• <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 ?

    進氣壓力及流量對自調型J-T制冷器性能的影響

    2022-06-09 05:03:54蘇鵬翼趙利明徐長彬
    激光與紅外 2022年5期
    關鍵詞:節(jié)流換熱器流體

    蘇鵬翼,趙利明,徐長彬

    (華北光電技術研究所,北京 100015)

    1 引 言

    自調機構是自調型J-T制冷器控制節(jié)流流量的關鍵結構之一。近年來國內外學者對影響自調機構性能的結構參數(shù)[1-2]、運行參數(shù)[3]等進行了大量研究工作。但現(xiàn)有研究結果仍未有效解決因自調機構設計不合理造成制冷器間歇性噴液等穩(wěn)定性較差的問題[4],尤其當氣瓶為氣源時,隨著瓶內壓力逐漸降低,自調結構的閥針不斷運動,導致制冷器流量變化范圍更大,穩(wěn)定性變差。針對該問題,本文建立理論模型,研究了不同高壓流體進氣壓力、流量對制冷器不同區(qū)域流體的壓力場、溫度場及閥針插入深度的影響規(guī)律。

    自調型J-T制冷器系統(tǒng)主要由換熱器及自調機構兩部分組成,系統(tǒng)如圖1所示[5]。換熱器包括翅片管、芯管及外部殼體等結構,自調機構主要由閥針、閥體、傳動機構及芯管內的自調元件構成,其中自調元件可采用波紋管或記憶合金彈簧等可變形元件。

    節(jié)流前的高壓流體壓力是分析自調機構力學分析的重要參數(shù)之一[6],但是該壓力值不易測量,且受高壓流體進氣壓力、流量及熱交換器結構等因素的共同影響。為更準確地分析制冷器流體對自調機構的影響,本文對換熱器熱交換過程及自調機構節(jié)流過程分別建模,耦合分析流體對自調機構的影響規(guī)律。

    2 理論模型

    2.1 換熱器理論模型

    熱平衡方程法是計算換熱器溫度及壓力分布常用方法之一。Gupta等人[7]利用熱平衡方程法分析了翅片管高度、內徑、制冷器與外殼間隙等結構參數(shù)對換熱性能的影響規(guī)律。Zhou等[8]基于熵增理論分析了制冷器換熱器部分的做功能力損失。Hong等[9]利用熱平衡方程法對制冷器理論制冷量、有用功損失等參數(shù)進行分析及預測。Tzabar[10]、肖日仕[11]結合模擬與試驗,改進熱平衡方程法模型,證明了模型對進出口壓力及溫度模擬結果具有較高的準確性。

    Damle與 Atrey[12]、Cao等人[13]研究結果表明:毛細管沿程的J-T效應是不可忽略的,本文將沿程的J-T效應引入到熱平衡方程法模型中。同時,現(xiàn)有模型對芯管及其內充氣體的溫度分布規(guī)律的研究較少,該區(qū)域可顯著影響自調元件的形變過程。此外,現(xiàn)有模型求解時常將需要測量的低壓流體入口處壓力及溫度作為定解條件[10-11],不利于自調型制冷器的設計計算。本文將在前人模型的基礎上,采用考慮了沿程J-T效應的熱平衡方程法,以易測量的低壓流體出口壓力作為定解條件,求解制冷器高低壓流體、芯管內部各區(qū)域的壓力、溫度等參數(shù)。

    在高壓與低壓流體模擬計算過程中,考慮了節(jié)流效應的氣體焓值采用公式(1)計算[12],假設低壓氣體入口處狀態(tài)為飽和蒸汽。

    Δh=cpΔT-μJTcpΔp

    (1)

    式中,Δh為單元內流體焓變;μJT為節(jié)流系數(shù);cp為比熱;Δp為壓降。

    在芯管及內充氣體模擬計算過程中,假設內充氣體均為氣態(tài)氮氣,穩(wěn)定工況下內充氮氣與芯管間為導熱過程,芯管與低壓流體間為對流換熱。芯管及內充氣體兩個區(qū)域的傳熱方程可統(tǒng)一為式(2);利用公式(3)將芯管、內充氣體換熱與高壓低壓流體換熱耦合。芯管及內部氣體兩端為絕熱邊界條件[13]。

    hlAt(Tl-T)=0

    (2)

