• <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 ?

    高頻斯特林熱聲發(fā)動機的工質(zhì)特性研究

    2011-07-30 11:10:40邢樂樂康慧芳鄭宏飛
    低溫工程 2011年5期
    關鍵詞:熱聲斯特林熱器

    邢樂樂 康慧芳 鄭宏飛 江 釩 周 剛

    (1北京理工大學機械與車輛工程學院 北京 100081)

    (2中國科學院理化技術研究所低溫工程學重點實驗室 北京 100190)

    1 引言

    熱聲系統(tǒng)內(nèi)的聲振蕩工質(zhì)不僅是熱能和聲能傳遞與儲存的載體,還是熱聲系統(tǒng)中產(chǎn)生熱聲效應的關鍵環(huán)節(jié)。熱聲發(fā)動機或制冷機中,聲波使工質(zhì)微團在熱聲回熱器中經(jīng)歷一定的熱動力學循環(huán),在無運動部件的條件下實現(xiàn)了熱能到聲能的轉(zhuǎn)換或泵熱。熱聲效應的實現(xiàn)依賴于熱聲工質(zhì)的聲振蕩,然而,熱聲學的研究工作[1-3]多集中在回熱器水力半徑、阻抗和相位等回熱器結構參數(shù)和工作聲場條件上,對熱能和聲能的存儲、傳遞和轉(zhuǎn)換的載體工質(zhì)卻缺乏詳細系統(tǒng)的研究。

    由于影響熱聲效應的參數(shù)的多樣性和復雜性,只有少數(shù)研究者關注到了熱聲系統(tǒng)中聲振蕩工質(zhì)的研究。1994年Giacobbe[4]給出了混合氣體的普朗特數(shù)的計算方法,為熱聲系統(tǒng)的工質(zhì)優(yōu)化奠定了基礎?;贕iacobbe的混合氣體參數(shù)計算方法,1999年Belcher[5]研究了工質(zhì)的比熱容比和普朗特數(shù)對駐波型熱聲發(fā)動機起振溫度的影響,他指出降低系統(tǒng)起振溫度需要增大工質(zhì)的普朗特數(shù)并減小工質(zhì)的比熱容比。1999年浙江大學金滔等人[6]基于線性熱聲學公式,探討了工質(zhì)在熱聲熱機中的作用機理,指出熱聲效率的提高可通過選擇具有低普朗特數(shù)的工質(zhì)來實現(xiàn)。2002年Tijani[7]實驗研究了普朗特數(shù)對熱聲制冷機性能的影響,他指出隨著普朗特數(shù)的減小,熱聲制冷效應會增強。此外,何雅玲[8]等研究者通過改變熱聲熱機中的氣體工質(zhì),探索性的研究了幾種氣體工質(zhì)對駐波型熱聲發(fā)動機性能的影響。

    以上對熱聲熱機的工質(zhì)研究,均集中在理論或駐波機上,對高頻行波型熱聲發(fā)動機的實驗研究卻顯得較為缺乏。與駐波型熱聲發(fā)動機相比,行波發(fā)動機具有起振溫度低、效率高等優(yōu)點,因此得到了較快的發(fā)展。高頻斯特林發(fā)動機作為一種新型的行波發(fā)動機和理想的壓力波發(fā)生器,不僅結構緊湊、體積小,而且顯著降低了系統(tǒng)的起振溫度并提高了工作頻率和壓比。1999 年,Backhaus和 Swift[9]成功建造了第一臺行駐波混合型熱聲發(fā)動機,其效率相對駐波機大幅提高。實驗表明,當以氦氣為工質(zhì)時,該發(fā)動機的壓比達到了1.22,相對卡諾循環(huán)效率高達42%,為行波發(fā)動機的發(fā)展奠定了基礎。

    有效地降低起振溫度、提高壓比是提高熱聲熱機性能的關鍵,也是進一步優(yōu)化其熱力性能、提高熱機效率的有效途徑。工質(zhì)的種類、充氣壓力、工作溫度對系統(tǒng)的起振溫度和效率有著較大的影響,因此對高頻斯特林熱聲發(fā)動機的工質(zhì)特性進行研究具有重要的意義。

