直徑。

    當分散相密度小于連續(xù)相、上述特征時間尺度接近1時,即產(chǎn)生帶狀流。

    (2)空間均勻流,這種流型在較高的有機相體積分數(shù)和中等的轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生,分散相均勻地分布在連續(xù)相中,連續(xù)相和分散相在體積分數(shù)接近時可以發(fā)生相的轉(zhuǎn)換。

    (3)過度流,包含上述兩種流型,在低轉(zhuǎn)速下,帶狀流動和均勻流動都出現(xiàn)在環(huán)隙中,且沿軸向周期性地遷移。

    Nakase 等[48]利用超聲波測速技術(shù)(UVP)測量了環(huán)隙中油-水逆流時的流場分布,發(fā)現(xiàn)分散相的流動模式可分為螺旋流、環(huán)流、部分乳化的環(huán)流,并建立了三種流型隨著轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速與軸流量的關(guān)系分布圖。Campbell 等[49]將己烷/水兩相半間歇垂直泰勒渦流的流型分為:偽均勻分散流、弱帶狀流、水平帶狀分散、垂直螺旋流,如圖6 所示,并給出了流型關(guān)于油相軸向Reynolds數(shù)和水相轉(zhuǎn)動Reynolds數(shù)的分布圖。

    圖6 環(huán)隙內(nèi)液-液兩相流型分布[49]Fig.6 Liquid-liquid two-phase flow pattern distribution in the annulus[49]

    液-液流型的差異意味著不同的混合效果,Zhu等[51]的研究指出在相同Reynolds 數(shù)條件下,帶狀流動的軸向分散要比均勻流快2~5 倍。通過調(diào)控轉(zhuǎn)速、兩相流比、流量產(chǎn)生特定的液-液流型,可以作為增強液-液兩相混合效果的重要手段。

    環(huán)隙內(nèi)的流型分布主要是定性研究,泰勒渦流場中分散相濃度場可作為定量表征,反映離心萃取器的液-液兩相混合性能。Sathe 等[52]利用激光誘導熒光技術(shù)(PLIF)和CFD 數(shù)值計算研究了泰勒渦流場中煤油/NaI 溶液體系的兩相流場分布,如圖7 所示,在PLIF 方法中,分散相含率可以通過將熒光材料引入有機相中,并用激光照射誘導有機相閃爍來評估,通過這種方法不但觀測了R-Z 平面上的帶狀流,還得到分散相的濃度場分布,可以發(fā)現(xiàn),分散相主要集中在環(huán)隙底部區(qū)域,其濃度隨著豎直方向而減少;在帶狀流動下,分散相主要集中在渦的外圍,即混合室內(nèi)壁面附近,這主要是兩相的密度差造成的。基于分散相濃度場分布規(guī)律,研究人員可以改變環(huán)隙結(jié)構(gòu)參數(shù)來提高分散相分布的均勻性,減少分散相積聚現(xiàn)象。

    表1 液-液兩相流型分布Table 1 Liquid-liquid two-phase flow pattern

    圖7 環(huán)隙內(nèi)的分散相濃度場分布[52]Fig.7 The concentration field distribution of dispersed phase in the annulus[52]

    2.2 泰勒渦中的液滴流動

    環(huán)隙內(nèi)流型的分布是泰勒渦中多液滴行為的呈現(xiàn)。在泰勒渦流場中,液滴進入環(huán)隙后,受到重力、浮力、離心力、流體剪切力等綜合作用,其展現(xiàn)的動力學特性十分復雜。

    液滴尺寸是衡量液-液混合程度的重要指標,液滴尺寸越小,總傳質(zhì)面積越大,傳質(zhì)速率也就越快。許多研究者通過實驗建立了估算液滴尺寸的經(jīng)驗公式,如表2 所示。Hass[53]最早建立了旋轉(zhuǎn)同心圓柱中液滴尺寸關(guān)于Weber數(shù)和Reynolds 數(shù)的預測模型,該公式后來被廣泛采納。Kadam 等[54]研究了不同規(guī)格(φ30 mm,φ75 mm,φ250 mm)離心萃取器中分散相滯留率、有效界面面積和Sauter 平均直徑,并給出了上述參數(shù)的關(guān)聯(lián)式。Tamhane 等[55]采用激光多普勒技術(shù)(PDPA)測試了φ39 mm 萃取器環(huán)隙內(nèi)的液滴尺寸分布,通過Rosin-Rammler 分布函數(shù)分析結(jié)果,得出了液滴尺寸與黏度等其他參數(shù)的關(guān)聯(lián)式。Wyatt 等[56]采用激光熒光技術(shù)方法測試了水/硅油體系在離心萃取器環(huán)隙中液滴尺寸分布,研究了水油比、油相體積分數(shù)、轉(zhuǎn)速等因素對液滴分布的影響。

