成人免费图片免费观看_经典一区二区三区_99精品国产热久久91蜜凸_久久综合久久88

安詩曼-精芯除濕·致凈生活環境溫度濕度系統化解決方案供應商

設備選購服務熱線:133-6050-3273

工業除濕機

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

欄目:行業新聞 編輯:CEO 來源:網絡 熱度:0 日期:2023-03-20
信息摘要:
核電汽輪機需在高壓缸出口布置汽水分離器,以去除高壓缸出口濕度約12%~14%蒸汽中的絕大部分水分。目前常用的是波形板汽水分離器,它的低速特性決定了其尺寸龐大、系統布置復雜、造價高以及系統可靠性低等。ABB公司開發出安裝在高、中/低壓缸連通管內的高速汽水

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

  核電汽輪機需在高壓缸出口布置汽水分離器,以去除高壓缸出口濕度約12%~14%蒸汽中的絕大部分水分。目前常用的是波形板汽水分離器,它的低速特性決定了其尺寸龐大、系統布置復雜、造價高以及系統可靠性低等。ABB公司開發出安裝在高、中/低壓缸連通管內的高速汽水分離器——彎管式汽水分離器(SCRUPS),并取得了滿意的運行經驗和效果。這種彎管式汽水分離器的除濕效率并不比常規汽水分離器低,且尺寸小,簡化了系統布置,降低了造價,提高了系統的可靠性。

  圖1是彎管式汽水分離器在汽輪機系統中的布置。預分離器(MOPS)先分離出沿高壓缸壁流下的水分,彎管式汽水分離器(SCRUPS)去除濕蒸汽中的水分,蒸汽經再熱器(Reheater)加熱至一定過熱度后送往中/低壓缸繼續膨脹做功。圖2為彎管式分離器的簡化結構示意。分離器內裝有導流除濕葉柵,蒸汽在除濕葉柵內流動時流向發生偏轉,汽流攜帶的大部分水滴因慣性力作用發生碰撞并沉積在帶吸濕槽的除濕空心葉柵上,沉積的水分和少量蒸汽通過吸濕槽吸入葉柵內腔室并分別排出,從而達到除濕的目的。由于技術資料保密等原因,國內目前開發和應用這種分離器存在一定的難度。

  圖1彎管式汽水分離器在汽輪機系統中的布置

  圖2彎管式汽水分離器結構簡圖

  本文應用計算流體動力學軟件ANSYS-CFX對彎管式汽水分離器和2種改進結構的除濕性能進行了數值計算與分析,揭示了“Z”字形彎管分離器具有最佳的除濕效率和最低的總壓損失。

  水滴重力忽略不計,模型沿葉高方向對稱,取沿葉高一半進行研究能降低網格總數量,提高計算效率。

  彎管式汽水分離器內水滴沉積率主要取決于導流除濕葉柵的葉寬、節距、汽流攻角,導流除濕葉柵的前期研究中得到了優化葉型和葉柵參數,即:葉寬為350mm,節距為60mm,沖角為10°。圖3為彎管式汽水分離器結構示意。商業軟件ANSYSICEM可對分離器各部分單獨進行結構化網格劃分后再組合計算,根據網格無關性驗證,計算時取總網格數約1239萬。

  圖3彎管式汽水分離器結構

  不同直徑水滴,其沉積機理有所不同,大水滴沉積主要依靠慣性力,小水滴沉積受湍流效應影響很大。彎管式分離器內小水滴汽流跟隨性好,沉積量低,因此本文提出了彎管前加旋流裝置的組合結構(見圖4),來增加汽流湍流度,以提高小水滴沉積率,旋流葉柵結構尺寸參考文獻[8]。組合分離器中,旋流器為非結構化網格劃分,其余為結構化網格劃分,總網格數約1450萬。

  圖4組合分離器結構

  研究發現,各種直徑水滴的沉積量受汽流偏轉角影響很大,且隨偏轉角的增大而增大,為此本文提出了“Z”字形彎管分離器結構。圖5為“Z”字形彎管分離器在汽輪機系統中的布置。

  圖5“Z”字形彎管分離器在汽輪機系統中的布置

  圖6為“Z”字形彎管分離器結構示意,其中導流葉柵偏轉角為120°,沖角為0°,由90°偏轉角葉型改型并用NumecaDesigh3D葉型優化而得,為結構化網格,總網格數約1698萬。

