• <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 ?

    基于彈狀流和攪拌流的氣力提升泵建模

    2021-03-19 12:02:00汪志能王曉川
    關(guān)鍵詞:含率氣力泰勒

    汪志能, 王曉川

    基于彈狀流和攪拌流的氣力提升泵建模

    汪志能1, 王曉川2

    (1. 湖南科技大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院, 湖南 湘潭 411201; 2. 武漢大學(xué) 動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院, 湖北 武漢 430072)

    針對(duì)傳統(tǒng)的理論模型適應(yīng)范圍較窄、精度不高的問(wèn)題,提出基于彈狀流和攪拌流的氣力提升泵理論建模。針對(duì)彈狀流和攪拌流工況,分別建立提升泵氣液速度模型、相含率模型以及壓降模型,采用臨界氣含率判別氣力提升泵流動(dòng)工況,結(jié)合氣液連續(xù)性方程和動(dòng)量方程,建立了氣力提升泵的完整理論模型。研究結(jié)果表明:該模型能較好地適應(yīng)提升泵內(nèi)彈狀流與攪拌流工況,在彈狀流-攪拌流過(guò)渡區(qū)域出現(xiàn)較大的誤差,最大誤差為11%;與傳統(tǒng)理論模型相比,基于彈狀流和攪拌流的理論模型適應(yīng)范圍廣,預(yù)測(cè)精度高。

    氣力提升泵;理論建模;流型;壓降;工作性能

    1 前 言

    氣力提升泵是一種采用氣流浮力輸送液流或漿料的特殊泵,整個(gè)裝置無(wú)機(jī)械傳動(dòng)部件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、經(jīng)濟(jì)性好,廣泛應(yīng)用于污水處理、漿料輸送等化工領(lǐng)域,具有極強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)用前景[1-2]。

    自20世紀(jì)初,國(guó)內(nèi)外研究者對(duì)氣力提升泵開展了大量科學(xué)研究,Ahmed等[3]實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):采用1 Hz脈沖進(jìn)氣方式比傳統(tǒng)進(jìn)氣方式工作效率提高了60%。Tang等[4]發(fā)現(xiàn)泡狀攪拌流最有利于固體顆粒的提升。Hu等[5]實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)采用4孔軸向進(jìn)氣方式提升泵效率達(dá)到最優(yōu)。這些研究基于實(shí)驗(yàn)方法探索氣力提升系統(tǒng)的工作特性,在一定程度有利于指導(dǎo)氣力提升泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),但這些實(shí)驗(yàn)對(duì)象大多是針對(duì)特定結(jié)構(gòu)尺寸,研究結(jié)論對(duì)參數(shù)依賴性強(qiáng),普適性差。為進(jìn)一步改善氣力提升泵工作性能,氣力提升泵的相關(guān)理論研究仍需加強(qiáng)。

    在理論建模方面,Yoshinaga等[6]采用動(dòng)量守恒方程建立了氣力提升泵的數(shù)學(xué)模型,該動(dòng)量方程將氣液固作為均勻相處理,忽略了各相之間的相互作用力。Margaris等[7]基于氣液固分離流動(dòng)模型,結(jié)合連續(xù)性方程和動(dòng)量方程建立了氣力提升泵的完整模型。Kassab等[8]考慮到Margaris模型過(guò)于復(fù)雜,引入三相流的氣含率與固含率經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)Margaris模型進(jìn)行簡(jiǎn)化。左娟莉等[9]考慮到氣液兩相的滑移比影響,對(duì)Kassab模型進(jìn)行了修正。胡東等[10-11]進(jìn)一步引入壓力損失模型,結(jié)合Kassab、左娟莉研究成果完善了氣力提升泵的理論模型,并采用實(shí)驗(yàn)方法對(duì)理論模型進(jìn)行可靠性校核。以上理論模型對(duì)氣力提升系統(tǒng)的特性分析具有一定的幫助,但所建模型未考慮提升泵流型的變化,適應(yīng)范圍有限。左娟莉與胡東等研究結(jié)果表明提升泵處于彈狀流工況時(shí),理論模型預(yù)測(cè)精度較好,但當(dāng)流型發(fā)生變化時(shí),該模型極易失效。

    大量研究表明氣力提升泵管內(nèi)流動(dòng)介質(zhì)呈現(xiàn)形態(tài)多變,Kassab[8],Cachard等[12]認(rèn)為氣力提升泵工作在彈狀流、攪拌流工況。為此本文結(jié)合彈狀流、攪拌流流動(dòng)特點(diǎn),分析不同流型下氣液速度、相含率、壓降變化特點(diǎn),結(jié)合動(dòng)量定理和連續(xù)性方程建立氣力提升系統(tǒng)的多流型理論模型,進(jìn)一步提高理論模型的適應(yīng)范圍和預(yù)測(cè)精度。

    2 氣力提升泵理論建模

    氣力提升泵主要由提升段和浸入段組成,如圖1所示。提升段和浸入段的結(jié)合處為氣液初始混合段。高速氣流從入口I進(jìn)入后,與液體混合,通過(guò)氣液相界面摩擦作用,液體被氣流帶出提升管道。在提升過(guò)程中,將浸入段與提升段的流體流動(dòng)過(guò)程近似為一個(gè)等溫絕熱流動(dòng)過(guò)程,在流動(dòng)過(guò)程中根據(jù)氣相和液相連續(xù)性定理可知:

    對(duì)提升段氣液混合流體進(jìn)行力學(xué)分析,根據(jù)動(dòng)量守恒方程,對(duì)氣相和液相可寫成方程式(3)、(4):