    液滴在環(huán)隙泰勒渦中的行為也是很多研究者關(guān)注的焦點。Joseph 等[57]研究了水中小油滴在泰勒渦作用下的運動軌跡。Fridjonsson 等[58]采用快速核磁共振成像研究了不同表面活性劑對于泰勒渦中液滴形狀的影響,研究發(fā)現(xiàn)隨著體系表面張力的降低,液滴在剪切力作用下的形變也相應減少。Qiao等[59]采用高速攝像和PDPA 研究了礦物油中單個水/乙醇液滴在泰勒渦作用下的行為,追蹤了兩種液滴在不同Reynolds 數(shù)下的運動軌跡,發(fā)現(xiàn)液滴軌跡總體可以分為圓形、環(huán)形或者三維環(huán)形。他們還捕捉到了液滴在流場的不同位置處的變形,并觀測到在設備突然啟動時,乙醇液滴被分散為多個微米級小液滴,隨后在流場穩(wěn)定后又重新聚并的現(xiàn)象,如圖8所示。目前可以用來解釋這種現(xiàn)象的模型較少,Eskin 等[60]結(jié)合群體平衡模型、Coulaloglou 破碎模型以及Tavlarides聚并模型,建立了液滴在同軸圓柱環(huán)隙中的分散模型:

    表2 液滴尺寸預測模型Table 2 Prediction model of droplet size

    圖8 乙醇液滴在轉(zhuǎn)鼓突然啟動后形態(tài)演變[59]Fig.8 Morphology evolution of ethanol droplet after the motor is suddenly started[59]

    式中,Ni表示單位體積中第i 個粒級液滴的濃度;G 表示液滴的破碎率;Q 表示聚并頻率;δj,k為克羅內(nèi)克符號;θ 表示無量綱時間。通過數(shù)值求解,模型可用于預測液滴粒徑隨時間的變化,但該模型僅適用于完全發(fā)展的湍流泰勒-庫埃特流,液滴的泰勒渦分散機理還處于缺失的狀態(tài)。

    3 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的氣-液兩相流動

    離心萃取器的分離區(qū)域包含轉(zhuǎn)鼓以及控制堰。正常工況下,經(jīng)過混合區(qū)域充分傳質(zhì)的兩相混合液經(jīng)轉(zhuǎn)鼓進入分離區(qū)域。轉(zhuǎn)鼓作高速旋轉(zhuǎn),混合液在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)沿著豎直方向逐漸分相,同時轉(zhuǎn)鼓的中心區(qū)域還存在空氣柱,因此轉(zhuǎn)鼓內(nèi)實際流場為氣-液-液三相流動??刂蒲邇?nèi)的流動疊加了明渠流動和離心分離流動,實際流場為氣-液兩相流。

    3.1 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的氣-液界面

    離心萃取器轉(zhuǎn)鼓內(nèi)是實現(xiàn)液-液兩相分離的關(guān)鍵,高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力使兩相混合液快速分離。轉(zhuǎn)鼓內(nèi)相界面決定了離心萃取器分離性能好壞,但由于轉(zhuǎn)鼓包裹在離心萃取器混合室的內(nèi)部,常規(guī)的實驗方法很難越過環(huán)隙流場直接觀測轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部流動。Padial-Collins 等[61]采用CFD 數(shù)值模擬方法研究了轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的油水兩相分離,但沒有考慮轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的氣-液界面。徐艷等[62-63]對離心萃取器模型進行適當簡化,采用PIV 技術(shù)成功地從環(huán)隙底部拍攝到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)橫截面流動,通過拍攝不同軸向高度的流場,勾勒出轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的氣-液界面,如圖9所示,隨著轉(zhuǎn)速的增加,相界面從最初的拋物線逐漸變?yōu)榈怪玫奶菪?,且?液兩相界面逐漸向轉(zhuǎn)筒壁移動。Li等[33]給出了轉(zhuǎn)鼓內(nèi)氣-液界面以及液-液界面的理論模型,可以用于預測界面位置:

    式中,z 為距離轉(zhuǎn)鼓底部的高度;rif和rfs是液-液界面和氣-液界面半徑;ρo和ρa分別表示油相和水相的密度;pab、pi和pc為常數(shù),分別為轉(zhuǎn)鼓底部、液-液界面處和空氣柱內(nèi)的壓力。

    目前轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的兩相界面研究主要集中在氣-液界面,對液-液界面研究仍然較少,尤其是液-液界面的形成過程中液滴的運動和聚并方面的研究尚不充分。

    3.2 控制堰內(nèi)部氣-液流動

    圖9 轉(zhuǎn)筒內(nèi)氣-液界面隨轉(zhuǎn)速和流量的變化[62]Fig.9 The variation of gas-liquid interface in the rotating cylinder with the speed and flow rate[62]

    經(jīng)過轉(zhuǎn)鼓分離,輕相和重相分別從各自的控制堰流出??刂蒲邇?nèi)部的流動與明渠流動十分類似,但由于控制堰隨著轉(zhuǎn)鼓一起旋轉(zhuǎn),其內(nèi)部流動又變得十分特殊。美國阿貢國家實驗室的Wardle等[64]利用CFD 數(shù)值模擬展示了重相堰內(nèi)部的流動細節(jié),發(fā)現(xiàn)在高轉(zhuǎn)速下,重相堰內(nèi)的液體被離心力甩到邊壁形成水封,出口處氣體無法進入,因而產(chǎn)生負壓并形成虹吸現(xiàn)象,這將導致重相出口的流動不暢。Gandhir 等[65]也對轉(zhuǎn)鼓上部的堰內(nèi)流動進行了數(shù)值模擬[圖10(a)、(b)],在重相堰中的流動主要是離散的水滴被離心力甩出,切向速度比轉(zhuǎn)子速度小。水滴被甩出后,撞擊在堰蓋上部,然后水滴在堰蓋下方聚集,并在出口通道的背面堆積成一層膜,該液膜的形成是由于堰蓋設計不當產(chǎn)生,是液體流出不暢的表現(xiàn),最終可能發(fā)展成水封現(xiàn)象,根據(jù)這種情況,Gandhir 等設計了不同的重相堰出口形式[圖10(c)],最終給出了穩(wěn)定、不易形成液體密封的改進設計方案。由此可知,通過揭示內(nèi)部流動現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)設備不足之處,進而改進結(jié)構(gòu)設計是設備優(yōu)化的可行之路。

    4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化對萃取器內(nèi)部多相流動及性能的影響

    近年來,隨著各行業(yè)標準和萃取工藝要求的提高,離心萃取器不但需要滿足大型化、節(jié)能、降耗、減排等要求,而且還需要面臨與膜萃取設備、超聲輔助萃取等新型萃取設備的競爭壓力,離心萃取設備的結(jié)構(gòu)優(yōu)化越來越受到重視。

    早期,研究者們對設備改進主要包括采用模塊化設計、磁力驅(qū)動、自然調(diào)節(jié)溢流結(jié)構(gòu),這些優(yōu)化措施很好地提高設備安全性、可拆裝性、多級運行時的可靠性[66]。近年來,設備改進措施主要是采用實驗和數(shù)值模擬等手段,對離心萃取器的內(nèi)部流動特性進行優(yōu)化,以期改善萃取器性能。Wardle 等[67-68]對混合區(qū)域底部導流葉片進行了改進,與彎曲葉片相比,較少的直葉片能提供更大的混合區(qū)阻力,對液滴粒徑分布的定量比較也表明,4 個直葉片時液滴的平均直徑比8 個彎葉片的平均直徑顯著減小。Tamhane 等[69]利用數(shù)值計算技術(shù)研究了離心萃取器內(nèi)水相與有機相的混合,在環(huán)隙內(nèi)增加了螺旋隔板后,可以顯著降低軸向返混。Grafschafter 等[70]研究了不同轉(zhuǎn)鼓直徑對分散相含率、軸向彌散和液滴尺寸的影響,結(jié)果表明,當采用小轉(zhuǎn)鼓時,軸向返混較大,而轉(zhuǎn)鼓直徑越大,上述指標的穩(wěn)定性越好。重相堰半徑是離心萃取器設計過程中最關(guān)鍵的參數(shù),范智等[71]研究了轉(zhuǎn)鼓入口的半徑對轉(zhuǎn)鼓內(nèi)氣-液兩相流場的影響,發(fā)現(xiàn)分離效果最佳的入口半徑為10 mm。Ghaya 等[72]研究了不同轉(zhuǎn)鼓葉片對氣-液界面的影響,發(fā)現(xiàn)彎曲葉片對轉(zhuǎn)鼓的壓降、存液量以及界面半徑有著巨大的影響,所需的能耗比直葉片更低。上述研究涉及離心萃取器不同關(guān)鍵部件及參數(shù)的優(yōu)化,對離心萃取器的設計有很好的借鑒意義。