    2 實驗裝置與測試

    本文使用的高頻斯特林熱聲發(fā)動機系統(tǒng)主要由以下幾部分構成:高頻斯特林熱聲發(fā)動機、電加熱裝置、充氣與抽真空裝置、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。其中高頻斯特林熱聲發(fā)動機由環(huán)形圈與諧振管兩部分構成,其結構如圖1所示。

    圖1 高頻斯特林熱聲發(fā)動機結構Fig.1 Structure of high-frequency thermoacoustic Stirling engine structure

    實驗中主要對壓力與溫度數(shù)據(jù)進行測試與分析,布置了2個壓力測點與1個溫度測點,分別為P1、P2和T。壓力測點與溫度測點分別位于環(huán)形圈中的反饋回路與加熱器的高溫端,其具體的測點位置可參見圖1。實驗中的壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由壓力傳感器、電荷放大器、信號處理器、數(shù)據(jù)采集卡、計算機等組成。溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由K型熱電偶、UT70D型數(shù)字萬用表、數(shù)據(jù)采集卡、計算機等組成。

    3 實驗結果與分析

    3.1 起振溫度分析

    3.1.1 滲透層深度

    實際工作的回熱器中,在工質(zhì)運動的垂直方向有兩個重要的尺度,分別是熱滲透層深度δk和粘性滲透層深度 δv,其定義如下[10]

    式中:μ和k分別是氣體工質(zhì)的動力學粘度系數(shù)和熱導率;ω為起振頻率;ρm為氣體的平均密度,cp為比定壓熱容。

    以上兩個特征尺度熱滲透層深度和粘性滲透度表征的是氣體振動周期除以π的時間內(nèi),熱和動量在垂直于振動方向上擴散所能夠影響的深度。在遠大于這兩個滲透層深度的地方,氣體工質(zhì)的運動和固體邊界不存在熱和動量的作用。當熱聲部件的橫向尺度和熱或者粘性滲透層深度在同一個數(shù)量級的時候,則氣體的運動既要受到固體邊界的熱的影響,又要受到來自固體邊界的粘性的影響。

    回熱器中對所經(jīng)歷的熱聲過程起決定性作用的是相對水力半徑,它是回熱器水力半徑與熱滲透層深度或粘性滲透層深度的比值,即:rh/δk和 rh/δv。相對水力半徑綜合考慮了回熱器中熱聲轉(zhuǎn)換過程所涉及到的固體通道和流體參數(shù)。對于不同工質(zhì)的熱聲過程,行波熱聲發(fā)動機中存在最優(yōu)的相對水力半徑。由此,在熱聲熱機回熱器設計中需要根據(jù)熱聲系統(tǒng)所選用的工質(zhì)特性選擇合理的回熱器水力半徑,以實現(xiàn)最優(yōu)的回熱器熱聲轉(zhuǎn)換。

    由rh/δk和 rh/δv的表達式可知,可通過調(diào)整 rh(即絲網(wǎng)目數(shù))和pm(即通過充氣壓力調(diào)整ρ)實現(xiàn)相對水力半徑的變化。由于絲網(wǎng)目數(shù)調(diào)整工作的復雜性,主要通過調(diào)整pm來研究不同δk/rh或δv/rh條件下的氣體工質(zhì)對熱聲發(fā)動機起振溫度的影響。

