• <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 ?

    寬粘度域攪拌器的開發(fā)及其研究進展*

    2014-05-29 16:41:24陳明強劉景亮錢路燕張義堃劉寶慶
    化工機械 2014年1期
    關鍵詞:雙軸攪拌器特性

    陳明強 劉景亮 錢路燕 張義堃 劉寶慶

    (浙江大學化工機械研究所)

    攪拌操作廣泛應用于化工、石化、醫(yī)藥、食品、冶金、造紙以及污水處理等過程工業(yè)中,特別是在勻化、乳化、發(fā)酵及聚合等操作過程中發(fā)揮了重要作用。然而國內(nèi)外的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),在攪拌工業(yè)中普遍存在槳形單一、選型不合理、結構與操作參數(shù)遠離優(yōu)選值以及規(guī)模效益低等問題,這嚴重影響了攪拌混合效果和企業(yè)的經(jīng)濟效益。

    傳統(tǒng)攪拌器大都為小葉片攪拌器,即其在釜體縱剖面的投影所占比例較小,典型的如槳式及渦輪式攪拌器等,具有結構簡單、操作方便及設計方法相對成熟等優(yōu)點,但其功能單一,只適用于特定的工藝流程。實際化工過程則較為復雜,粘度的變化、相態(tài)的轉(zhuǎn)變以及熱量的傳遞等往往同時存在。典型的如一些有機聚合過程,開始時物料的粘度很低,隨反應的進行粘度會越來越高,有的甚至在反應后期還會析出固體粒子。顯然對于這樣的變工況體系來說,如果直接采用傳統(tǒng)的單一小葉片攪拌器,很難全程較好地滿足不同階段的攪拌需求。因此,為確保攪拌槽內(nèi)流體得到較好的混合,更好地滿足工業(yè)生產(chǎn)中不同階段的攪拌需求,工業(yè)上采用兩種方法來解決這個難題。一種是選用單一葉片式寬粘度域攪拌器,該類攪拌器具有結構簡單、動密封容易且運行維護成本低等優(yōu)點;另一類是選用組合式攪拌器,即在同軸或異軸上安裝多個攪拌器。但文獻報道表明,同軸上安裝多個攪拌器有時并不能滿足變粘體系的攪拌需求[1],而雙軸組合式攪拌器因其組合的多樣性和工作模式的靈活性而具有良好的綜合性能。

    1 單一葉片式寬粘度域攪拌器

    1.1 類型與應用

    目前,單一葉片式寬粘度域攪拌器主要有美國LIGHTNIN的A315攪拌器、法國ROBIN的HPM攪拌器、德國EKATO的INTERPRO攪拌器以及日本住友重機、神鋼泛技術、三菱重工各自開發(fā)的最大葉片式(Maxblend,MB)、泛能式(Fullzone,F(xiàn)Z)、葉片組合式(Sanmeler,SM)攪拌器,特別是后三者在過程工業(yè)實際生產(chǎn)中應用較多,表現(xiàn)出良好的綜合性能和靈活適應性[2,3]。

    MB攪拌器由上部帶柵格的平葉片和下部延長板兩部分組成。下部延長板排出的流體為放射流,達到槽壁后轉(zhuǎn)換成軸向循環(huán)流,當流體到達柵格處時,可被剪切細化,且液位較低時MB攪拌器也能進行有效混合。此外放射流具有沖刷釜壁的作用,能加快傳熱面附近的流體更新,進而提高傳熱效率,但其功耗是三者中最大的。

    FZ攪拌器由上、下葉片交錯配置組成。上槳葉的底部有兩個對稱的延長板,起到連接上、下槳葉之間流動的作用;下槳葉的外緣為向后彎曲60°的后掠狀葉片,可增加放射流的排出;上、下槳葉間留有適當間隙和60°的交錯配置角,使上、下槳葉所產(chǎn)生的流場進行交匯。其功耗低于MB攪拌器,但高于SM攪拌器。

    SM攪拌器由左右非對稱排列的平葉片和斜葉片構成,即4塊傾斜安裝的小葉片以及下部葉片。斜葉片有助于軸向流的形成,而下部葉片能增加放射流的排出。SM攪拌器產(chǎn)生的流場是軸中心流體先被向下吸引,再繞軸以狹窄的流路下降到槽底,然后再從外圍旋轉(zhuǎn)向上,從而形成一個大的整體循環(huán)。SM攪拌器也是軸向流和放射流相結合的攪拌器,同樣有著良好的傳熱性能。