    圖1 氣力提升模型

    Fig.1 Model of airlift pump

    從式(3)、(4)中可以看出氣液力學(xué)作用極為復(fù)雜,在數(shù)學(xué)模型建立過(guò)程中,式(3)、(4)極不利于提升泵的各相速度計(jì)算。為此,對(duì)式(3)、(4)進(jìn)行簡(jiǎn)化,從兩相流壓力變化角度分析可知,提升泵的壓力應(yīng)該滿足:

    氣流入口壓力與提升管的初始浸入深度有關(guān),根據(jù)伯努利方程可得

    對(duì)于浸入管底部的液體壓力,其大小與管道的浸入深度有關(guān),

    對(duì)于浸入段,由于提升管內(nèi)液體的流動(dòng),將在氣流入口處形成壓力損失ΔI,浸入段頂部的壓差損失將促進(jìn)浸入管不斷從底部吸入液體,從而為提升段提供連續(xù)的液流,根據(jù)Yoshinaga[6]理論,進(jìn)口處壓力損失量為

    同樣在液流入口處存在壓力損失ΔE,根據(jù)Yoshinaga[6]理論,進(jìn)口處液流壓力損失量為

    浸入段摩擦壓降可根據(jù)Yoshinaga[6]計(jì)算可得

    而對(duì)于氣液兩相流的壓差變化,一般可認(rèn)為該壓差主要是由于混合流體重力,摩擦力引起,因此,式(5)中:壓差表達(dá)式可等效為:

    對(duì)于氣液兩相流,壓差的變化與氣液流動(dòng)形態(tài)有關(guān)。研究表明氣力提升泵內(nèi)流介質(zhì)工作狀態(tài)多處于彈狀流或攪拌流流型。Wang等[2]在極高進(jìn)氣量下通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)氣力提升泵能進(jìn)入霧環(huán)狀流工況下工作。理論上,對(duì)壓差的分析需要在彈狀流、攪拌流以及霧環(huán)狀流3種工況下分析。然而,霧環(huán)狀流工況過(guò)于復(fù)雜,大量研究者在計(jì)算霧環(huán)狀流壓差時(shí)將其等效為攪拌流進(jìn)行處理。

    2.1 彈狀流模型

    如圖2所示為穩(wěn)定流動(dòng)彈狀流的一個(gè)流動(dòng)單元,該流動(dòng)單元有泰勒氣泡段TB和液柱段LS組成。由于兩段氣相形態(tài)不同,壓差也表現(xiàn)出不同的形式。

    泰勒氣泡的速度可以等效為混合流體速度與靜水中泰勒氣泡速度的組合疊加[13]:

    在垂直管道中,對(duì)靜水中的泰勒氣泡而言,其運(yùn)動(dòng)速度的大小與液體黏度,表面張力以及管道直徑有關(guān)[13]:

    根據(jù)泰勒氣泡段氣液質(zhì)量守恒定律,可知,液膜的速度為

    在彈狀流流動(dòng)中,液柱中含有大量的氣泡。這些氣泡與液體共同向上運(yùn)動(dòng),氣液相互作用規(guī)律十分復(fù)雜。為了便于求解,部分研究者在研究液柱過(guò)程中忽略了該部分氣體的存在,這與真實(shí)流動(dòng)存在著極大的差異。最新研究表明液柱中氣液兩相的運(yùn)動(dòng)規(guī)律符合經(jīng)典的漂移模型[13]。對(duì)于氣泡群,其速度表達(dá)式與混合流體的速度有關(guān),可用式(16)表示

    根據(jù)混合流體速度的計(jì)算方法,求出液柱中液體的速度為

    對(duì)于氣泡群在液體中的漂移速度,Abdul-Majeed[14]認(rèn)為該速度與氣液密度及相含率大小有關(guān),提出了如式(18)所示的經(jīng)驗(yàn)公式

    液膜圍繞泰勒氣泡周圍做下滑運(yùn)動(dòng),Cachard[12]提出了液膜厚度與速度存在如下關(guān)系式

    在泰勒氣泡段,液膜厚度與氣含率的關(guān)系如式(20)所示

    將式(20)代入(19),經(jīng)換算可得泰勒氣泡段氣含率表達(dá)式為

    Abdul-Majeed[14]在泡狀流氣含率模型的基礎(chǔ)上,對(duì)液柱段氣液混合物的氣含率模型進(jìn)行了修正,提出了液柱段氣含率模型如式(22)所示

    對(duì)于彈狀流流動(dòng)單元,根據(jù)液相質(zhì)量守恒方程可得

    對(duì)式(23)變換可得,泰勒氣泡長(zhǎng)度占比為

    因此,彈狀流的整體氣含率為

    對(duì)彈狀流單元進(jìn)行分析,可知,由重力項(xiàng)引起壓降包括泰勒氣泡段和液柱段重力壓降

    同樣,對(duì)于彈狀流的摩擦壓降可分為泰勒氣泡段和液柱段進(jìn)行分析。對(duì)于液柱段,摩擦壓降為

    液柱段氣液混合物密度為

    液柱與管壁的摩擦因子為

    在泰勒氣泡段,對(duì)于充分發(fā)展的液膜流動(dòng),管壁摩擦力與液膜重力基本平衡。因此,泰勒氣泡段的摩擦壓降可近似為

    因此,彈狀流的摩擦壓降為

    2.2 攪拌流模型

    對(duì)于彈狀流,泰勒氣泡與液柱交替出現(xiàn),結(jié)構(gòu)形態(tài)簡(jiǎn)單明了。而對(duì)于攪拌流,其流動(dòng)形態(tài)復(fù)雜,流動(dòng)規(guī)律極難把握,Cachard對(duì)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)攪拌流的氣相速度符合氣液漂移模型:

    對(duì)于攪拌流的液相速度,可根據(jù)氣液質(zhì)量守恒方程求得

    對(duì)于攪拌流氣含率,Cachard[12]等研究了彈狀流向攪拌流轉(zhuǎn)變時(shí)分布參數(shù)與漂移速度隨混合流體的變化規(guī)律,他的研究結(jié)果表明,隨混合流體速度增長(zhǎng),分布參數(shù)與漂移速度逐步趨近于穩(wěn)定常數(shù),并且在氣力提升泵的高量程進(jìn)氣范圍下,分布參數(shù)與漂移速度同樣具有較好的適應(yīng)性。在此基礎(chǔ)上,Cachard提出了攪拌流的氣含率模型:

    根據(jù)攪拌流的氣含率變化可計(jì)算出攪拌流的重力壓降為

    在攪拌流管壁摩擦力計(jì)算中,Cachard[12]將攪拌流的管壁摩擦壓降等效為純液流流動(dòng)壓降:

    2.3 彈狀流向攪拌流轉(zhuǎn)變條件

    對(duì)于垂直氣液兩相流,大量研究者對(duì)彈狀流向攪拌流的過(guò)渡進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,劉謙等[15]認(rèn)為彈狀流的液柱氣含率超過(guò)0.52時(shí),液柱中小氣泡過(guò)于密集,這些小氣泡將與上游泰勒氣泡發(fā)生聚合,從而促使彈狀流向攪拌流轉(zhuǎn)變。Zimmer等[16]進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)彈狀流的平均氣含率超過(guò)0.78時(shí),彈狀流向攪拌流轉(zhuǎn)變,Cachard[12]研究了氣力提升泵的氣含率變化規(guī)律,進(jìn)一步證實(shí)了Zimmer理論。因此,可采用臨界氣含率判別氣力提升泵中彈狀流向攪拌流的轉(zhuǎn)變工況:

    2.4 模型計(jì)算方法

    表1 數(shù)值計(jì)算參數(shù)取值表

    3 實(shí) 驗(yàn)

    氣力提升實(shí)驗(yàn)裝置如圖3所示,氣舉提升裝置包括提升管、浸入管、噴射器。提升管道采用透明材質(zhì)的有機(jī)玻璃管,其內(nèi)徑25 mm,長(zhǎng)度為3 800 mm。浸入管管道內(nèi)徑25 mm,長(zhǎng)度400 mm。浸入率=2/,提升管淹沒(méi)深度2可通過(guò)儲(chǔ)水箱液面高度進(jìn)行調(diào)節(jié)。實(shí)驗(yàn)時(shí),高速氣流由氣體噴射器進(jìn)入提升管,在提升管內(nèi)形成氣液兩相流流動(dòng),從而將液流從底箱排出提升管。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中進(jìn)氣流量用LUGB25型(測(cè)量精度0.1%)流量計(jì)進(jìn)行測(cè)量,出口液體流量用MAG25型(測(cè)量精度0.5%)液體流量計(jì)進(jìn)行測(cè)量。

    圖3 氣力提升泵實(shí)驗(yàn)裝置

    1. gate value 2. regulator value 3. gas turbine flowmeter 4. air injector 5. water turbine flowmeter 6. strainer

    考慮到氣液兩相流的復(fù)雜性,在相同進(jìn)氣量和相同浸入率下對(duì)提升泵的液體流量進(jìn)行了5次測(cè)量,取其平均。對(duì)液體流量進(jìn)行誤差分析,其不確定性因素主要由測(cè)量誤差和系統(tǒng)誤差引起,誤差大小為

    根據(jù)液體流量計(jì)精度以及5次測(cè)量數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)計(jì)算可得氣力提升泵的液體流量誤差為0.9%。

    4 結(jié)果分析

    4.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

    氣力提升泵在低進(jìn)氣工況下表現(xiàn)為明顯的彈狀流流動(dòng)。如圖4所示,氣力提升泵內(nèi)大型泰勒氣泡與液柱交替出現(xiàn)。在高進(jìn)氣工況下,提升管內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)泰勒氣泡流動(dòng),泵內(nèi)表現(xiàn)出明顯的無(wú)規(guī)則攪拌流流動(dòng),如圖5所示。圖6顯示了氣力提升泵的特性曲線,從圖6可以發(fā)現(xiàn),隨進(jìn)氣量增加,提升泵出口液流速度先增加后基本保持不變,Wang[1-2],Kassab[8]也發(fā)現(xiàn)了這一特性,這正是由于彈狀流向攪拌流轉(zhuǎn)變的緣故,導(dǎo)致氣力提升泵的出口液流速度不再增加。大量研究者對(duì)氣力提升系統(tǒng)進(jìn)行了建模,但他們的這些模型幾乎都沒(méi)有考慮到氣力提升泵流型的變化,因此,所建立的理論模型的適應(yīng)范圍有限。

    圖4 氣力提升泵彈狀流流動(dòng)結(jié)構(gòu)(JG=2.5 m×s-1, γ =0.4)

    圖5 氣力提升泵攪拌流流動(dòng)結(jié)構(gòu)(JG=7.1 m×s-1, γ = 0.4)