    3.1.2 實驗數(shù)據(jù)分析

    由圖2可知 CO2、He和 Ar在 0.6—3.0 MPa的充氣壓力內(nèi)均可起振,而He起振的最低充氣壓力為1.2 MPa。當充氣壓力為1.95 MPa時,各種工質(zhì)的起振溫度接近一致,約為320℃。充氣壓力1.95 MPa可視為一臨界點,在同一工況下,此處各種工質(zhì)的起振溫度趨于一致,而在此充氣壓力前后,起振溫度呈現(xiàn)不同的變化趨勢:當充氣壓力不高于1.95 MPa時,CO2的起振溫度最低,且在相同的充氣壓力下He、Ar、N2和CO2的起振溫度依次降低;當充氣壓力高于1.95 MPa時,He的起振溫度最低。其中CO2、N2和Ar的起振溫度曲線的基本變化趨勢為:隨著充氣壓力的升高而升高,而He起振溫度曲線基本隨著充氣壓力的升高而降低,CO2在0.8 MPa時達到最低起振溫度258.3℃,N2在1.0 MPa時達到最低起振溫度283.8 ℃,Ar在 1.0—2.2 MPa區(qū)間內(nèi)的起振溫度變化較小,在 1.0 MPa時達到最低起振溫度330.2℃,He在 2.8 MPa時達到最低起振溫度265.33℃。該特性為在高頻斯特林發(fā)動機實驗中選擇合適的工質(zhì)種類和充氣壓力以降低起振溫度提供了實驗依據(jù)。

    圖2 N2、He、Ar和 CO24種工質(zhì)在不同充氣壓力下系統(tǒng)的起振溫度曲線Fig.2 Influence on onset temperature of characteristics of working fluid under different pressures

    根據(jù)圖2中測得各個起振點,可以算得各個起振點所對應的熱滲透層深度和粘性滲透層深度。在這個計算中,需要氣體的溫度T,系統(tǒng)的運行頻率f,以及充氣壓力pm?;責崞鞯膿Q熱過程和由此進行的熵波的調(diào)制的過程和回熱器橫截面的尺度是緊密相關的。直觀的理解這個尺度不能過大,過大的回熱器橫向尺度使得整個回熱器和氣體工質(zhì)之間處于一種不完全的熱接觸狀態(tài),氣體所經(jīng)歷的熱力學過程就是通常所謂的絕熱過程。行波系統(tǒng)中通常要求的是良好的熱接觸和充分的熱交換,而過小的回熱器尺度會使得縱向的氣體的流動的阻力大大增加。因此,存在一個最優(yōu)的尺度,這是一個十分值得探討的問題。另一方面,采用相對水力半徑來分析是必要的。比簡單的以水力半徑、熱和粘性滲透層深度來分析可靠性增加。為了分析的方便,采用回熱器中縱向算術平均溫度=(Tc+Th)/2作為計算溫度。得到的熱滲透層深度δk和粘性滲透層深度δv實際上是回熱器縱向的平均值和??紤]到回熱器作為系統(tǒng)的熱功轉(zhuǎn)換的核心部件,熱功轉(zhuǎn)換的是一種縱向的積分的效應,因而采用縱向平均的滲透層深度來進行分析是合理和可取的。

    圖3 起振臨界溫度差和r h/ 和 r h/之間的關系Fig.3 Relationship of onset temperature and relative hydraulic radius

    圖3 所示為起振臨界溫度差和rh/和 rh/之間的關系的曲線,這種曲線正是Rott最早提出的穩(wěn)定性曲線形式。由圖3可以發(fā)現(xiàn),受工質(zhì)特性的影響,4種工質(zhì)起振溫度的變化隨著相對粘性滲透層深度的增大而不同。He呈增大趨勢,而CO2、Ar和N2呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢并且存在極小值點。雖然4種工質(zhì)特性不同,起振溫度隨相對水力半徑的變化也不同,但是其最優(yōu)rh/相差不大,其中CO2和N2為0.22,He和 Ar為 0.2,因此本系統(tǒng)中回熱器中最優(yōu) rh處在 0.2—0.25 之間。rh/對起振溫度的影響與 rh/類似,如圖3所示,其中最優(yōu)點對應的/數(shù)值略有增大,其中CO2和N2為0.26,He和Ar為0.24。因此本系統(tǒng)中回熱器中最優(yōu)rh/處在0.25 左右。

    3.2 振蕩壓力幅值分析

    3.2.1 操作因子

    操作因子[11]ψ是由回熱器相對長度和回熱器溫度分布決定的一個無因次參數(shù),其定義為:

    其中:c為聲速;ω為角頻率;Tm為回熱器的溫度;為回熱器中沿x方向的溫度梯度。當回熱器內(nèi)無二次流損失(即回熱器的溫度分布呈線性分布)時,ψ可近似為:

    其中:lN=lreg/λ,lN為回熱器的無因次長度,lreg為回熱器的長度,λ為波長,Th為回熱器中高溫端溫度,Ta為回熱器中室溫端溫度。

    操作因子是熱聲熱機中回熱器的一個重要參數(shù),操作因子數(shù)體現(xiàn)了回熱器長度和溫度分布,使得回熱器長度和溫差的優(yōu)化設計更為便捷。

    3.2.2 實驗數(shù)據(jù)分析

    實驗中,lreg=20 mm,λ =1.737 m,lN=0.011 5,Ta=291 K,發(fā)動機回熱器高溫端溫度Th維持的穩(wěn)定工況分別為:573、623、673、723、773、823 K,將以上數(shù)據(jù)代入式(4),從而相應得到不同的ψ值:9.04、10.06、10.97、11.80、12.55、13.23。

    圖4 分別為 p2點處充氣壓力在 0.6、1.4、2.2 和3.0 MPa時操作因子對各種工質(zhì)的壓力振幅的影響。

    如圖4所示,在不同的充氣壓力下,各種工質(zhì)的壓力振幅均隨著操作因子的增大而增大,各種工質(zhì)的變化趨勢基本一致,并且呈線性關系。增大操作因子能顯著提高熱聲發(fā)動機的壓力振幅。操作因子的大小由回熱器的無因次長度和回熱器的冷熱端溫度決定,因此減小回熱器的長度和改變其兩端溫度差是增大操作因子的有效途徑。在熱聲發(fā)動機確定和室溫不變的條件下,回熱器的無因次長度和冷端溫度維持恒定,因此ψ的大小基本由回熱器的高溫端溫度即Th決定,并且ψ值隨Th的增大而增大。因此提高Th有利于熱聲發(fā)動機的驅(qū)動。對于同種工質(zhì)在相同操作因子的情況下,壓力振幅隨著充氣壓力的增大而增大。如CO2在充氣壓力為0.6 MPa和3.0 MPa,操作因子為9.04時的壓力振幅分別為0.312 5 MPa和2.329 1 MPa。因此,提高充氣壓力能顯著提高熱聲熱機的壓力振幅。在相同的充氣壓力和操作因子下,CO2、Ar、N2、He 的壓力振幅依次降低,而 He 在低壓下無法起振。如在充氣壓力為2.2 MPa,ψ=10.06時,CO2、Ar、N2、He 的壓力振幅依次為 1.81、1.65、1.60、1.40 MPa。因此 CO2具有較好的起振特性,是一種良好的工作介質(zhì)。此數(shù)據(jù)為高頻斯特林發(fā)動機工質(zhì)的選擇提供了實驗依據(jù)。

    圖4 在不同的充氣壓力下,各種工質(zhì)的壓力振幅均隨著操作因子的變化Fig.4 Influence on pressure amplitude of operation factor under different pressures

    總之,提高充氣壓力、增大操作因子以及選用良好的工作介質(zhì),是提高高頻斯特林熱聲發(fā)動機壓力振幅的有效途徑。

    4 結論

    本文搭建了一臺高頻斯特林熱聲發(fā)動機,并對其工質(zhì)特性進行了實驗研究。主要內(nèi)容為N2、He、Ar和CO24種工質(zhì)在不同充氣壓力下起振溫度的變化,并引用了無量綱參數(shù)—操作因子和相對水力半徑,分別研究其對壓力振幅和起振溫度的影響。通過實驗分析可知:

    (1)不同工質(zhì)的起振溫度曲線隨充氣壓力的升高有不同的變化趨勢。CO2、N2、Ar的起振溫度均有個極小值,而He在低壓下無法起振,其起振溫度隨充氣壓力的升高而降低。當充氣壓力不高于1.95 MPa時,CO2的起振溫度最低,最低起振溫度為258.3℃;當充氣壓力高于1.95 MPa時,He的起振溫度最低,最低起振溫度為265.33℃。