    圖10 重相堰水封現(xiàn)象的形成和改進設計[65]Fig.10 Water seal formation above the upper weir and its improved design[65]

    5 結(jié)論與展望

    為了解決環(huán)隙式離心萃取器應用過程中易乳化、夾帶等問題,促進離心萃取技術(shù)的優(yōu)化和發(fā)展,研究者們針對萃取器內(nèi)部的多相流動進行了大量研究。目前,已有許多研究闡述了環(huán)隙區(qū)域的氣-液、液-液兩相流動,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的氣-液兩相流動,這些成果豐富了環(huán)隙式離心萃取技術(shù)的基礎理論。同時,研究者們也在結(jié)構(gòu)改進方面進行了一些嘗試,通過改善多相流動狀況以提高離心萃取器在混合、分離效果方面的性能。雖然目前環(huán)隙式離心萃取技術(shù)內(nèi)部多相流動方面的研究已經(jīng)取得長足的進步,但仍有一些問題需要解決。

    (1)離心萃取過程中的液滴分散和聚并機理。人們對液滴在環(huán)隙泰勒渦中的分散和轉(zhuǎn)鼓離心流場中的聚并機理的理解仍然不夠深入,難以解釋如設備突然啟動時液滴破碎等復雜流動現(xiàn)象。此外,還需更深入地關(guān)注環(huán)隙流場混合能力與轉(zhuǎn)鼓流場分離能力之間相互匹配的問題,通過理論模型、數(shù)值計算以及實驗測量相結(jié)合,探明環(huán)隙、轉(zhuǎn)鼓內(nèi)兩類流動的協(xié)調(diào)機制,為離心萃取技術(shù)的發(fā)展提供更為系統(tǒng)和深入的理論指導。

    (2)離心萃取器三相流動測試和模擬。離心萃取器工作時,其內(nèi)部是氣-液-液三相組成的復雜體系,該復雜體系下的濃度場、速度場表征是離心萃取技術(shù)研究的難點,也是該技術(shù)發(fā)展的一個重要方向,但三相流動的研究剛剛起步,深入研究其流動、傳質(zhì)以及兩者的關(guān)聯(lián)將有助于指導離心萃取器設計,并揭示流態(tài)對萃取傳質(zhì)過程的影響規(guī)律。

    (3)離心萃取器結(jié)構(gòu)的模型化設計方法。針對化工過程體系多變、處理量巨大等特點,離心萃取器結(jié)構(gòu)的模型化設計方法是推動該技術(shù)應用的關(guān)鍵。以混合性能和分離效果為目標,在探明離心萃取器內(nèi)部多相流動特性的基礎上,結(jié)合CFD 模擬計算和優(yōu)化設計方法,開展離心萃取器的模型化設計研究可能成為未來其發(fā)展的主要途徑。