    Ql=Qh+hlAt(T-Tl)

    (3)

    式中,T為單元內芯管或內充氣體的溫度;Tl為對流換熱過程中流體溫度;Acx與Acr分別為每個單元軸向x與徑向r導熱過程的換熱面積;At為對流換熱過程的接觸面積。低壓流體的吸熱量Ql由高壓流體的放熱量Qh與芯管對流換熱量組成。

    本文所采用的熱平衡方程法的控制方程及參數(shù)計算公式匯總至表1。將未考慮與已考慮J-T節(jié)流效應的模型分別記作模型1、模型2,將同時考慮J-T節(jié)流效應及芯管內部換熱的模型記作模型3。

    表1 熱平衡方程法的參數(shù)公式及控制方程匯總表[11-12,15]Tab.1 Summary of governing equations of heat balance equation method

    2.2 自調機構理論模型

    對于波紋管、記憶合金彈簧兩種自調機構,閥針的插入深度xL是影響流量的關鍵因素之一。閥針與閥體的結構示意圖如圖2所示。

    圖2 自調結構閥針閥體結構示意圖Fig.2 Structure diagram of self-adjusting valve needle and valve body

    改變閥針的插入深度,調節(jié)制冷器的流量。通過節(jié)流孔流量m的經驗公式為[14]:

    (4)

    (5)

    (6)

    式中,Ao表示閥針與節(jié)流孔間的通流截面積;P與ρ分別為節(jié)流前的氣體壓力及密度;Do為節(jié)流孔孔徑;Dt為閥針插入節(jié)流孔內的最大截面直徑;θ為閥針的錐角。

    基于上述兩個結構的模型,對J-T制冷器的性能參數(shù)進行分析求解。

    3 結果分析

    3.1 換熱器模型驗證

    利用肖日仕[11]、Ng等人[16]研究的制冷器結構(分別記作結構1、結構2)及試驗數(shù)據對上述模型進行驗證,換熱器的結構參數(shù)如表2所示。模擬數(shù)據與試驗數(shù)據對比結果如表3所示。

    表2 換熱器結構參數(shù)[11,16]Tab.2 Structural parameters of heat exchanger

    對比表3試驗數(shù)據與模擬結果可知,盡管兩種制冷器結構參數(shù)、工質及邊界條件存在差異,三種模型對低壓流體出口溫度Tlo的模擬值準確性均比較高,與試驗值的最大偏差為2.78 %。與模型1相比,考慮了J-T節(jié)流效應的模型2與模型3的低壓流體出口溫度值Tlo與試驗值更接近,最大偏差減小至1.38 %,準確性更高。模型2與模型3的計算結果接近相等。

    表3 模擬數(shù)據與試驗數(shù)據對比結果[11,16]Tab.3 Comparison results of simulation and test data

    圖3示出了制冷器結構1在高壓流體進氣壓力為20.08 MPa時,三種模型模擬的高壓與低壓流體溫度隨換熱器長度的變化規(guī)律。

    圖3 流體溫度隨換熱器長度的變化規(guī)律Fig.3 Variation of fluid temperature with heat exchanger length

    由圖3及公式(1)可知,由于模型2與模型3考慮了節(jié)流效應,該過程節(jié)流系數(shù)μJT>0,因此模型2與模型3的高壓與低壓流體溫度模擬值較模型1更低。模型3的低壓流體的進出口溫差模擬值略微高于模型2,其原因為低溫端低壓流體的部分冷量經芯管及其內部的氣體傳遞到高溫段,換熱量略微增加,換熱器內部溫度場更均勻。

    換熱器不同區(qū)域的換熱量隨其長度的變化規(guī)律如圖4所示,由圖4可知,隨著換熱器長度增加,高壓與低壓流體溫度差增大,導致?lián)Q熱量迅速增加。但是在芯管及內部氣體兩端的絕熱邊界條件下,從芯管及其內部傳遞的換熱量較少,僅占高壓與低壓流體間總換熱量的0.08 %。因此,模型2與模型3的溫度場基本一致。

    圖4 換熱量隨換熱器長度的變化Fig.4 Variation of heat exchange with heat exchanger length

    圖5與圖6分別示出了流體壓力及密度隨制冷器長度的變化。由圖5可知,隨著換熱器長度增加,高壓流體壓力顯著減小,由20.08 MPa降低至10.68 MPa(模型2);低壓流體入口壓力模擬值略高于出口壓力約0.56 kPa,因此可忽略低壓流體的壓降。由圖6可知,隨溫度的降低,高壓流體與低壓流體的密度顯著增加。