    (2)操作因子作為一個無因次參數(shù),對系統(tǒng)的壓力振幅有著重要影響。各種工質(zhì)的壓力振幅均隨操作因子和充氣壓力的增大而增大。其中CO2的壓力振幅最大,在充氣壓力為3.0 MPa,ψ=13.23時達到最大壓力振幅3.41 MPa。然而較高的操作因子和充氣壓力要求高頻斯特林熱聲發(fā)動機具備更高的耐溫特性和承壓特性,并且長時間的高溫工作對發(fā)動機的壽命也有一定的影響。

    (3)相對水力半徑對各種工質(zhì)起振溫度的影響不同,但最低起振溫度對應相近的最優(yōu)相對水力半徑,以此最優(yōu)區(qū)間設計回熱器,對降低系統(tǒng)的起振溫度具有指導意義。

    1 Backhaus S,Swift G W.A thermoacoustic-Stirling heat engine[J].Nature,1999,399:335-338.

    2 Biwa T,Tashiro Y,Mizutani U.Experimental demonstration of thermoacoustic energy conversion in a resonator[J].Physical Reviewe,2004,69(6):066304.

    3 Gaelle P,Bertrand L.Optimal acoustic fields in compact thermoacoustic refrigerators[J].Applied Acoustics,2007,68:642-659.

    4 Giacobbe F W.Estimation of Prandtl numbers in binary mixtures of helium and other noble gases[J].Journal of the Acoustical Society of American,1994,96:3568-3580.

    5 Belcher JR,Slaton WV,Raspet R.Working gases in thermoacoustic engines[J].Journal of the Acoustical Society of American,1999,105:2677-2684.

    6 金 滔,陳國邦,應哲強.混合工質(zhì)在熱聲制冷中的作用機理[J].低溫與超導,1999,27(1):37-42.

    7 Tijani MEH,Zeegers JCH,Waele TAM.Prandtl number and thermoacoustic refrigerators[J].Journal of the Acoustical Society of A-merican,2002,112(1):134-143.

    8 Shen C,He Y L,Li Y G.Performance of solar powered thermoacoustic engine at different tilted angles[J].Applied Thermal Engineering,2009,29:2745-2756.

    9 Backhaus S,Swift G W.A thermoacoustic Stirling heat engine[J].Nature,1999,399:335-338.

    10 Swift G W.Thermoacoustics:A unifying perspective for some engines and refrigerators.Fifth draft[DB/OL].http://www.lanl.gov/thermoacoustics,2004.

    11 康慧芳.高頻行駐波型熱驅(qū)動熱聲制冷機的理論及實驗研究[D].北京:中國科學院理化技術研究所,2009.