    4.2 模型校核

    為檢驗(yàn)該模型的正確性,將該模型的計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,如圖6所示。從圖6可見,模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果整體吻合良好。在最大液相表觀速度位置,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與計(jì)算結(jié)果的誤差最大,最大誤差達(dá)到11%。胡東[10-11]與Kassab[8]認(rèn)為在該工況下氣力提升泵內(nèi)流型處于彈狀-攪拌狀過(guò)渡流型。此時(shí),氣力提升泵內(nèi)泰勒氣泡發(fā)生變形破碎,引起較大的壓力波,促使液流流動(dòng)。實(shí)際上,彈狀-攪拌狀過(guò)渡流型極其復(fù)雜,國(guó)內(nèi)外尚未有該過(guò)渡流的相關(guān)理論分析??紤]到彈狀-攪拌過(guò)渡流的進(jìn)氣范圍較窄,本文在氣力提升泵中也忽略了該過(guò)渡流相關(guān)區(qū)域。因此,在預(yù)測(cè)氣力提升泵最大液體表觀速度時(shí),預(yù)測(cè)值與實(shí)際值存在11% 的誤差。

    圖6 模型與實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比(γ = 0.4)

    4.3 與其他模型對(duì)比分析

    將該理論模型與經(jīng)典的Kassab[8]模型進(jìn)行對(duì)比分析,如圖7所示。本文所建立的理論模型比Kassab模型精度要好。尤其是在高進(jìn)氣量下,本文的理論模型優(yōu)勢(shì)更為明顯。Kassab模型將氣液兩相等效為均勻相處理,沒(méi)有考慮泵內(nèi)流型的變化,這種理論模型對(duì)流動(dòng)穩(wěn)定性較好的泡狀流和彈狀流較為適應(yīng)。但隨著進(jìn)氣量增加,泵內(nèi)氣泡不斷融合,氣泡形態(tài)差異較大。尤其是在攪拌流區(qū)域,氣泡形態(tài)扭曲變化,雜亂無(wú)章,因此Kassab模型產(chǎn)生了較大的預(yù)測(cè)誤差。

    圖7 計(jì)算結(jié)果與其他模型結(jié)果對(duì)比(γ = 0.4)

    將該理論模型與彈狀流模型進(jìn)行對(duì)比分析,如圖7所示。單純的彈狀流模型在低進(jìn)氣工況下與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合較好,但在高進(jìn)氣工況下,彈狀流模型的計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生了較大的偏離。如圖7所示,在高進(jìn)氣工況下,根據(jù)彈狀流模型計(jì)算的液相速度隨進(jìn)氣量的增加緩慢增加,這符合彈狀流的流動(dòng)特征,隨進(jìn)氣量增加,液柱長(zhǎng)度變長(zhǎng),出口液流速度增大。而實(shí)際上,彈狀流液柱長(zhǎng)度存在極限值。隨進(jìn)氣量增大,彈狀流轉(zhuǎn)變?yōu)閿嚢枇鳎瑲饬μ嵘玫谋碛^液流速度不隨進(jìn)氣量增大而加快。

    圖8 管道直徑對(duì)氣力提升泵性能的影響

    4.4 模型預(yù)測(cè)分析

    氣力提升泵的管道直徑對(duì)提升性能也有較大的影響。如圖8為管道直徑分別為25、30、35、40、45 mm下氣力提升泵的排水特性曲線。從數(shù)值計(jì)算結(jié)果可以看出,在低表觀氣流速度工況下(G<3 m×s-1),增大管徑能略微提高氣力提升泵的排水速度;而對(duì)于高表觀氣流速度工況(G>3 m×s-1),管徑增加能明顯提高氣力提升泵的排水性能。氣力提升泵在提升液體過(guò)程中需要克服液體的重力以及管壁摩擦力。對(duì)于高速流動(dòng)的氣液兩相流,增大管徑能有效降低管壁的摩擦效應(yīng)。因此,對(duì)于實(shí)際工程應(yīng)用,在高進(jìn)氣量下,不僅可通過(guò)增加浸入率提高系統(tǒng)性能,還可通過(guò)加大提升管直徑提高系統(tǒng)排水速度。

    圖9 浸入管長(zhǎng)度對(duì)氣力提升泵性能的影響

    為探究浸入管長(zhǎng)度對(duì)氣力提升泵性能的影響,選取浸入管長(zhǎng)度分別為0.3、0.4、0.5 m,對(duì)提升泵的理論模型進(jìn)行計(jì)算。如圖9為不同浸入管長(zhǎng)度對(duì)氣力提升泵性能的影響曲線。對(duì)于低氣流速度工況(G<6 m×s-1),浸入管長(zhǎng)度對(duì)提升泵的液體表觀速度影響不大,而對(duì)于高氣流速度工況(G>6 m×s-1),浸入管長(zhǎng)度能降低提升泵的液體表觀速度。這是由于高速流動(dòng)工況下,增加浸入管道長(zhǎng)度加劇了液體的管壁摩擦損失。

    5 結(jié) 論

    深入分析了氣力提升泵內(nèi)流型結(jié)構(gòu),針對(duì)流型變化特點(diǎn),建立了氣力提升泵彈狀流流動(dòng)模型以及攪拌流流動(dòng)模型,基于氣含率判別彈狀流與攪拌流間的流型轉(zhuǎn)變,結(jié)合氣液連續(xù)性和動(dòng)量方程,建立了彈狀流和攪拌流工況下氣力提升泵理論模型。研究結(jié)果表明:

    (1) 新建的理論模型與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合精度較高,最大誤差出現(xiàn)在彈狀流-攪拌流過(guò)渡區(qū)域,最大誤差為11%。與傳統(tǒng)的模型相比,新建理論模型更為精細(xì)地考慮到氣力提升泵內(nèi)部流動(dòng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),具有更寬的適應(yīng)范圍和更高的預(yù)測(cè)精度。

    (2) 在低進(jìn)氣量下,管道直徑對(duì)提升泵的排水速度影響不明顯,在高進(jìn)氣量下,增大管道直徑能顯著降低管壁摩擦效應(yīng),有效提高氣力提升泵的排水表觀速度。

    (3) 浸入管長(zhǎng)度影響高進(jìn)氣工況下氣力提升泵的排水性能。高進(jìn)氣量下,浸入管長(zhǎng)度越長(zhǎng),提升泵排水速度下降。

    符號(hào)說(shuō)明:

    Bo?邦德數(shù)ReLTB?泰勒氣泡段液體雷諾數(shù) C0?氣泡群分布參數(shù)t?時(shí)間,s C0TB?泰勒氣泡的分布參數(shù)U?速度,m×s-1 C1?氣泡在液流中漂移系數(shù)U0?氣泡在流體的漂移速度,m×s-1 D?管道直徑,mU0TB?泰勒氣泡在靜水中的上升速度,m×s-1 ea?測(cè)量誤差Um?混合流體速度,m×s-1 eb?傳感器誤差V0?氣相在流體的漂移速度,m×s-1 err?總誤差z?垂直位移,m f?摩擦因子ε?相含率 FGL?氣液作用力,NεGC?彈狀流向攪拌流轉(zhuǎn)變的臨界氣含率 FgG?氣相重力,NνL?液體運(yùn)動(dòng)黏度,m2×s-1 FgL?液相重力,Nβ?泰勒氣泡長(zhǎng)度占比 FvG?氣相慣性力,Nξ?氣流入口壓力損失系數(shù) FvL?液相慣性力,Nρ?密度,kg×m-3 FwL?壁面摩擦力,Nγ?浸入率 g?重力加速度,m×s-2σ?表面張力,N×m-1 h?液膜厚度,m上標(biāo) J?表觀流速,m×s-1LS?液柱段 L0?提升管長(zhǎng)度,mTB?泰勒氣泡段 L1?浸入管長(zhǎng)度,m下標(biāo) L2?提升管淹沒(méi)深度,mE?液流入口 m0?氣泡漂移速度修正系數(shù)gr?由重力引起的 Nf?無(wú)量綱流體逆黏度數(shù)G?氣相 p?壓力,PaGL?氣液混合物 pa?大氣壓力,Pafr?由摩擦引起的 Δpfr,L?由于摩擦作用引起的浸入段壓差,PaI?氣流入口 ReL?液體雷諾數(shù)L?液相

    [1] WANG Z N, DENG Y J, PAN Y,. Experimentally investigating the flow characteristics of airlift pumps operating in gas liquid solid flow [J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2020, 112: 109988.

    [2] WANG Z N, JIN Y P, HUANG F. Investigation of the inner structure of gas-liquid flow in airlift pumps by laser-high speed visualization technology [J]. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2020, 15(5): e2509.

    [3] AHMED W, AMAN A M. Air injection methods: The key to a better performance of airlift pumps [J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2016, 70: 354-365.

    [4] TANG C L, HU D, ZHANG F H,. Effect of air injector on the airlift performance in air-water-solid three phase flow [J]. Journal of Energy Engineering, 2014, 140(1): 1-7.

    [5] HU D, TANG C L, CAI S P,. The effect of air injection method on the airlift pump performance [J]. Journal of Fluids Engineering, 2012, 134(11): 1-7.

    [6] YOSHINAGA T, SATO Y. Performance of an air-lift pump for conveying coarse particles [J]. International Journal of Multiphase Flow, 1996, 22(2): 223-238.

    [7] MARGARIS D P, PAPANIKAS D G. A generalized gas-liquid-solid three-phase flow analysis for airlift pump design [J]. Journal of Fluids Engineering, 1997, 119(4): 995-1002.

    [8] KASSAB S Z, KANDIL H A, WARDA H A,. Experimental and analytical investigations of airlift pumps operating in three phase flow [J]. Chemical Engineering Journal, 2007, 131(1/2/3): 273-281.

    [9] 左娟莉,李逢超,郭鵬程, 等.不同進(jìn)氣方式下氣力提升泵水力特性理論模型與驗(yàn)證 [J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2017,33(21):85-91.

    ZUO J L, LI F C, GUO P C,. Theoretical model and verification of hydraulic characteristics of air lift pump under different air injection methods [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, 33(21): 85-91.

    [10] 胡東,劉和云,康勇, 等.水下漿料氣力提升效率模型研究 [J].高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào),2019,33(5):1070-1078.

    HU D, LIU H Y, KANG Y,. Research on theoretical models of air lift efficiency for underwater slurry [J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities,2019,33(5):1070-1078.

    [11] 胡東,王曉川,唐川林, 等.氣力提升理論模型建立及驗(yàn)證 [J].高校化學(xué)工程學(xué)報(bào),2016,30(5):1074-1081.

    HU D, WANG X C, TANG C L,. Modeling and validation of an airlift lifting system [J].Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2016,30(5):1074-1081.

    [12] CACHARD F D, DELHAYE J M. A slug-churn flow model for small-diameter airlift pumps [J]. International Journal of Multiphase Flow, 1996, 22(4): 627-649.