    上述3種攪拌器的共同特點是葉片在攪拌槽縱剖面上的投影占縱剖面的比例較大,均在50%~60%之間,且葉片呈單一的平板狀,使得槽內(nèi)流體循環(huán)路徑單純,剪切分布均勻,混合時間較短。因此,以上3種攪拌器不僅適合于固液懸浮及晶析等單元操作,也適合于液液分散和從液面吸入氣體的氣液傳質(zhì)過程,同時近壁的局部傳熱膜系數(shù)較均勻,也提高了整體傳熱膜系數(shù)。

    1.2 研究進展

    1.2.1國外研究進展

    20世紀80年代末,日本的住友重機及三菱重工等公司從開發(fā)新型高效聚合反應器的目的出發(fā),開發(fā)了MB、FZ、SM攪拌器,這3種攪拌器的適用粘度范圍為0.001~100Pa·s,屬于大葉片寬粘度域攪拌器。

    Dohi N等實驗研究了氣-液-固三相攪拌體系中MB和FZ攪拌器的功率特性和顆粒懸浮特性,還測定了通氣和不通氣情況下的臨界懸浮轉(zhuǎn)速和能實現(xiàn)均勻混合的最小轉(zhuǎn)速,并與四葉圓盤渦輪和三葉后掠式攪拌器組成的同軸組合式攪拌器進行了對比,結果發(fā)現(xiàn)大葉片攪拌器的固體懸浮特性很好,而且這3種結構中,MB攪拌器的固體懸浮性能最好[4]。隨后,Dohi N等又特別研究了MB和FZ攪拌器在過渡流區(qū)和湍流區(qū)的氣體分散特性[5],結果發(fā)現(xiàn):在一定轉(zhuǎn)速下,大葉片攪拌器的氣體分散特性和同軸組合式攪拌器相當,并沒有表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。此外,他們還建立了關于氣含率和體積傳質(zhì)系數(shù)的經(jīng)驗關聯(lián)式。但工業(yè)上往往將MB、FZ攪拌器用于中、高粘體系,即流體可能處于層流區(qū),而Dohi N等并未研究MB、FZ攪拌器在層流區(qū)的性能。

    Fradette L等研究了3種尺寸不同但幾何形狀相似的MB攪拌器在層流、過渡流、湍流區(qū)的功率和混合特性[6]。結果發(fā)現(xiàn):在一定條件下,功率和效率不依賴于尺寸;MB攪拌器相對傳統(tǒng)攪拌器更高效,可以在較低功耗的條件下獲得較好的混合效果,且離底距離對功耗等有較明顯的影響。

    Yao W等數(shù)值模擬了MB攪拌器和雙螺帶式攪拌器的整體和局部混合特性[7]。結果發(fā)現(xiàn)MB攪拌器局部分散混合性能較好,尤其是在柵格區(qū)。這充分說明了在攪拌器上開設的柵格,具有剪切細化流體的效果,一定程度上能優(yōu)化混合。

    1.2.2國內(nèi)研究進展

    國內(nèi)對于單一葉片式寬粘度域攪拌器的研究是從21世紀初開始的,但詳細的理論研究報道并不多見。

    顧雪萍等對MB、FZ、SM這3種單一葉片式寬粘度域攪拌器的性能逐一進行了考察[3],發(fā)現(xiàn)相同雷諾數(shù)下,MB攪拌器功耗最大,F(xiàn)Z次之,SM最小,同時在高粘區(qū)域也是SM攪拌器的傳熱性能最好。但是在中低粘度區(qū)和高粘體系下,當廣義雷諾數(shù)小于3時,F(xiàn)Z攪拌器的混合效率高于SM攪拌器的,隨著粘度的降低,兩者的混合效率趨于相同。隨后,顧雪萍等又在直徑為386mm的釜中單獨對FZ攪拌器進行了實驗研究,從而建立了FZ攪拌器的功率準數(shù)Np與雷諾數(shù)Re的關聯(lián)式,得到了努塞爾數(shù)Nu與攪拌器的幾何尺寸、雷諾數(shù)Re、普朗特數(shù)Pr和粘度的關系式,為FZ攪拌器的工業(yè)應用提供了基礎數(shù)據(jù)[8]。

    張和照等考察了MB攪拌器的流動狀態(tài)、功率特性、混合特性以及在固液體系中的分散特性,發(fā)現(xiàn)MB攪拌器比固液分散常用的斜葉渦輪性能更加優(yōu)越[2]。這是由于MB攪拌器與攪拌釜的縱剖面平行,其徑向速度的軸向分布比較均勻,故在晶析操作中,有利于防止結垢,同時容易控制粒徑分布。