    猜你喜歡
    熱聲斯特林熱器
    空間站里的“斯特林發(fā)電機”
    軍事文摘(2023年22期)2023-12-19 06:39:46
    與眾不同的紅頭發(fā)
    熱驅(qū)動熱聲制冷技術發(fā)展現(xiàn)狀與展望
    制冷學報(2022年4期)2022-08-18 03:25:32
    減少#1爐再熱器減溫水使用量
    非對稱雙級環(huán)路行波熱聲熱機的實驗研究*
    新能源進展(2022年2期)2022-05-06 04:43:38
    火電廠鍋爐再熱器聯(lián)絡管裂紋分析及處理
    沙漠魅影——SAS與斯特林
    斯特林堡與《乘槎筆記》
    國際漢學(2020年1期)2020-05-21 07:22:58
    汽水分離再熱器安全閥維修標定試驗研究
    熱聲效應及其應用研究進展
    午夜福利欧美成人| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久人人精品亚洲av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产xxxxx性猛交| 国产又色又爽无遮挡免费看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 黑人猛操日本美女一级片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 搡老乐熟女国产| 亚洲在线自拍视频| 在线观看免费高清a一片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日韩国内少妇激情av| 级片在线观看| svipshipincom国产片| www.熟女人妻精品国产| 真人一进一出gif抽搐免费| 十八禁人妻一区二区| 久久久水蜜桃国产精品网| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 51午夜福利影视在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品偷伦视频观看了| 麻豆国产av国片精品| 操出白浆在线播放| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产人伦9x9x在线观看| 黄片播放在线免费| 亚洲国产欧美网| 水蜜桃什么品种好| 热99国产精品久久久久久7| 一二三四在线观看免费中文在| 激情视频va一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产欧美日韩一区二区三| 一二三四社区在线视频社区8| 免费在线观看日本一区| 午夜免费鲁丝| 久久久久久久久中文| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产高清视频在线播放一区| 韩国精品一区二区三区| 99re在线观看精品视频| 午夜福利,免费看| 大陆偷拍与自拍| 夜夜爽天天搞| 在线观看免费午夜福利视频| 久久草成人影院| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一级毛片高清免费大全| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 中文亚洲av片在线观看爽| www.自偷自拍.com| 日韩精品免费视频一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产免费现黄频在线看| 欧美成人性av电影在线观看| 一区二区三区精品91| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级片'在线观看视频| 国产精品一区二区免费欧美| 9191精品国产免费久久| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 久久久久国内视频| 国产麻豆69| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲av成人一区二区三| 国产精品98久久久久久宅男小说| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲第一av免费看| 99国产精品免费福利视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 大香蕉久久成人网| 免费不卡黄色视频| svipshipincom国产片| 色播在线永久视频| 久久国产精品影院| av中文乱码字幕在线| 宅男免费午夜| 99国产综合亚洲精品| 日韩大码丰满熟妇| 99久久精品国产亚洲精品| www.熟女人妻精品国产| 久久精品国产综合久久久| 国产视频一区二区在线看| 国产精品影院久久| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 精品一品国产午夜福利视频| 五月开心婷婷网| 午夜福利在线观看吧| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 黑人操中国人逼视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美黑人精品巨大| 一个人免费在线观看的高清视频| a在线观看视频网站| 成人国语在线视频| 91老司机精品| 成人永久免费在线观看视频| 在线观看www视频免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产三级黄色录像| 一级片免费观看大全| 精品无人区乱码1区二区| 天堂影院成人在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩精品免费视频一区二区三区| 淫秽高清视频在线观看| 久久九九热精品免费| 一级片'在线观看视频| 色播在线永久视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产在线观看jvid| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 99国产精品一区二区蜜桃av| 老司机午夜十八禁免费视频| 中文字幕最新亚洲高清| av电影中文网址| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产免费av片在线观看野外av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久午夜亚洲精品久久| av网站在线播放免费| 热re99久久国产66热| 亚洲精品成人av观看孕妇| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 在线观看免费视频日本深夜| 午夜影院日韩av| 亚洲av成人av| 亚洲精华国产精华精| 桃色一区二区三区在线观看| 看免费av毛片| 在线观看66精品国产| 国产一区在线观看成人免费| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品91无色码中文字幕| www国产在线视频色| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产精品久久久久成人av| 动漫黄色视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成人免费观看视频高清| 日韩高清综合在线| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜日韩欧美国产| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产在线观看jvid| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 黄色丝袜av网址大全| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品一区二区三区四区久久 | 九色亚洲精品在线播放| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜福利免费观看在线| 男人操女人黄网站| 久久伊人香网站| 岛国在线观看网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产欧美日韩精品亚洲av| 色精品久久人妻99蜜桃| 老司机午夜福利在线观看视频| 丝袜美足系列| 国产高清视频在线播放一区| 午夜免费观看网址| 久久久久久久久久久久大奶| 精品福利永久在线观看| 午夜老司机福利片| 脱女人内裤的视频| 