  圖6“Z”字形彎管分離器結構

  (a)分離器結構(b)葉柵布置

  采用商業軟件CFX求解定常三維黏性雷諾平均N-S方程,湍流模型為壁面函數修正的標準-模型。采用IAPWS-IF97標準給定蒸汽的熱物理參數。

  假定水滴碰撞到葉柵表面時未發生反彈,且被直接捕獲,所以采用Lagrangian方法追蹤水滴的運動軌跡,采用隨機軌道模型修正Lagrangian方法在描述水滴運動上的誤差,在運動方程的速度項中通過添加隨機速度分量來考慮湍流的影響。

  根據Parker等人在平面葉柵上進行的小微粒沉積實驗數據,來驗證本文計算方法的適用性。采用25萬、50萬、100萬、150萬4種網格進行網格無關性驗證,計算邊界條件按照實驗條件給定。

  總壓損失系數定義為

  式中:為進口總壓;為當地總壓。由于文獻[9]中未給出總壓損失系數,所以引入外推法來獲得的精確解,即

  式中:、為2種網格密度時獲得的總壓損失系數的計算結果;為方程截差階數;為網格細化比。

  沉積率為撞在實驗葉柵上的粒子質量與加入的粒子總質量之比。表1為平均總壓損失系數和沉積率。由表1可以看出,網格數為100萬時,平均總壓損失系數的相對偏差Δ和沉積率的相對偏差Δ明顯減小,網格數增加到150萬時,平均總壓損失系數的相對偏差僅減小了0.5%,沉積率的相對偏差僅減小了0.4%。因此,采用100萬~150萬網格比較合理,既可保證計算的準確性,也能適當減少計算量。

  核電汽輪機高壓缸出口蒸汽所含水分中二次水滴不足5%,根據臨界韋伯數計算,高壓缸二次水滴的尺寸與一次水滴相差不大。為簡化計算,本文將少部分的二次水滴并入一次水滴。根據文獻[12]的試驗資料,汽輪機一次水滴群中直徑為的水滴群質量與直徑等于平均直徑的水滴群質量之比近似服從正態分布,即

  計算出水滴平均直徑后,可求出各種直徑水滴的質量及相應的水滴數。

  根據1750MW核電汽輪機的相關參數,按文獻[11]的方法確定水滴的平均直徑為10μm。本文將水滴分為5種直徑范圍來考核水滴的運動沉積特性,每種范圍取其平均值進行計算。水滴的質量流量為.1g/s,每秒有1.×10個水滴進入計算區域,該數目過于龐大,按1∶10比例縮小水滴數目,即取個水滴進行計算。表2為水滴平均直徑為10μm時不同水滴直徑范圍內的水滴數目。

  汽相進口給定總壓1234.5kPa、總溫463.3K、汽流方向、湍流強度及長度;出口給定質量流量424.29kg/s;葉高方向上端面為對稱面,其余為壁面;水滴從進口均勻加入,速度為汽相進口速度的80%。

  圖7為彎管式汽水分離器(簡稱彎管式分離器)內汽相流線分布。由圖7可見,分離器內流速分布較為均勻且在50m/s左右,流線分布良好,汽流沿著圓管軸向流動。

  圖7彎管式分離器內汽相流線分布

  圖8為彎管式分離器葉柵中間截面的總壓損失系數分布。由圖8可見,汽流總壓損失主要發生在兩組導流除濕葉柵中,對應總壓損失系數增大,在圓管和過渡段中汽流總壓損失系數基本不變。

  圖8彎管式分離器葉柵中間截面總壓損失系數分布

  圖9為3種直徑水滴在彎管式分離器內的運動軌跡。由圖9可見,水滴在經過兩組除濕葉柵時數量有所減少,水滴沉積量隨著水滴直徑的增大而增多。

  圖93種直徑水滴在彎管式分離器內的運動軌跡

  圖10為組合分離器中汽相流線分布。由圖10可見:汽流經過旋流葉柵后流線發生偏轉,對應的汽流湍流度增強,紊亂的流場持續到第一組除濕葉柵進口;經過第一組除濕葉柵后,受葉柵整流的作用,流線基本均勻,經過第二組葉柵后流線與圓管軸向幾乎一致。

  圖10組合分離器中汽相流線分布

  為了定量說明汽流在兩組除濕葉柵前的攻角分布,應用CFX探針功能提取計算結果中的汽流角度,并計算出沿額線分布的汽流攻角大小。圖11為應用探針對兩組葉柵進行數據提取的位置,圖12為組合分離器中汽流攻角分布,其中橫坐標相對長度定義為探針位置距葉柵前額線端部的距離與前額線總長之比。由圖11、12可以見,兩組葉柵進口汽流攻角不再是設計時的10°,第一組葉柵進口汽流攻角的變化范圍較大,為-4°~42°,第二組葉柵進口汽流攻角的變化范圍較小,為2°~22°。