    [13] WANG Z N, KANG Y, WANG X,. Investigation of the hydrodynamics of slug flow in airlift pumps [J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2018, 26(12): 2391-2402.

    [14] ABDUL-MAJEED G H, ALMASHAT A M. A mechanistic model for vertical and inclined two-phase slug flow [J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2000, 27(1/2): 59-67.

    [15] 劉謙,張頌紅,沈紹傳.矩形微通道內(nèi)氣液兩相流型及其轉(zhuǎn)換邊界的實(shí)驗(yàn)研究 [J].高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào),2011,25(6):916-922.

    LIU Q, ZHANG S H, SHEN S C. Gas-liquid two-phase flow patterns and boundaries in a rectangular microchannel [J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities,2011,25(6):916-922.

    [16] ZIMMER M D, BOLOTNOV I A. Slug-to-churn vertical two-phase flow regime transition study using an interface tracking approach [J]. International Journal of Multiphase Flow, 2019, 115: 196-206.

    Model for airlift pumps based on slug-churn flow

    WANG Zhi-neng1, WANG Xiao-chuan2

    (1. School of Mechanical Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China; 2. School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

    A new theoretical model for airlift pumps based on slug and churn flow was proposed due to the problems of narrow application range and low accuracy of traditional theoretical models. Firstly, the phase velocities, the void fraction, and the pressure gradient for slug flow and churn flow were deduced, respectively. A critical void fraction was employed for judging the flow regime in airlift pumps. Then, a closed model for airlift pumps was developed based on the gas-liquid continuity and momentum equations. The results show that the new model can adapt to the slug flow and churn flow in airlift pumps and has a maximal error of 11% in the slug- churn transition flow. Compared with the traditional models, the new model has a wide range of gas flow rate and high prediction accuracy.

    airlift pump; theoretical modeling; flow regime; pressure drop; pump performance

    TQ465.92

    A

    10.3969/j.issn.1003-9015.2021.01.005

    1003-9015(2021)01-0042-09

    2020-02-26;

    2020-05-23。

    湖南科技大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金(E52055);湖南省自然科學(xué)基金(2020JJ5184);國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 (2018YFC0808401)。