在线观看www视频免费| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲一区高清亚洲精品| 丝袜美足系列| 亚洲 国产 在线| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲三区欧美一区| av欧美777| 日本a在线网址| 国产单亲对白刺激| 中文字幕精品免费在线观看视频| 99国产极品粉嫩在线观看| videosex国产| 欧美日韩一级在线毛片| 精品第一国产精品| 麻豆成人av在线观看| 久久狼人影院| 大型av网站在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 韩国精品一区二区三区| 色综合站精品国产| 99香蕉大伊视频| 精品久久久久久久久久免费视频 | videosex国产| 精品国产一区二区久久| 99精品在免费线老司机午夜| 丝袜在线中文字幕| 久久精品影院6| 99riav亚洲国产免费| 中文字幕最新亚洲高清| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲视频免费观看视频| 久久亚洲真实| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品久久久久成人av| 国产精品久久久av美女十八| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日日摸夜夜添夜夜添小说| ponron亚洲| 欧美激情极品国产一区二区三区| tocl精华| 日韩大尺度精品在线看网址 | 午夜影院日韩av| 欧美日韩乱码在线| 午夜老司机福利片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产激情欧美一区二区| netflix在线观看网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲专区中文字幕在线| 美女大奶头视频| 精品国产美女av久久久久小说| 91精品三级在线观看| 午夜福利免费观看在线| 69av精品久久久久久| 国产精品偷伦视频观看了| 日本wwww免费看| 精品久久蜜臀av无| 丰满迷人的少妇在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 一级毛片高清免费大全| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久精品91蜜桃| 99国产极品粉嫩在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 免费av毛片视频| 黄色视频不卡| 51午夜福利影视在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 99国产精品99久久久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 视频区欧美日本亚洲| 极品人妻少妇av视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 日本五十路高清| 欧美成人性av电影在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品野战在线观看 | 三级毛片av免费| 一本综合久久免费| 国产不卡一卡二| 18美女黄网站色大片免费观看| 搡老乐熟女国产| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 成人亚洲精品一区在线观看| 性少妇av在线| 99国产精品一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 黄片大片在线免费观看| 日日夜夜操网爽| 乱人伦中国视频| 狠狠狠狠99中文字幕| www.精华液| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品二区激情视频| 日本一区二区免费在线视频| 美国免费a级毛片| 精品国产一区二区三区四区第35| 电影成人av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲九九香蕉| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产亚洲av高清不卡| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲专区字幕在线| 一区福利在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久久人人精品亚洲av| 久久久久久久久久久久大奶| 怎么达到女性高潮| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日韩欧美免费精品| √禁漫天堂资源中文www| 免费在线观看影片大全网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 成人亚洲精品av一区二区 | 亚洲五月婷婷丁香| 精品国产国语对白av| 精品国产一区二区三区四区第35| 嫁个100分男人电影在线观看| 美女福利国产在线| 丁香欧美五月| 嫁个100分男人电影在线观看| 91精品国产国语对白视频| 国产野战对白在线观看| 国产精品 国内视频| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美日本亚洲视频在线播放| 色精品久久人妻99蜜桃| 一级毛片女人18水好多| 在线视频色国产色| 桃红色精品国产亚洲av| 99国产精品99久久久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 成年人黄色毛片网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 最好的美女福利视频网| 中国美女看黄片| 看黄色毛片网站| 国产一区在线观看成人免费| 免费看十八禁软件| 老司机午夜福利在线观看视频| 丝袜美足系列| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久中文字幕一级| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩欧美在线二视频| 一区二区三区国产精品乱码| 激情视频va一区二区三区| 一区福利在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 99久久国产精品久久久| 精品第一国产精品| av免费在线观看网站| 午夜免费成人在线视频| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 多毛熟女@视频| 国产精品国产高清国产av| 村上凉子中文字幕在线| 国产精品日韩av在线免费观看 | 亚洲性夜色夜夜综合| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美日韩黄片免| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美大码av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品高清国产在线一区| 两个人免费观看高清视频| 操出白浆在线播放| 美女国产高潮福利片在线看| 免费高清视频大片| 狂野欧美激情性xxxx| 麻豆久久精品国产亚洲av | 手机成人av网站| 国产黄a三级三级三级人| 老司机福利观看| 大型黄色视频在线免费观看| 1024视频免费在线观看| 精品国产国语对白av| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类 | 青草久久国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲中文av在线| 多毛熟女@视频| 亚洲 国产 在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 叶爱在线成人免费视频播放| 9色porny在线观看| 搡老岳熟女国产| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美日韩av久久| 91成年电影在线观看| av天堂久久9| 丁香欧美五月| 久99久视频精品免费| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 在线免费观看的www视频| 国产区一区二久久| 亚洲精品在线美女| 久久精品国产亚洲av高清一级| 脱女人内裤的视频| 