    圖5 流體壓力隨換熱器長度的變化Fig.5 Variation of fluid pressure with length of the heat exchanger

    圖6 密度隨換熱器長度的變化Fig.6 Variation of density with length of heat exchanger

    對比三種模型可知,考慮節(jié)流效應后,高壓與低壓流體總壓降較模型1更小。分析其原因可知,考慮節(jié)流后溫度模擬值較低,流體密度較高。將動量微分方程變形為式(7),其中,等號右側第二項為流體可壓縮性產生的壓降;數(shù)據表明,其數(shù)值遠小于右側第一項,部分文獻已忽略[7];忽略第二項后的壓降dP與密度值ρ呈反比,導致模型1的壓降低于模型2與模型3。模型2與模型3的壓降及密度無明顯差異。

    (7)

    3.2 換熱器性能分析

    由前一小節(jié)分析可知,考慮節(jié)流效應的模型2與模型3模擬值準確性更高。為獲得換熱器內部各區(qū)域更準確的溫度場及壓力場,本小節(jié)利用模型3分析不同進氣壓力及流量下?lián)Q熱器的性能參數(shù)變化規(guī)律。

    圖7示出了不同高壓流體出口壓力隨進氣壓力、流量的變化規(guī)律。由圖7可知,隨著進氣壓力增加,高壓流體部分的總壓降減?。浑S著流量增加,流體壓力損失越大。分析原因認為:隨著壓力增加,高壓流體密度增加導致沿程摩阻減??;由式(7)可知,壓降隨流量平方的增加而增加。

    圖7 高壓流體出口壓力隨進氣壓力、流量的變化規(guī)律Fig.7 Effect of flow on outlet pressure of high pressure fluid

    不同進氣壓力及流量下節(jié)流后干度變化如圖8所示。由圖8可知,隨著流量增加及壓力減小,節(jié)流后的干度逐漸增加,表明單位質量流量的工作制冷能力下降。當進氣壓力16 MPa、流量為0.30 g/s時,干度值為0.915,即節(jié)流口工質接近飽和蒸汽。由此推斷,若進一步減小進氣壓力或增加流量,節(jié)流后的工質可能由濕蒸汽轉變?yōu)楦娠柡驼羝蜻^熱蒸汽,制冷器節(jié)流后溫度將大幅度變化,制冷能力不足。

    圖8 節(jié)流后干度隨進氣壓力、流量的變化規(guī)律Fig.8 Effect of flow on dryness after throttling

    采用公式(8)計算制冷器理想狀態(tài)的制冷量Qideal[11],制冷量隨進氣壓力、流量的變化規(guī)律如圖9所示。

    Qideal=m(hho-hli)=mhpo(1-x)

    (8)

    式中,hpo為汽化潛熱;x為干度。

    由圖9可知,當流量相同時,制冷器制冷量隨進氣壓力的增加而增加;當進氣壓力相同時,制冷器隨流量先增加后減小,該現(xiàn)象與Ardhapurkar與Atrey的研究有相似的結論[17]。結合式(8)可知,制冷量與質量流率呈正比,隨干度增加而減小,因此制冷量存在最大峰值。

    圖9 制冷量隨進氣壓力、流量的變化規(guī)律Fig.9 Effect of flow on refrigerating capacity

    3.3 芯管及其內部氣體溫度場分析

    不同流量及高壓氣體進氣壓力下,換熱器內部不同區(qū)域溫度場分布如圖10、圖11所示,沿徑向方向依次表征芯管內氮氣、芯管、低壓流體及高壓流體的溫度值。

    圖10 當Phi=20.08 MPa時不同流量下?lián)Q熱器各區(qū)域溫度云圖Fig.10 Variation of temperature cloud chart with length of heat exchanger when Phi=20.08 MPa

    由圖10可知,芯管外部的高低壓流體間存在較大的溫度梯度;芯管及其內部溫度沿軸向及徑向方向逐漸降低;隨著流量減小,制冷器冷段的區(qū)域范圍逐漸減小。其主要原因為,流量越大,節(jié)流后低壓流體攜帶的冷量越高,導致高壓流體溫度、密度及比熱下降越迅速。