  圖13為組合分離器葉柵中間截面的總壓損失系數分布。由圖13可見,汽流在經過旋流葉柵和兩組導流除濕葉柵時都會產生較大總壓損失,對應的總壓損失系數增大。

  圖11探針數據提取位置示意圖

  圖12組合分離器中葉柵進口汽流攻角分布

  圖13組合分離器葉柵中間截面總壓損失系數分布

  圖14為3種直徑水滴在組合分離器中的運動軌跡。由圖14可見,與彎管式分離器相比,組合分離器中3種直徑水滴的沉積量均有所增多,尤其是直徑較小的水滴沉積量增加更明顯。

  圖143種直徑水滴在組合分離器中的運動軌跡

  圖15為“Z”字形彎管分離器中汽相流線分布。由圖15可見,總體上分離器中流速分布較為均勻,流線分布良好,汽流沿著圓管軸向流動。

  圖16為“Z”字形彎管分離器葉柵中間截面總壓損失系數分布。由圖16可見,汽流在經過導流除濕葉柵時總壓降低明顯,對應總壓損失系數增大,在圓管和過渡段中汽流總壓損失系數基本不變。

  圖15“Z”字形彎管分離器中汽相流線分布

  圖16“Z”字形彎管分離器葉柵中間截面總壓損失系數分布

  圖17為3種直徑水滴在“Z”字形彎管分離器中的運動軌跡。由圖17可見,與彎管式分離器相比,“Z”字形彎管分離器中不同直徑水滴的沉積量均有所增多,尤其是直徑較大水滴沉積量增加更明顯。

  圖173種直徑水滴在“Z”字形彎管分離器中的運動軌跡

  表3為3種分離器水滴沉積數量的統計結果。由表3可見:與彎管式分離器相比,2種改進結構中各種直徑水滴的沉積量均有所增多,組合分離器中直徑較小水滴的沉積量增加更明顯,“Z”字形彎管分離器中直徑較大水滴的沉積量增加明顯。根據每種直徑水滴沉積率及其對應沉積量占總水滴量的質量分數,經加權求和可求得分離器的除濕效率。圖18為3種分離器除濕效率和平均總壓損失系數對比。由圖18可見:彎管式分離器除濕效率和平均總壓損失系數分別為79.9%和0.32%,組合分離器分別為85.8%和0.41%,顯然在提高除濕效率的同時也增加了總壓損失;“Z”字形彎管分離器除濕效率和平均總壓損失系數分別為88.9%和0.20%,該分離器在提高除濕效率的同時也大大減小了總壓損失。

  圖183種分離器除濕效率和平均總壓損失系數對比

  (1)彎管式分離器和“Z”字形彎管分離器中汽相流速比較均勻,汽流基本沿著圓管軸向流動;汽流經過組合分離器的旋流葉柵后流線發生偏轉,流場紊亂,流線經過第二組導流除濕葉柵后與圓管軸向基本一致。

  (2)與彎管式分離器相比,組合分離器中直徑較小水滴的沉積量增加明顯,但同時也增加了總壓損失;“Z”字形彎管分離器中直徑較大水滴的沉積量增加明顯,同時大大減小了總壓損失。

  (3)在除濕效率和平均總壓損失系數方面,彎管式分離器分別為79.9%和0.32%,組合分離器分別為85.8%和0.41%,“Z”字形彎管分離器分別為88.9%和0.20%。顯然,本文提出的“Z”字形彎管分離器具有較高的除濕效率和較低的總壓損失系數,值得推薦。

咨詢熱線

133-6050-3273

最新資訊

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

核電汽輪機需在高壓缸出口布置汽水分離器,以去除高壓缸出口濕度約12%~14%蒸汽中的絕大部分水分。目前常用的是波形板汽水分離器,它的低速特性...
株洲新款GSL系列除濕器哪里買

株洲新款GSL系列除濕器哪里買

共創科技供應GSL系列除濕器株洲市共創是一家全心專注GSL系列除濕器研發、生產、銷售為一體的有限責任公司。公司于2007-10-19創立以來...
柿餅烘干除濕機,環保節能柿餅烘干設備