黄色女人牲交| 欧美中文日本在线观看视频| 不卡一级毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 免费av毛片视频| 中出人妻视频一区二区| 999久久久国产精品视频| 久久久久国内视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产亚洲欧美在线一区二区| 91大片在线观看| 国产不卡一卡二| aaaaa片日本免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美乱色亚洲激情| 女性生殖器流出的白浆| 成人18禁在线播放| 一级a爱片免费观看的视频| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲欧美激情在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 波多野结衣av一区二区av| 国产成人精品在线电影| 国产成人av教育| 精品国产亚洲在线| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品野战在线观看 | 国产高清国产精品国产三级| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品国产一区二区久久| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲精华国产精华精| 欧美精品啪啪一区二区三区| 天天添夜夜摸| 欧美最黄视频在线播放免费 | 国产国语露脸激情在线看| 在线观看www视频免费| 老鸭窝网址在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久香蕉国产精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 两个人免费观看高清视频| 91麻豆av在线| 99久久人妻综合| 久99久视频精品免费| 国产一区二区三区视频了| 又大又爽又粗| 国产精品99久久99久久久不卡| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜91福利影院| 90打野战视频偷拍视频| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 欧美黑人欧美精品刺激| 男女高潮啪啪啪动态图| 一a级毛片在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产精品永久免费网站| 国产成人系列免费观看| 国产亚洲欧美98| 欧美+亚洲+日韩+国产| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产99白浆流出| 国产成人影院久久av| 国产精品1区2区在线观看.| 日本a在线网址| 91老司机精品| 最好的美女福利视频网| x7x7x7水蜜桃| 欧美成人午夜精品| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 一二三四社区在线视频社区8| 国产在线精品亚洲第一网站| av视频免费观看在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产成人系列免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 色在线成人网| 国产单亲对白刺激| 欧美av亚洲av综合av国产av| 女人被狂操c到高潮| 亚洲少妇的诱惑av| 精品久久久久久电影网| 嫩草影视91久久| 日本一区二区免费在线视频| 午夜视频精品福利| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品综合久久久久久久免费 | 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲专区国产一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产亚洲av高清不卡| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 91国产中文字幕| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品影院6| 日日夜夜操网爽| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲av成人一区二区三| 极品教师在线免费播放| 高清欧美精品videossex| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久99一区二区三区| 亚洲av五月六月丁香网| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 51午夜福利影视在线观看| 岛国在线观看网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲国产精品合色在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 一区二区三区激情视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 精品国产美女av久久久久小说| 天堂影院成人在线观看| 99热只有精品国产| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲精品美女久久av网站| 国产激情欧美一区二区| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 手机成人av网站| 免费看十八禁软件| 在线观看www视频免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 999久久久国产精品视频| 亚洲欧美激情综合另类| 97碰自拍视频| 欧美中文日本在线观看视频| 在线观看一区二区三区| 多毛熟女@视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 五月开心婷婷网| 午夜91福利影院| 久久99一区二区三区| 亚洲专区国产一区二区| 成人手机av| 大型黄色视频在线免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产真人三级小视频在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品野战在线观看 | 高清欧美精品videossex| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久热爱精品视频在线9| 国产av又大| av中文乱码字幕在线| 国产亚洲欧美精品永久| 久久亚洲精品不卡| 我的亚洲天堂| 亚洲av电影在线进入| www日本在线高清视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品在线美女| 美女 人体艺术 gogo| 美女大奶头视频| 国产片内射在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日本黄色视频三级网站网址| 一进一出抽搐动态| 丁香欧美五月| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲中文av在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 女人精品久久久久毛片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 搡老乐熟女国产| 久久久久久久午夜电影 | 69av精品久久久久久| 精品国产亚洲在线| 很黄的视频免费| av欧美777| 怎么达到女性高潮| 香蕉丝袜av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男人操女人黄网站| 亚洲美女黄片视频| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品日韩av在线免费观看 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品无人区乱码1区二区| av欧美777| 免费观看精品视频网站| 99国产综合亚洲精品| 久热爱精品视频在线9| bbb黄色大片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久中文字幕一级| 在线观看免费视频日本深夜| 精品国产一区二区久久|