    分析圖11可知,隨著壓力增加,換熱器冷段的區(qū)域范圍逐漸減小。分析原因認為,隨著進氣壓力增加,高壓流體流體密度及比熱增大,導致高壓流體溫度不易下降;低壓流體密度及比熱較小,其溫度易隨高壓流體不斷升高。

    圖11 溫度云圖隨換熱器長度的變化(m=0.3 g/s)Fig.11 Variation of temperature cloud chart with length of heat exchanger when m=0.3 g/s

    3.4 自調機構分析

    不同高壓流體進氣壓力及流量下,閥針的插入深度變化規(guī)律如圖12所示。由圖12可知,高壓流體進氣壓力越大,不同流量下的閥針插入深度越大。當m≤0.1 g/s時,不同流量對應的插入深度只在268~276 μm之間變化,即當流量越小時,閥針插入深度越接近恒定值,自調機構無需匹配運動。當進氣壓力越高時,由于流體密度越大,流量隨插入深度的變化越劇烈,該現(xiàn)象可能導致制冷器流量不穩(wěn)定,甚至不易調節(jié),失去自調功能。

    圖12 高壓流體進氣壓力對插入深度的影響Fig.12 Effect of inlet pressure of high pressure fluid on insertion depth

    圖13示出了閥針的插入深度對高壓流體進氣壓力及節(jié)流孔初始孔徑的變化規(guī)律。由圖13可知,流量越小,閥針插入深度值越大;隨著節(jié)流孔孔徑及高壓氣體進氣壓力的增加,不同流量對應的插入深度值逐漸接近,該現(xiàn)象易導致流量隨插入深度迅速變化,不易調節(jié);相同流量下,隨節(jié)流孔初始直徑及進氣壓力增加,閥針插入深度的變化幅度逐漸減小,即自調機構需匹配的運動范圍越小。由此可知,節(jié)流孔初始孔徑具有最優(yōu)解。

    圖13 節(jié)流孔初始直徑對插入深度的影響Fig.13 Effect of initial orifice diameter on insertion depth

    進一步分析圖13可知,當流量m≤0.1 g/s時,不同進氣壓力(20~30 MPa)對插入深度變化幅度的影響可以忽略,即流量較小時,壓力變化不會顯著改變插入深度,制冷器運行更穩(wěn)定。由此推斷,為提高流量的可調節(jié)性,在孔徑滿足最大流量要求的前提下,可選擇較小孔徑的節(jié)流孔。當流量m>0.1 g/s時,可根據插入深度變化幅度選擇與之匹配運行的自調元件。

    閥針錐角對閥針插入深度的變化規(guī)律如圖14所示。由圖14可知,隨著錐角增加,不同進氣壓力下的插入深度變化范圍逐漸減??;但由公式(4)~(6)可知,錐角越大,流量變化越劇烈,不利于流量的穩(wěn)定。

    圖14 閥針錐角對插入深度的影響Fig.14 Effect of valve needle cone angle on insertion depth

    綜合圖13及圖14可知,節(jié)流孔初始直徑及閥針錐角均具有最優(yōu)值,該最優(yōu)值與自調結構的運行性能相關。由此可知,當換熱器參數(shù)一定時,或應基于自調元件的形變范圍,選擇合適的節(jié)流孔初始孔徑及閥針錐角,以提高流量穩(wěn)定性及自調結構匹配性。

    4 總 結

    本文采用優(yōu)化的控制單元法,建立自調型J-T制冷器的換熱器與自調結構的分析模型,分析不同高壓流體進氣壓力及流量對制冷器運行性能的影響規(guī)律,獲得如下結論:

    (1)高壓流體總壓降、節(jié)流后低壓流體的干度隨流量增加而增大,隨高壓流體入口壓力增加而減小。當高壓流體進氣壓力一定時,隨著流量變化,制冷器制冷量存在峰值。

    (2)芯管外側的高壓與低壓流體間溫度梯度較大;芯管及其內部氣體冷端區(qū)域范圍隨流量增加而擴大,隨高壓氣體進氣壓力增加而縮小。

    (3)當換熱器結構一定時,閥針插入深度及其錐角具有最優(yōu)值。對于本文所分析的制冷器,當流量相同且小于0.1g/s時,高壓流體入口壓力(20~30 MPa)對閥針插入深度變化范圍可忽略。