柿餅烘干除濕機,環保節能柿餅烘干設備

柿餅烘干除濕機,環保節能柿餅烘干設備技術動態柿餅烘干,是柿餅產業化的重要一環。柿餅采摘下后不易保存,以往廣西平樂、恭城地區柿餅脫水加工儲藏技...
柿餅烘干除濕機 柿餅烘干機烘干柿餅的工藝

柿餅烘干除濕機 柿餅烘干機烘干柿餅的工藝

柿餅烘干除濕機柿餅快速烘干工藝溫濕度智能控制的信息資訊:柿餅烘干除濕機柿子餅又稱柿餅,是柿子作成的餅狀食品,是中國著名的傳統小吃。柿餅為干果...
柿餅烘干除濕機,提升恭城柿餅品質

柿餅烘干除濕機,提升恭城柿餅品質

柿餅烘干除濕機,提升恭城柿餅品質??產品詳細信息:柿餅這種傳統的干果深受國內外吃貨的喜愛,柿餅香甜軟糯,口感上佳,營養豐富,在以前還是一種救...
柿餅烘干用什么設備?柿餅烤箱除濕機

柿餅烘干用什么設備?柿餅烤箱除濕機

柿餅烘干用什么設備?柿餅烤箱除濕機新聞資訊:柿子,是五大水果(葡萄、柑桔、香蕉、蘋果、柿子)之一;早期,大多以鮮食為主;但是,新鮮采摘下來的...

推薦資訊

小型排水型開關柜智能除濕裝置-多功能電力儀表 返回列表頁

小型排水型開關柜智能除濕裝置-多功能電力儀表 返回列表頁

產品詳細介紹ZRE-E50智能型除濕裝置是采用半導體制冷除濕方式,主動將密閉空間的潮濕空氣在風扇的作用下吸入除濕風道,空氣中的水汽經過半導體...
車間除潮用什么設備有效

車間除潮用什么設備有效

據了解,加工制造產品的場所如果濕氣太重對生產,對于生產設備、產品的品質有較大的影響。當梅雨季節來臨時,車間內的生產以及產品存放安全也會面臨較...
地下室用除濕機還是排氣扇,干燥效果更好?

地下室用除濕機還是排氣扇,干燥效果更好?

我們在普通機織的原理上,根據織造3D立體織物的特殊要求,分別對開口、引緯、打緯、卷曲、送經5大機構進行改進,提出計算機控制的綜框變動程運動、...
除濕機開機啟動不了怎么回事

除濕機開機啟動不了怎么回事

除濕機開機啟動不了怎么回事:除濕機現在知道的人也不少了,購買的人也漸漸的多了起來,不管是工業上使用的大型除濕機還是家庭使用的小型除濕機使用的...
地下室除濕新風系統有何作用 地下室除濕新風系統作用介紹

地下室除濕新風系統有何作用 地下室除濕新風系統作用介紹

在我們的家庭中,潮濕問題是很影響我們大家居住體驗的一個因素,所以很多人都會想辦法來解決室內環境潮濕的問題,而在我們的地下室里,是最容易出現潮...
加濕機企業力爭避免這些誤區

加濕機企業力爭避免這些誤區

加濕機企業力爭避免這些誤區:企業在發展過程中,總會走一些彎路,這就不可避免的走入誤區,要是在誤區里面陷入時間過長,就會耽誤企業的發展,所以我...

熱門資訊

抽濕機使用常識有哪些

抽濕機使用常識有哪些

以下文字資料是由(歷史新知網)小編為大家搜集整理后發布的內容,讓我們趕快一起來看一下吧!除濕機應置于室內中央位置。除濕機之出入風口不得有阻礙...
工業除濕機哪款牌子好?工業除濕機價格高嗎?

工業除濕機哪款牌子好?工業除濕機價格高嗎?

在潮濕的南方地區,廣東地區很多工廠環境受潮濕環境影響很大,潮濕的環境下產品很容易發霉變質,對于一些對環境要求嚴格的產品而言,潮濕環境會直接導...
工業除濕機哪種效果比較好

工業除濕機哪種效果比較好

工業除濕機哪種效果比較好詳細信息和相關資料:在這些年的生產當中除濕機這種設備的越來越多使用,為現在的工業發展帶來了巨大的幫助,之前影響著工業...
恒溫恒濕箱的執行電器

恒溫恒濕箱的執行電器

恒溫恒濕箱的執行電器恒溫恒濕箱箱體由內、中、外層組成,內膽采用進口鏡面不銹鋼焊接而成,外殼采用優質冷軋鋼板,折彎成型,中間隔層采用優質保溫棉...
恒溫恒濕箱的性能特點介紹及操作規程

恒溫恒濕箱的性能特點介紹及操作規程

1、恒溫恒濕試驗箱濕球水位之檢查與調整積水筒水位不可過高,使水溢出積水筒或過低使濕球測試布吸水不正常,影響濕球的準確性水位大約保持六分滿即可...
株洲新款GSL系列除濕器哪里買

株洲新款GSL系列除濕器哪里買

共創科技供應GSL系列除濕器株洲市共創是一家全心專注GSL系列除濕器研發、生產、銷售為一體的有限責任公司。公司于2007-10-19創立以來...