    汪志能(1988-),男,湖南衡陽(yáng)人,湖南科技大學(xué)講師,博士。

    王曉川,E-mail:xcw001@whu.edu.cn

    猜你喜歡
    含率氣力泰勒
    傾斜熱管湍流床的氣固流動(dòng)特性
    加溫加壓下CFD-PBM 耦合模型空氣-水兩相流數(shù)值模擬研究
    基于重型裝備室內(nèi)搬運(yùn)及移位的組合式氣力搬運(yùn)裝置設(shè)計(jì)
    中醫(yī)導(dǎo)引法——八段錦(六) 攢拳怒目增氣力 背后七顛百病消
    浮選柱氣含率的影響因素研究進(jìn)展
    中國(guó)古典舞作品《月滿春江》的氣息運(yùn)用研究
    一起綿羊泰勒焦蟲病的診斷治療經(jīng)過(guò)
    氣力式靜電感應(yīng)噴霧系統(tǒng)研究
    泰勒公式的簡(jiǎn)單應(yīng)用
    河南科技(2014年14期)2014-02-27 14:12:08
    漿態(tài)床外環(huán)流反應(yīng)器流體力學(xué)行為研究
    99视频精品全部免费 在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人美女网站在线观看视频| 99久久精品一区二区三区| 成人美女网站在线观看视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲国产av新网站| 美女内射精品一级片tv| 欧美成人午夜免费资源| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 简卡轻食公司| 老女人水多毛片| 看十八女毛片水多多多| 欧美日韩在线观看h| 91久久精品国产一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲真实伦在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品一区www在线观看| 亚洲在线观看片| 在线天堂最新版资源| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av国产精品久久久久影院| 久久精品久久久久久久性| 国产欧美日韩精品一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久久国产一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 99久久人妻综合| 亚洲色图av天堂| 欧美bdsm另类| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产av码专区亚洲av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一区二区三区四区激情视频| 中文字幕免费在线视频6| 十八禁网站网址无遮挡 | 成人欧美大片| 久久精品人妻少妇| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 欧美日本视频| 国产黄频视频在线观看| 国产av国产精品国产| 免费看日本二区| 精品久久久噜噜| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久精品国产自在天天线| 欧美zozozo另类| 如何舔出高潮| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 成人国产麻豆网| 69av精品久久久久久| 如何舔出高潮| 高清午夜精品一区二区三区| 一级a做视频免费观看| 国产精品一区www在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一级毛片久久久久久久久女| 成人鲁丝片一二三区免费| 人人妻人人看人人澡| 久久久午夜欧美精品| 黑人高潮一二区| 激情五月婷婷亚洲| 麻豆乱淫一区二区| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲国产日韩一区二区| 精品久久久久久电影网| 国产精品熟女久久久久浪| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品久久久久久久电影| 欧美另类一区| 国产v大片淫在线免费观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 搡老乐熟女国产| 三级国产精品片| 在线精品无人区一区二区三 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 婷婷色av中文字幕| 亚洲经典国产精华液单| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 日韩 亚洲 欧美在线| kizo精华| 欧美日韩在线观看h| 一区二区三区四区激情视频| 丝袜喷水一区| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 国产成人精品福利久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99久久精品国产国产毛片| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲精品,欧美精品| 一级毛片久久久久久久久女| 97在线人人人人妻| 中文字幕av成人在线电影| 久久久久久久午夜电影| 免费黄网站久久成人精品| 国产高清不卡午夜福利| 2018国产大陆天天弄谢| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜免费男女啪啪视频观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 好男人视频免费观看在线| 久久久a久久爽久久v久久| 寂寞人妻少妇视频99o| 九色成人免费人妻av| 亚洲人与动物交配视频| 九草在线视频观看| 在线观看三级黄色| 一级av片app| 五月开心婷婷网| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲精品国产av成人精品| 国产探花在线观看一区二区| 久久精品人妻少妇| 日韩成人av中文字幕在线观看| 极品教师在线视频| 免费观看在线日韩| 有码 亚洲区| 成年免费大片在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲内射少妇av| 韩国av在线不卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲四区av| 国产在线男女| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产成人a∨麻豆精品| 国产色爽女视频免费观看| 1000部很黄的大片| 亚洲最大成人av| 国产精品久久久久久久久免| 免费观看在线日韩| 深爱激情五月婷婷| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 大话2 男鬼变身卡| 国产高清国产精品国产三级 | 免费大片黄手机在线观看| www.色视频.com| 老司机影院成人| 18+在线观看网站| 日本午夜av视频| 午夜老司机福利剧场| 成年女人在线观看亚洲视频 | 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品成人在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 久久精品人妻少妇| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美97在线视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 嫩草影院入口| 熟女av电影| 国内揄拍国产精品人妻在线| 简卡轻食公司| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一级a做视频免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲伊人久久精品综合| 国产片特级美女逼逼视频| 91狼人影院| 亚洲伊人久久精品综合| 水蜜桃什么品种好| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| 91精品国产九色| 99视频精品全部免费 在线| 一级毛片电影观看| a级一级毛片免费在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美zozozo另类| 精品久久久噜噜| 精品人妻视频免费看| 97热精品久久久久久| 久久这里有精品视频免费| eeuss影院久久| 成年人午夜在线观看视频| 欧美人与善性xxx| 99热网站在线观看| 51国产日韩欧美| 亚洲国产日韩一区二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 少妇熟女欧美另类| 伦理电影大哥的女人| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲人成网站在线播| 永久免费av网站大全| av在线播放精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 一个人观看的视频www高清免费观看| av在线app专区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 色播亚洲综合网| 青春草视频在线免费观看| 婷婷色综合大香蕉| 大香蕉97超碰在线| 国产伦理片在线播放av一区| 久久久国产一区二区| 亚洲国产成人一精品久久久| 91久久精品电影网| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久久精品免费免费高清| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久精品性色| 亚洲色图av天堂| 丰满乱子伦码专区| 99久久人妻综合| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 精品久久久精品久久久| 中文资源天堂在线| 亚洲av男天堂| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 男人狂女人下面高潮的视频| 久久精品人妻少妇| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品国产av在线观看| 草草在线视频免费看| 国产成人aa在线观看| 波野结衣二区三区在线| 综合色av麻豆| 最近最新中文字幕大全电影3| 街头女战士在线观看网站| 亚洲综合精品二区| 久久久久久久久久成人| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 少妇熟女欧美另类| 熟女电影av网| 午夜福利视频精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩三级伦理在线观看| 极品教师在线视频| 日韩av不卡免费在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 一级毛片aaaaaa免费看小| 制服丝袜香蕉在线| 综合色av麻豆| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 街头女战士在线观看网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 联通29元200g的流量卡| 99久久精品国产国产毛片| 国产综合懂色| 欧美三级亚洲精品| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品精品国产色婷婷| 又爽又黄无遮挡网站| 色综合色国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 成年人午夜在线观看视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜亚洲福利在线播放| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 大片免费播放器 马上看| 国产伦理片在线播放av一区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产成人精品一,二区| 视频区图区小说| 美女高潮的动态| 国产爱豆传媒在线观看| 一本久久精品| 国产高清不卡午夜福利| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产午夜精品一二区理论片| 九色成人免费人妻av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品久久久久久精品古装| 国产乱人视频| 国产成人精品福利久久| 国产精品av视频在线免费观看| 热re99久久精品国产66热6| 成人毛片a级毛片在线播放| 好男人视频免费观看在线| 十八禁网站网址无遮挡 | 各种免费的搞黄视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲怡红院男人天堂| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 人妻一区二区av| 麻豆国产97在线/欧美| 国产乱人偷精品视频| av国产免费在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲电影在线观看av| 性插视频无遮挡在线免费观看| 高清视频免费观看一区二区| 我要看日韩黄色一级片| 国产色爽女视频免费观看| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品99久久99久久久不卡 | 看免费成人av毛片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 男女下面进入的视频免费午夜| 成年免费大片在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩亚洲欧美综合| av.