    猜你喜歡
    節(jié)流換熱器流體
    天然氣井井下節(jié)流器研究現(xiàn)狀及應用前景
    流體壓強知多少
    ASM-600油站換熱器的國產化改進
    能源工程(2021年3期)2021-08-05 07:26:14
    超高壓氣井井下節(jié)流技術應用和設計方法
    山雨欲來風滿樓之流體壓強與流速
    大眾科學(2020年7期)2020-10-26 09:24:30
    翅片管式換熱器的傳熱研究進展
    制冷(2019年2期)2019-12-09 08:10:36
    PR方程模擬節(jié)流效應的數(shù)值研究
    山東化工(2019年12期)2019-07-05 08:44:26
    等效流體體積模量直接反演的流體識別方法
    “節(jié)流”是核心和重點
    310S全焊式板殼型換熱器的焊接
    焊接(2016年10期)2016-02-27 13:05:35
    成人欧美大片| 制服人妻中文乱码| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲一码二码三码区别大吗| 极品教师在线免费播放| 久久精品国产清高在天天线| 国产真人三级小视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 一本综合久久免费| 国产精品永久免费网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品久久视频播放| 国产成年人精品一区二区| 亚洲第一av免费看| 99久久99久久久精品蜜桃| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 免费av毛片视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产亚洲精品av在线| 久久热在线av| 大码成人一级视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲国产高清在线一区二区三 | 精品福利观看| 黄色a级毛片大全视频| 色尼玛亚洲综合影院| 久久午夜亚洲精品久久| 51午夜福利影视在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲av美国av| 亚洲第一av免费看| ponron亚洲| 亚洲专区国产一区二区| 国产亚洲精品av在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一进一出抽搐动态| 久久亚洲真实| 国产一区二区三区综合在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲av五月六月丁香网| 久久人妻av系列| 日本一区二区免费在线视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 大陆偷拍与自拍| 久久亚洲精品不卡| 丝袜在线中文字幕| 国产免费男女视频| 亚洲色图综合在线观看| 久久这里只有精品19| 禁无遮挡网站| 香蕉丝袜av| av视频免费观看在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 狂野欧美激情性xxxx| 波多野结衣一区麻豆| av超薄肉色丝袜交足视频| 成人免费观看视频高清| 91精品三级在线观看| 精品久久久久久,| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲最大成人中文| 窝窝影院91人妻| 国产精品 欧美亚洲| 久久草成人影院| tocl精华| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品电影一区二区在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 岛国在线观看网站| 亚洲专区字幕在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产成人啪精品午夜网站| 桃色一区二区三区在线观看| 禁无遮挡网站| 99riav亚洲国产免费| 淫秽高清视频在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 两个人免费观看高清视频| 无遮挡黄片免费观看| 好男人电影高清在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 女同久久另类99精品国产91| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 99久久99久久久精品蜜桃| 色老头精品视频在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲av第一区精品v没综合| 大型av网站在线播放| 免费看十八禁软件| 在线观看日韩欧美| 少妇的丰满在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一级毛片女人18水好多| 中文字幕高清在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 麻豆成人av在线观看| 身体一侧抽搐| 亚洲自拍偷在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 午夜福利,免费看| 成在线人永久免费视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产成人av教育| 最新在线观看一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美大码av| 亚洲av片天天在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久香蕉精品热| 日本五十路高清| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 黄片大片在线免费观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 91大片在线观看| 久久久久久久久中文| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产精品免费视频内射| 久久久久久免费高清国产稀缺| 97碰自拍视频| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产亚洲欧美98| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久久久久久久免费视频了| 我的亚洲天堂| 成人永久免费在线观看视频| 一级黄色大片毛片| 自线自在国产av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| av福利片在线| 午夜福利成人在线免费观看| 日日夜夜操网爽| 国产精品99久久99久久久不卡| 男女午夜视频在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 波多野结衣一区麻豆| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美日本中文国产一区发布| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久国产成人免费| 欧美另类亚洲清纯唯美| 99国产精品99久久久久| 麻豆成人av在线观看| 久久人人精品亚洲av| 国产精品一区二区三区四区久久 | 欧美一区二区精品小视频在线| 美女免费视频网站| 亚洲精品美女久久av网站| 日本 欧美在线| 日本一区二区免费在线视频| 午夜久久久在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲av电影不卡..