    猜你喜歡
    環(huán)隙分散相流型
    多級壓裂套管偏心條件下微環(huán)隙發(fā)展規(guī)律研究
    石油機械(2023年12期)2023-12-19 13:28:28
    螺旋導葉與分離器內(nèi)壁間隙對分離器內(nèi)流場及分離性能的影響
    化工機械(2022年3期)2022-08-24 12:19:22
    水平井油水兩相流型實驗研究
    云南化工(2021年7期)2021-12-21 07:27:32
    布液器入口參數(shù)對豎直管外降膜流動特性的影響
    流體機械(2020年9期)2020-10-14 03:08:50
    體積壓裂過程中固井界面微環(huán)隙擴展的數(shù)值模擬
    分散相含量對POE/PTT原位成纖增強復合材料性能的影響
    中國塑料(2016年6期)2016-06-27 06:34:18
    共流型轉(zhuǎn)子的有限元分析
    PP/PS共混熔紡中相結(jié)構(gòu)沿紡程的梯度演變
    基于Taitel-Dukler方法的氣液兩相流型邊界計算軟件開發(fā)
    當代化工(2015年8期)2015-02-16 08:38:44
    基于EMD多尺度能量熵的氣液兩相流型表征
    成人三级做爰电影| 亚洲久久久国产精品| 久久性视频一级片| 久久毛片免费看一区二区三区| 一级毛片电影观看| 精品国产一区二区久久| 永久免费av网站大全| av.在线天堂| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日韩欧美精品免费久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 男女床上黄色一级片免费看| tube8黄色片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 一级片'在线观看视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美日韩成人在线一区二区| 美女中出高潮动态图| 亚洲欧美激情在线| 中文字幕高清在线视频| 十八禁人妻一区二区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品.久久久| 亚洲在久久综合| 久久婷婷青草| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 午夜激情久久久久久久| av免费观看日本| 国产精品二区激情视频| 一级毛片我不卡| 两个人看的免费小视频| 色网站视频免费| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品久久久久成人av| 国产99久久九九免费精品| 久久这里只有精品19| 午夜激情久久久久久久| av网站免费在线观看视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产欧美亚洲国产| 亚洲精品美女久久av网站| 久久狼人影院| a 毛片基地| 美国免费a级毛片| 男男h啪啪无遮挡| 9191精品国产免费久久| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲综合色网址| 日本vs欧美在线观看视频| 永久免费av网站大全| 国产av精品麻豆| 国产精品一区二区精品视频观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 五月天丁香电影| 1024视频免费在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 午夜福利网站1000一区二区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| 男的添女的下面高潮视频| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 老汉色av国产亚洲站长工具| 免费在线观看完整版高清| av视频免费观看在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产日韩欧美在线精品| 午夜福利乱码中文字幕| 欧美97在线视频| 91成人精品电影| 国产精品久久久av美女十八| 无遮挡黄片免费观看| 午夜影院在线不卡| 久久久久久人人人人人| 97人妻天天添夜夜摸| 免费看av在线观看网站| 丝袜脚勾引网站| a级毛片黄视频| 下体分泌物呈黄色| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美97在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 精品一区二区三卡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 在线观看人妻少妇| av在线老鸭窝| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲精品美女久久av网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产成人精品无人区| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 高清av免费在线| 男女国产视频网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 久久精品国产综合久久久| 精品少妇久久久久久888优播| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日本av手机在线免费观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜爱| 一本久久精品| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美日韩av久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久久国产精品人妻一区二区| 热re99久久精品国产66热6| 欧美成人午夜精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久人人爽人人片av| av线在线观看网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 考比视频在线观看| 国产毛片在线视频| 精品酒店卫生间| 国产成人精品在线电影| 亚洲七黄色美女视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 中国三级夫妇交换| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久这里只有精品19| e午夜精品久久久久久久| 欧美国产精品一级二级三级| 校园人妻丝袜中文字幕| 看免费av毛片| 国产在视频线精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲伊人色综图| 久久婷婷青草| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久久久久久久久免费av| 制服丝袜香蕉在线| 日本色播在线视频| e午夜精品久久久久久久| 中国国产av一级| 我的亚洲天堂| 热re99久久国产66热| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 人人妻人人澡人人看| 欧美日韩一级在线毛片| 街头女战士在线观看网站| 日本wwww免费看| 日韩大片免费观看网站| 国产成人啪精品午夜网站| 国产视频首页在线观看| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久久精品精品| a级毛片黄视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 男人添女人高潮全过程视频| 久久亚洲国产成人精品v| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久免费观看电影| 视频区图区小说| 国产精品免费大片| 日本爱情动作片www.