    徐妙富綜合考慮了MB與FZ攪拌器的結構特點和性能優(yōu)勢,創(chuàng)新設計了新型大雙葉片攪拌器[9]。即在FZ攪拌器的基礎上,上、下葉片均對稱開設了柵格,這些柵格能夠起到剪切細化流體和降低攪拌器功耗的作用;上、下葉片彼此保持一定軸向間距并互成角度進行布置,可以促進攪拌釜內(nèi)整體循環(huán)流的形成;上葉片的下部尖端設有延長板,能促進上、下葉片間流體的流動;下葉片的外周有折邊板,可增加放射流的排出,如圖1所示。隨后,研究者通過實驗測定了其功率特性和混合特性,建立了高粘和低粘體系下不同結構參數(shù)攪拌器的單位體積功率與混合時間數(shù)的關系曲線,發(fā)現(xiàn)隨著單位體積攪拌功率的增加,混合時間數(shù)會下降。同時根據(jù)實驗結果確定了新型攪拌器的優(yōu)化結構,并與目前工業(yè)上應用較廣的雙螺帶攪拌器和FZ攪拌器進行了對比,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化的新型攪拌器的混合時間更短,混合速率更快,節(jié)能效果明顯,相同工況下顯示出明顯的綜合性能優(yōu)勢。

    圖1 新型大雙葉片攪拌器結構示意圖

    2 雙軸組合式攪拌器

    單一葉片式寬粘度域新型攪拌器的開發(fā)與研究需要消耗大量的人力與物力,并且其適用的粘度范圍只是較傳統(tǒng)攪拌器有所擴展,其適應性擴展空間有限。如果能開發(fā)一類充分發(fā)揮傳統(tǒng)攪拌器優(yōu)勢并避免其不足的攪拌器,不但經(jīng)濟、節(jié)能,還能更好地滿足工業(yè)生產(chǎn)中的攪拌需求,雙軸組合式攪拌器便是在這種背景下產(chǎn)生的。

    2.1 類型及應用

    雙軸組合式攪拌器依據(jù)布軸方式的不同總體上可分為臥式和立式兩大類[10,11]。對臥式雙軸組合式攪拌設備而言,根據(jù)其功能的不同,又進一步分為用于氣相聚合反應的攪拌床和用于高粘液相的自清潔型攪拌設備兩種。一般來說,臥式雙軸組合式攪拌器既能推動介質(zhì)前進,又能發(fā)揮攪拌混合的作用,在高粘聚合反應體系中應用前景廣闊,但用于高粘液體脫揮反應器時,其軸封的設計需特別重視。立式雙軸組合式攪拌器根據(jù)其軸線位置的不同,可分為同心式、對心式和偏心式3種。

    鑒于雙軸組合式攪拌器組合的多樣性和運行模式的靈活可調(diào)性,20世紀90年代后,歐美和日本的一些專業(yè)混合設備研制公司,如瑞士的LIST、德國的EKATO、法國的ROBIN、美國的LIGHTNIN、CHEMINEER以及日本的住友重機、三菱重工等公司,先后研發(fā)出了各具特色的雙軸組合式攪拌設備。如瑞士LIST公司開發(fā)出一種臥式雙軸全相型攪拌設備,不但具有自清潔功能,還具有良好的傳熱性能;德國EKATO公司開發(fā)的板框-渦輪組合式攪拌器,內(nèi)軸設置適用于低粘流體的攪拌器,外軸設置適用于高粘流體的大直徑框式攪拌器,粘度低時啟動中心攪拌裝置,停止框式攪拌器,使其作為擋板使用;粘度增大后,啟動兩套裝置共同作用;日本也開發(fā)出了全相型自清潔臥式雙軸攪拌設備BIVOLAK、SCR及臥式雙軸高粘反應器HVR[12]。

    2.2 研究進展

    2.2.1國外研究進展

    由于雙軸組合式攪拌器自身結構的復雜度及其所針對的粘稠體系性質(zhì)的時空變化性,有關其攪拌性能的詳細研究報道并不多見。最早的相關文獻是由Thibault F發(fā)表的,研究了用于紙漿制備的雙軸攪拌器內(nèi)的粒子懸浮行為,發(fā)現(xiàn)雙軸攪拌較傳統(tǒng)造紙車間所用的單一離散渦輪攪拌能耗更少,且底部錨式攪拌器對整個槽體內(nèi)的粒子再懸浮大有裨益[13]。

    2.2.2國內(nèi)研究進展

    國內(nèi)在這方面雖然起步較晚,但許多科研院所與高校已做了不少有益的嘗試。如北京化工大學、華東理工大學和浙江大學都已經(jīng)研制和實驗出了幾種雙軸異槳組合式攪拌器,這些雙軸組合式攪拌器已經(jīng)在企業(yè)中得到了應用并取得了較好的經(jīng)濟效益。