在线天堂| 好男人视频免费观看在线| 久久鲁丝午夜福利片| 舔av片在线| 国产在线男女| 国产精品爽爽va在线观看网站| 午夜精品一区二区三区免费看| www.色视频.com| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产 一区 欧美 日韩| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久久久久大尺度免费视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 乱系列少妇在线播放| 大话2 男鬼变身卡| 男插女下体视频免费在线播放| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲性久久影院| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产老妇女一区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲在久久综合| 激情五月婷婷亚洲| 人妻 亚洲 视频| 在线观看三级黄色| 国产色爽女视频免费观看| 日日撸夜夜添| 男女那种视频在线观看| 久久久久久久久大av| 日本三级黄在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品国产亚洲网站| 在线观看av片永久免费下载| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产午夜福利久久久久久| 男插女下体视频免费在线播放| 国产av码专区亚洲av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 老司机影院毛片| 午夜免费鲁丝| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 91久久精品国产一区二区成人| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 大片免费播放器 马上看| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品久久久久久av不卡| 大陆偷拍与自拍| 丰满少妇做爰视频| 国产av码专区亚洲av| 亚洲欧美清纯卡通| 国产老妇女一区| 亚洲综合精品二区| 欧美三级亚洲精品| 在现免费观看毛片| 国产免费福利视频在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩一本色道免费dvd| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩av不卡免费在线播放| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 黄色视频在线播放观看不卡| 只有这里有精品99| 性色av一级| 黄片无遮挡物在线观看| 如何舔出高潮| 久久久成人免费电影| 直男gayav资源| 亚洲综合色惰| 男人添女人高潮全过程视频| 国产亚洲最大av| 97超碰精品成人国产| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美一级a爱片免费观看看| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久精品免费免费高清| 亚洲最大成人av| 人妻一区二区av| 91在线精品国自产拍蜜月| 伦理电影大哥的女人| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日本黄大片高清| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲成人一二三区av| 国产精品一区二区性色av| 黄片wwwwww| 身体一侧抽搐| 七月丁香在线播放| 免费看日本二区| 久久久久久久久久成人| 黑人高潮一二区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 免费高清在线观看视频在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美日本视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 亚洲自拍偷在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| h日本视频在线播放| 亚洲av一区综合| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品.久久久| 我要看日韩黄色一级片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人黄色视频免费在线看| 熟女人妻精品中文字幕| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产男人的电影天堂91| 如何舔出高潮| 日韩av不卡免费在线播放| 一区二区三区乱码不卡18| av.在线天堂| 国产亚洲91精品色在线| 国产在线一区二区三区精| 精品人妻视频免费看| 免费在线观看成人毛片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 丝袜美腿在线中文| 波多野结衣巨乳人妻| 国产男人的电影天堂91| 新久久久久国产一级毛片| eeuss影院久久| a级毛色黄片| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久久久国产a免费观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 五月伊人婷婷丁香| a级毛色黄片| 神马国产精品三级电影在线观看| 热99国产精品久久久久久7| av福利片在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲国产精品999| 国产男女内射视频| 国产成人a区在线观看| 日本wwww免费看| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品偷伦视频观看了| av女优亚洲男人天堂| 国产午夜福利久久久久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 听说在线观看完整版免费高清| 久热这里只有精品99| 麻豆国产97在线/欧美| 黄色欧美视频在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 美女视频免费永久观看网站| 男人舔奶头视频| 在现免费观看毛片| 国产av码专区亚洲av| 美女内射精品一级片tv| 黄色一级大片看看| 午夜免费鲁丝| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 激情 狠狠 欧美| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精品色激情综合| 秋霞在线观看毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 性色avwww在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 久久99热这里只频精品6学生| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲国产日韩一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 十八禁网站网址无遮挡 | 精品人妻偷拍中文字幕| 禁无遮挡网站| 欧美xxⅹ黑人| 久久国内精品自在自线图片| 成年女人看的毛片在线观看| 禁无遮挡网站| 欧美人与善性xxx| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲精品一二三| 日韩强制内射视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久久久午夜电影| 成年女人在线观看亚洲视频 | 男女无遮挡免费网站观看| 国产男人的电影天堂91| 国产探花在线观看一区二区| xxx大片免费视频| 在线观看人妻少妇| 最近最新中文字幕免费大全7| 男女那种视频在线观看| 亚洲精品色激情综合| 亚洲在线观看片| 亚洲综合色惰| 久久久a久久爽久久v久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 老女人水多毛片| 各种免费的搞黄视频| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 七月丁香在线播放| tube8黄色片| 亚州av有码| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 麻豆国产97在线/欧美| kizo精华| 精品少妇久久久久久888优播| 久久鲁丝午夜福利片| 卡戴珊不雅视频在线播放| av天堂中文字幕网| 性色avwww在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲va在线va天堂va国产| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲国产色片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日日啪夜夜撸| 亚洲精品456在线播放app| 99热国产这里只有精品6| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲美女视频黄频| 高清在线视频一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 精品视频人人做人人爽| 夫妻午夜视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产av国产精品国产| av福利片在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产亚洲5aaaaa淫片| 晚上一个人看的免费电影| 久久久成人免费电影| 国产成人免费观看mmmm| 日韩亚洲欧美综合| 久久精品人妻少妇| 婷婷色av中文字幕| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲av福利一区| 久久这里有精品视频免费| 偷拍熟女少妇极品色| 成年版毛片免费区| 国产在视频线精品| 日韩人妻高清精品专区| 成年免费大片在线观看| 日本wwww免费看| 亚洲美女搞黄在线观看| 各种免费的搞黄视频| a级一级毛片免费在线观看| 观看美女的网站| 网址你懂的国产日韩在线| 99久久精品国产国产毛片| 男女边摸边吃奶| 国产一级毛片在线| 免费av毛片视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲av一区综合| 老司机影院毛片| 高清欧美精品videossex| 男人舔奶头视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 七月丁香在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 嫩草影院新地址| 在线天堂最新版资源| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品成人久久久久久| 国产大屁股一区二区在线视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一个人看视频在线观看www免费| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 久久99热6这里只有精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲国产欧美人成| 亚洲国产日韩一区二区| 免费观看的影片在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男|