在线观看| 女性被躁到高潮视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美成人精品欧美一级黄| 婷婷成人精品国产| 丝瓜视频免费看黄片| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产黄频视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 精品久久久久久电影网| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 日韩视频在线欧美| 亚洲第一青青草原| 人体艺术视频欧美日本| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲一码二码三码区别大吗| 制服诱惑二区| 一级毛片 在线播放| 成人影院久久| 午夜福利视频精品| 97精品久久久久久久久久精品| 18禁动态无遮挡网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲七黄色美女视频| 男人操女人黄网站| 午夜激情久久久久久久| 亚洲情色 制服丝袜| 一级毛片我不卡| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲第一av免费看| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美日本中文国产一区发布| 中文天堂在线官网| 亚洲av男天堂| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 99久久人妻综合| 91精品三级在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 波多野结衣一区麻豆| 高清av免费在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 性色av一级| 欧美激情 高清一区二区三区| av有码第一页| av在线观看视频网站免费| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久精品精品| 国产亚洲一区二区精品| 精品亚洲成a人片在线观看| av有码第一页| 哪个播放器可以免费观看大片| 多毛熟女@视频| av女优亚洲男人天堂| 涩涩av久久男人的天堂| 我的亚洲天堂| 99久久综合免费| 三上悠亚av全集在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品久久久久久电影网| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲成人免费av在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 婷婷色综合www| 欧美在线黄色| 精品免费久久久久久久清纯 | 一级片免费观看大全| 免费av中文字幕在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜福利免费观看在线| 99热网站在线观看| 成年人午夜在线观看视频| av视频免费观看在线观看| 国产精品无大码| 最近手机中文字幕大全| 成人亚洲精品一区在线观看| 综合色丁香网| 国产午夜精品一二区理论片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 两个人看的免费小视频| 热99久久久久精品小说推荐| 国产成人啪精品午夜网站| 十八禁高潮呻吟视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | av线在线观看网站| 99热国产这里只有精品6| 欧美成人午夜精品| 麻豆av在线久日| 精品久久久精品久久久| 伦理电影大哥的女人| 成人漫画全彩无遮挡| 午夜福利视频在线观看免费| 视频区图区小说| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品女同一区二区软件| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 又黄又粗又硬又大视频| 最近中文字幕2019免费版| 黑人猛操日本美女一级片| 一级a爱视频在线免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 久久综合国产亚洲精品| 国产乱人偷精品视频| 婷婷色综合大香蕉| 在现免费观看毛片| 亚洲第一青青草原| 久久午夜综合久久蜜桃| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 超色免费av| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇被粗大的猛进出69影院| 午夜老司机福利片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲av日韩在线播放| 最近中文字幕高清免费大全6| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 99热全是精品| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 黄色毛片三级朝国网站| 国产又爽黄色视频| 女人精品久久久久毛片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 看免费av毛片| 久久97久久精品| 高清视频免费观看一区二区| 制服人妻中文乱码| 一区二区三区激情视频| 久久人妻熟女aⅴ| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜福利,免费看| 欧美精品一区二区大全| 国产免费视频播放在线视频| 青春草亚洲视频在线观看| 又大又爽又粗| 视频在线观看一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 国产在视频线精品| 少妇精品久久久久久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 午夜福利视频在线观看免费| 中文字幕人妻丝袜制服| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 999精品在线视频| av视频免费观看在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| av免费观看日本| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久性视频一级片| 夫妻性生交免费视频一级片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 黑丝袜美女国产一区| 午夜影院在线不卡| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品国产三级国产专区5o| 我要看黄色一级片免费的| 色婷婷久久久亚洲欧美| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 在线看a的网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 久久久精品免费免费高清| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 18禁国产床啪视频网站| 两个人免费观看高清视频| 免费黄频网站在线观看国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产探花极品一区二区| 亚洲久久久国产精品| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲七黄色美女视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 男的添女的下面高潮视频| 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人精品福利久久| 国产成人精品福利久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲熟女毛片儿| 久久久久国产精品人妻一区二区| 不卡av一区二区三区| 国产亚洲一区二区精品| 一区福利在线观看| 秋霞伦理黄片| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品一区二区在线观看99| 久久精品国产亚洲av高清一级| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美日韩成人在线一区二区| 人成视频在线观看免费观看| 久久久亚洲精品成人影院| 在线看a的网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 国产成人精品久久久久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美激情 高清一区二区三区| 一个人免费看片子| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 久久午夜综合久久蜜桃| 多毛熟女@视频| 精品久久久久久电影网| 国产精品国产三级专区第一集| 黄频高清免费视频| 男人操女人黄网站| 久久99精品国语久久久| 亚洲av国产av综合av卡| 少妇的丰满在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 精品视频人人做人人爽| 欧美黄色片欧美黄色片| 90打野战视频偷拍视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 一本大道久久a久久精品| 久久久国产欧美日韩av| 性少妇av在线| 久久精品国产综合久久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 