在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 免费在线观看黄色视频的| 国产激情欧美一区二区| 999精品在线视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 免费看美女性在线毛片视频| 欧美日韩一级在线毛片| 国产亚洲欧美精品永久| 国产1区2区3区精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 男女午夜视频在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜亚洲福利在线播放| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久伊人香网站| 国产亚洲精品一区二区www| 妹子高潮喷水视频| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 露出奶头的视频| 午夜免费激情av| 成人亚洲精品av一区二区| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲熟女毛片儿| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 久热这里只有精品99| 久久人妻熟女aⅴ| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产99久久九九免费精品| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲国产精品sss在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 韩国精品一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| 亚洲五月天丁香| 日本vs欧美在线观看视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久热爱精品视频在线9| 91字幕亚洲| 岛国视频午夜一区免费看| 久久精品91无色码中文字幕| 大码成人一级视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 制服诱惑二区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品亚洲美女久久久| 男人舔女人的私密视频| 深夜精品福利| 色播亚洲综合网| 最近最新免费中文字幕在线| 久9热在线精品视频| 久9热在线精品视频| 级片在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 美女国产高潮福利片在线看| 成人国产一区最新在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 色播在线永久视频| 亚洲 国产 在线| 国产午夜精品久久久久久| 午夜福利视频1000在线观看 | 午夜福利一区二区在线看| 一级片免费观看大全| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| avwww免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 婷婷丁香在线五月| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 好男人电影高清在线观看| 在线天堂中文资源库| 久久性视频一级片| 国产成人av激情在线播放| 国产一区二区三区视频了| 国产91精品成人一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 最新在线观看一区二区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 男女午夜视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 欧美丝袜亚洲另类 | 麻豆av在线久日| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久热爱精品视频在线9| 一级a爱片免费观看的视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 日本vs欧美在线观看视频| 国产熟女xx| 欧美av亚洲av综合av国产av| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲色图av天堂| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 精品久久蜜臀av无| 欧美日韩瑟瑟在线播放| avwww免费| 麻豆av在线久日| 制服人妻中文乱码| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲五月婷婷丁香| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲精品在线美女| 久久香蕉国产精品| aaaaa片日本免费| 中文字幕高清在线视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产三级黄色录像| 欧美日韩一级在线毛片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 亚洲视频免费观看视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产一卡二卡三卡精品| 日本 欧美在线| www.熟女人妻精品国产| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲av美国av| 在线观看免费日韩欧美大片| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产午夜福利久久久久久| 久热这里只有精品99| 大香蕉久久成人网| 国产精品一区二区免费欧美| 老司机靠b影院| av有码第一页| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品高清国产在线一区| 久久人人精品亚洲av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 18禁国产床啪视频网站| 欧美色视频一区免费| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 亚洲久久久国产精品| 99在线视频只有这里精品首页| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 精品国产国语对白av| 亚洲美女黄片视频| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品永久免费网站| 麻豆成人av在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲精品在线观看二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜激情av网站| 亚洲第一青青草原| 国产成人影院久久av| 国产99久久九九免费精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 欧美大码av| 好男人电影高清在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品永久免费网站| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美日本中文国产一区发布| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲最大成人中文| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 午夜日韩欧美国产| 亚洲第一av免费看| 亚洲人成电影观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 午夜福利高清视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 少妇的丰满在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 长腿黑丝高跟| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲国产精品sss在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 国产99久久九九免费精品| 国产av在哪里看| 日韩av在线大香蕉| 国产人伦9x9x在线观看| 日韩免费av在线播放| 久久人妻熟女aⅴ| 中文字幕最新亚洲高清| www.自偷自拍.com| a级毛片在线看网站| 欧美一级a爱片免费观看看 | 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲三区欧美一区| 亚洲av电影在线进入| 亚洲精品国产一区二区精华液| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 18禁美女被吸乳视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩欧美国产一区二区入口| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲在线自拍视频| 亚洲第一av免费看| 成人手机av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 男人操女人黄网站| 超碰成人久久| 一二三四社区在线视频社区8| 91麻豆av在线| 日本黄色视频三级网站网址| 国产一区二区激情短视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲国产精品久久男人天堂| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 性色av乱码一区二区三区2| 伦理电影免费视频| 最好的美女福利视频网| 国产高清有码在线观看视频 | 乱人伦中国视频| 丝袜人妻中文字幕| 一本大道久久a久久精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲人成伊人成综合网2020| 午夜老司机福利片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 狠狠狠狠99中文字幕| 美国免费a级毛片| 嫩草影院精品99| 久久国产亚洲av麻豆专区| 变态另类丝袜制服| 欧美久久黑人一区二区| 18禁国产床啪视频网站| www.