熱點資訊

成都除濕機吹出的是熱風還是冷風

成都除濕機吹出的是熱風還是冷風

為了避免家里潮濕發霉,很多朋友喜歡在家里放一臺除濕機,那么除濕機吹出的是熱風還是冷風呢?讓我們在下面了解一下。一、除濕機吹出的是熱風還是冷風...
可變風道的空調除濕兩用裝置的制作方法

可變風道的空調除濕兩用裝置的制作方法

本創作有關一種空調裝置,尤指一種一體式的可變風道的空調除濕兩用裝置。背景技術:目前的窗型空調裝置如窗型冷暖氣機,其設置在室內的外墻上,當開啟...
夏天凹印生產要用除濕機控濕 印刷除濕機

夏天凹印生產要用除濕機控濕 印刷除濕機

夏天凹印生產要用除濕機控濕:我國南方地區夏天的特點是高溫高濕,這沒人喜歡,工業生產也不例外,對于那些以溶劑型凹印油墨為主的軟包裝企業來說更是...
倉庫除濕器介紹—倉庫除濕器的工作原理及維護保養

倉庫除濕器介紹—倉庫除濕器的工作原理及維護保養

“回南天”等潮濕天氣,各大的倉庫都會出現貨物受潮的現象,所以倉庫除濕器成了不可缺少的機器。但很多倉庫員對倉庫除濕器缺乏了解,造成機器損壞及不...
氣溶膠噴霧器對空氣消毒效果觀察

氣溶膠噴霧器對空氣消毒效果觀察

如何進行有效地流感預防,已成為臨床工作者的重要課題。空氣消毒是消毒工作的一個難點,我們對氣溶膠噴霧器霧化過氧乙酸的空氣消毒效果進行了試驗觀察...
膜法空氣除濕的研究與進展