青春草视频在线免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲美女视频黄频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品人妻久久久影院| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产 一区精品| 伦理电影免费视频| 精品国产国语对白av| 97在线人人人人妻| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | av天堂久久9| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 热re99久久精品国产66热6| 嫩草影视91久久| 美女中出高潮动态图| 成年人免费黄色播放视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 一级毛片 在线播放| 无限看片的www在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产免费又黄又爽又色| 午夜日本视频在线| 午夜日本视频在线| 99热国产这里只有精品6| 国产精品免费大片| 最近中文字幕高清免费大全6| av不卡在线播放| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 高清av免费在线| 亚洲国产av新网站| www.熟女人妻精品国产| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产成人系列免费观看| 国产成人精品福利久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 如何舔出高潮| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产男人的电影天堂91| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产一区二区三区四区第35| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 91精品三级在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 国产一区二区在线观看av| 黑人猛操日本美女一级片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产熟女欧美一区二区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99国产综合亚洲精品| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美精品亚洲一区二区| 熟女av电影| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久青草综合色| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一区二区日韩欧美中文字幕| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 大香蕉久久网| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 97人妻天天添夜夜摸| 美女中出高潮动态图| 女性生殖器流出的白浆| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲一区中文字幕在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 十八禁网站网址无遮挡| 在线观看免费午夜福利视频| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲第一av免费看| 午夜福利视频在线观看免费| 色94色欧美一区二区| 亚洲人成77777在线视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 高清av免费在线| 超碰成人久久| 午夜福利乱码中文字幕| 在线天堂中文资源库| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产成人精品久久二区二区91 | 亚洲精品在线美女| 18禁观看日本| 高清欧美精品videossex| 国产一级毛片在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 深夜精品福利| 亚洲国产精品999| 亚洲精品美女久久av网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 嫩草影院入口| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜福利,免费看| 黄频高清免费视频| 99香蕉大伊视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 免费黄频网站在线观看国产| 大陆偷拍与自拍| 黄片无遮挡物在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 18禁观看日本| 伊人亚洲综合成人网| 一级片'在线观看视频| 在线观看人妻少妇| 亚洲成色77777| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品蜜桃在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产一卡二卡三卡精品 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| www.熟女人妻精品国产| 免费黄色在线免费观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 午夜福利,免费看| 久久久久久久久久久久大奶| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 飞空精品影院首页| 五月开心婷婷网| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲欧美激情在线| 18在线观看网站| 久久99精品国语久久久| 亚洲四区av| 日本欧美视频一区| 高清视频免费观看一区二区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 天堂俺去俺来也www色官网| 男女下面插进去视频免费观看| 一本色道久久久久久精品综合| 精品一区二区三卡| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲欧美一区二区三区久久| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 少妇的丰满在线观看| 亚洲第一av免费看| 日本午夜av视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 视频在线观看一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 日本爱情动作片www.在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 精品国产一区二区久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费观看av网站的网址| 香蕉国产在线看| av女优亚洲男人天堂| 不卡视频在线观看欧美| 国产探花极品一区二区| 亚洲成人av在线免费| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 免费高清在线观看视频在线观看| 看免费av毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 午夜av观看不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 丝瓜视频免费看黄片| 在线观看免费午夜福利视频| 老司机影院成人| 男女之事视频高清在线观看 | 成年动漫av网址| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丰满迷人的少妇在线观看| av视频免费观看在线观看| 成人国产麻豆网| 亚洲专区中文字幕在线 | av.在线天堂| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲人成电影观看| 热re99久久国产66热| 久久国产精品男人的天堂亚洲| av在线老鸭窝| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美日韩亚洲高清精品| 99香蕉大伊视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 十八禁网站网址无遮挡| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜福利免费观看在线|