熟女人妻精品国产| avwww免费| 十分钟在线观看高清视频www| 午夜精品国产一区二区电影| 99riav亚洲国产免费| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产三级黄色录像| 麻豆一二三区av精品| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品一区二区三区四区久久 | 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美中文综合在线视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 欧美一区二区精品小视频在线| 国产精品 国内视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 亚洲五月天丁香| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久中文看片网| 中出人妻视频一区二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久久久久精品吃奶| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 此物有八面人人有两片| 免费看十八禁软件| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲久久久国产精品| 午夜福利成人在线免费观看| 97碰自拍视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜激情av网站| 欧美日韩乱码在线| 热re99久久国产66热| 亚洲第一青青草原| 欧美中文日本在线观看视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费搜索国产男女视频| 欧美日本视频| 十八禁网站免费在线| 多毛熟女@视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费在线观看黄色视频的| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产精品野战在线观看| 午夜免费观看网址| 大码成人一级视频| 国产高清视频在线播放一区| 在线观看午夜福利视频| 搞女人的毛片| 黄色视频不卡| 久久人妻av系列| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 麻豆成人av在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲av美国av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲伊人色综图| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 成年版毛片免费区| 免费高清在线观看日韩| 国产精品一区二区在线不卡| 久久狼人影院| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一区二区三区高清视频在线| av视频在线观看入口| netflix在线观看网站| 黄片小视频在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久狼人影院| 久久草成人影院| av天堂在线播放| 操出白浆在线播放| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | av中文乱码字幕在线| 两性夫妻黄色片| 天天一区二区日本电影三级 | 热re99久久国产66热| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲国产精品999在线| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品综合久久久久久久免费 | 制服人妻中文乱码| 国产一区在线观看成人免费| 美女 人体艺术 gogo| 黄色 视频免费看| 在线观看午夜福利视频| 国产乱人伦免费视频| 国产高清有码在线观看视频 | 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜成年电影在线免费观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 成人国语在线视频| 午夜精品国产一区二区电影| 国产av又大| 999久久久精品免费观看国产| 嫁个100分男人电影在线观看| 黄色成人免费大全| 午夜福利在线观看吧| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久人妻熟女aⅴ| 天天一区二区日本电影三级 | 91九色精品人成在线观看| 国产成人精品在线电影| 久久久久久久久中文| 精品久久久久久久毛片微露脸| 一级毛片精品| 欧美日本中文国产一区发布| 看片在线看免费视频| 90打野战视频偷拍视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 最好的美女福利视频网| 亚洲人成伊人成综合网2020| 嫩草影视91久久| 免费不卡黄色视频| 久久人人精品亚洲av| 国产单亲对白刺激| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲成国产人片在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 亚洲五月婷婷丁香| 不卡一级毛片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 不卡一级毛片| 在线观看免费午夜福利视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| x7x7x7水蜜桃| 国产野战对白在线观看| 女人被狂操c到高潮| 午夜福利18| 中出人妻视频一区二区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品久久久久久成人av| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久久久久久久久久久大奶| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人影院久久av| 欧美日韩黄片免| 可以在线观看的亚洲视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲精品在线观看二区| 欧美丝袜亚洲另类 | 在线观看免费视频日本深夜| 丝袜人妻中文字幕| 女同久久另类99精品国产91| 大香蕉久久成人网| 日韩免费av在线播放| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲精品在线观看二区| 欧美一级毛片孕妇| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 九色国产91popny在线| 久久香蕉国产精品| 咕卡用的链子| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 在线观看免费午夜福利视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 91麻豆av在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲在线自拍视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一a级毛片在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久久久久久久免费视频了| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美日本视频| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美成人午夜精品| av福利片在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 最新在线观看一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 国产熟女xx| 1024视频免费在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 免费不卡黄色视频| 一区福利在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 午夜日韩欧美国产| 日本免费a在线| 一级黄色大片毛片|