膜法空氣除濕的研究與進展

提要:介紹了膜除濕的優點,壓縮法,真空法,膜/干燥劑復合法等除濕模式,高分子聚合物膜、分子篩膜、液膜等的特性、除濕機理及有關的研究進展,并分...
成人免费图片免费观看_经典一区二区三区_99精品国产热久久91蜜凸_久久综合久久88
91在线丨porny丨国产| 亚洲日本在线看| 免费欧美在线视频| 日韩一级大片在线| 亚洲综合色网站| 日韩黄色片在线观看| 99久久久久久| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版| 亚洲第一搞黄网站| 日韩视频免费直播| 久久99精品久久久久| 久久久777精品电影网影网| 成人午夜精品在线| 亚洲老妇xxxxxx| 884aa四虎影成人精品一区| 精品在线观看视频| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 99视频在线精品| 亚洲成av人**亚洲成av**| 欧美大片免费久久精品三p| 国产精品一区二区你懂的| 国产精品乱码一区二区三区软件| 色吧成人激情小说| 日本中文字幕不卡| 中文字幕免费不卡在线| 在线观看网站黄不卡| 青青草国产精品97视觉盛宴| 欧美激情中文字幕| 欧美军同video69gay| 国产精品1024久久| 午夜精品视频一区| 国产欧美精品一区二区三区四区| 欧美综合久久久| 国产精一品亚洲二区在线视频| 综合色中文字幕| 日韩一区二区三区四区| 91欧美一区二区| 麻豆精品在线播放| 亚洲精品日日夜夜| 国产性色一区二区| 欧美久久久久免费| 99国产精品久久久久久久久久久| 日本不卡一区二区| 亚洲黄色av一区| 久久久久久久综合| 欧美日韩一区二区三区在线看 | 欧美videos中文字幕| 91最新地址在线播放| 精品一区二区久久| 午夜精品爽啪视频| 亚洲图片欧美激情| 久久久不卡网国产精品二区| 555夜色666亚洲国产免| 99国产精品国产精品久久| 国产一区二区三区免费看| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 中文字幕日韩一区| 国产无一区二区| 精品久久久久久最新网址| 欧美日本一区二区三区四区 | 91福利视频网站| 国产成人免费视| 九九精品视频在线看| 人人狠狠综合久久亚洲| 亚洲成人综合在线| 亚洲一区二区三区小说| 亚洲男女毛片无遮挡| 国产精品免费视频网站| 国产三级一区二区三区| 久久综合九色综合97婷婷女人 | 欧美日韩中文字幕一区| 国产一区不卡在线| 另类小说一区二区三区| 亚洲h精品动漫在线观看| 亚洲欧美在线aaa| 日本韩国一区二区三区| 国产综合久久久久影院| 久久er精品视频| 青青草原综合久久大伊人精品优势 | 欧美艳星brazzers| 色呦呦国产精品| 欧美亚一区二区| 欧美网站一区二区| 欧美蜜桃一区二区三区| 91精品国产高清一区二区三区蜜臀| 欧美日韩高清在线播放| 欧美精品乱码久久久久久| 91精品国产福利在线观看| 欧美一区午夜精品| 日韩欧美一区二区久久婷婷| 日韩免费性生活视频播放| 精品国产乱码久久| 久久久精品tv| 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 亚洲一级二级三级| 久久99精品网久久| 成人毛片在线观看| 色老汉av一区二区三区| 欧美电影在线免费观看| 欧美大片日本大片免费观看| 欧美激情综合在线| 亚洲一区在线视频| 九一久久久久久| 成人app网站| 欧美视频一区二区在线观看| 欧美成人一区二区三区在线观看| 久久天堂av综合合色蜜桃网| 亚洲欧洲日韩女同| 午夜一区二区三区视频| 国产麻豆精品视频| 91在线无精精品入口| 91精品午夜视频| 国产精品乱人伦中文| 午夜不卡在线视频| 国产成人久久精品77777最新版本 国产成人鲁色资源国产91色综 | 色婷婷国产精品综合在线观看| 欧美精品三级在线观看| 国产女人aaa级久久久级| 五月综合激情婷婷六月色窝| 国产一区二区不卡| 欧美天天综合网| 国产午夜精品美女毛片视频| 亚洲综合在线电影| 国产精品自拍在线| 欧美美女黄视频| 成人免费在线播放视频| 久久se精品一区二区| 欧美在线一区二区三区| 欧美国产激情二区三区 | 一区二区三区四区五区视频在线观看| 日韩电影在线一区| 色偷偷成人一区二区三区91| 欧美v日韩v国产v| 亚洲不卡一区二区三区| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 日韩你懂的电影在线观看| 亚洲已满18点击进入久久| 成人精品国产一区二区4080| 日韩午夜在线影院| 亚洲成人自拍一区| 91精彩视频在线| 国产精品久久久久天堂| 国产风韵犹存在线视精品| 欧美一级一级性生活免费录像| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| aaa亚洲精品| 日本一区二区综合亚洲| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 9191成人精品久久| 亚洲黄网站在线观看| jizz一区二区| 欧美韩日一区二区三区四区| 国产在线麻豆精品观看| 日韩免费高清视频| 日本美女一区二区| 日韩限制级电影在线观看| 五月天视频一区| 欧美日韩激情一区二区三区| 亚洲免费观看高清完整版在线 | 日韩avvvv在线播放| 欧美色男人天堂| 亚洲高清不卡在线| 欧美日韩国产精选| 首页国产欧美日韩丝袜| 亚洲美女一区二区三区| 丁香另类激情小说| 国产亚洲午夜高清国产拍精品 | 欧美videofree性高清杂交| 亚洲va欧美va人人爽午夜| 欧美三级日韩三级| 亚洲国产欧美另类丝袜| 色综合久久中文综合久久97| 亚洲美女在线一区| 欧美亚洲一区三区| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品 | 国产精品69久久久久水密桃| 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 婷婷夜色潮精品综合在线| 欧美日韩精品系列| 免费观看在线综合| 26uuu久久天堂性欧美| 国产高清精品网站| 国产精品美女久久久久高潮| 色综合天天综合给合国产| 亚洲在线观看免费| 欧美一区二区精品在线| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 久久久久久久久一| 91热门视频在线观看| 亚洲sss视频在线视频| 欧美成人官网二区| 波多野结衣中文一区| 午夜伦理一区二区| 精品国产电影一区二区| 成人在线视频首页| 亚洲福利视频一区二区| 日韩免费电影一区| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 亚洲欧美另类在线|