    程剛等根據(jù)聚合反應的特定工藝過程要求,提出了一種新型雙軸組合式攪拌器,并設計實驗對其混合性能進行研究,同時與常規(guī)槳型進行了對比[21,22]。該雙軸組合式攪拌槳由內(nèi)槳和外槳兩部分組成,其中內(nèi)槳由雙層45°二斜葉槳組成,外槳由一個類似于錨式槳的外框加槳葉組成。謝泳等研究了分別以CBY、45°四斜葉槳和Rushton渦輪作為快速內(nèi)槳,錨式槳作為慢速外槳的同心雙軸攪拌系統(tǒng),分析了3種組合在同向和反向兩種運動模式下,牛頓與非牛頓流體中的功率特性和宏觀混合性能,得出了同向旋轉(zhuǎn)模式下系統(tǒng)綜合性能更優(yōu)異的結論,同時發(fā)現(xiàn)達到相同混合效果時CBY槳的能耗更低[23,24]。郭武輝等利用數(shù)值模擬手段對一種由錨式槳和渦輪槳組成的同心雙軸攪拌系統(tǒng)進行了研究,通過分析在牛頓和非牛頓流體中以3種不同的轉(zhuǎn)動模式工作時的功耗、速度分布、壓力分布和剪切速率分布,得出內(nèi)外槳同向轉(zhuǎn)動為該同心雙軸攪拌系統(tǒng)工作性能最佳的模式[25]。秦福磊等對單層-錨式、雙層-錨式同心雙軸組合式攪拌器的功率、混合特性進行了實驗和數(shù)值模擬兩方面的研究[26,27]。厲鵬也對同心雙軸組合式攪拌器的傳熱特性進行了實驗研究,確定了較優(yōu)的工作模式與操作參數(shù),并對攪拌釜壁面的局部傳熱系數(shù)進行了數(shù)值模擬[28]。這些研究成果對于同心雙軸攪拌器的優(yōu)化設計與運行具有重大意義。

    3 結束語

    在變粘度工況體系中,為全周期均能獲得良好的功率與混合特性,選用寬粘度域攪拌器很有必要。單一葉片式寬粘度域攪拌器一般均為大葉片攪拌器,具有結構簡單、動密封容易且運行維護成本低等優(yōu)點,其綜合性能優(yōu)于傳統(tǒng)攪拌器。但在可調(diào)、可控性方面,單一葉片式攪拌器往往遜于雙軸組合式攪拌器,這是因為雙軸組合式攪拌器具有配置的多樣性和工作模式的靈活性,能更好地適應反應過程不同階段物料物性變化的攪拌需求。然而,雙軸組合式攪拌器同樣也存在自身的局限性,如其功耗較大、對傳動系統(tǒng)和密封系統(tǒng)要求較高,同時目前尚缺少相對完備的指導理論,這些問題在一定程度上限制了雙軸組合式攪拌器在過程工業(yè)中的推廣應用。因此,創(chuàng)新設計新型單一葉片式寬粘度域攪拌器和深入探索雙軸組合式攪拌器的優(yōu)化配置組合并豐富其指導理論,是寬適應性攪拌器的發(fā)展趨勢。涉及具體的變工況體系,必須在綜合考慮體系物性的變化、不同攪拌器的性能及攪拌結構的復雜程度等因素基礎上,優(yōu)選出綜合性能優(yōu)異的寬粘度域攪拌器。

    [1] 王良生,戴干策.雙軸異槳組合攪拌器混合特性及傳熱性能研究[J].合成橡膠工業(yè),1999,22(1):16~22.

    [2] 張和照,楊中偉,馮波.多功能大型寬葉攪拌槳[J].化學工程,2004,32(4):30~34,52.

    [3] 顧雪萍,馮連芳,劉燁,等.三種新型槳攪拌特性比較[J].合成橡膠工業(yè),2000,23(6):344~347.

    [4] Dohi N,Takahashi T,Minekawa K,et al.Power Consumption and Solid Suspension Performance of Large-scale Impellers in Gas-Liquid-Solid Three-phase Stirred Tank Reactors[J]. Chemical Engineering Journal,2004,97(2/3):103~114.

    [5] Dohi N,Takahashi T,Minekawa K,et al.Gas-liquid Mass Transfer Characteristics of Large-Scale Impeller:Empirical Correlations of Gas Holdups and Volumetric Mass Transfer Coefficients in Stirred Tanks[J]. Chemical Engineering Communication, 2006,193(6):689~701.

    [6] Fradette L,Thomé G,Tanguy P A,et al. Power and Mixing Time Study Involving a Maxblend Impeller with Viscous Newtonian and Non-Newtonian Fluids[J].Chemical Engineering Research Design,2007,85(11):1514~1523.

    [7] Yao W,Mishima M,Takahashi K. Numerical Investigation on Dispersive Mixing Characteristics of MAXBLEND and Double Helical Ribbons[J]. Chemical Engineering Journal,2001,84(3):565~571.

    [8] 顧雪萍,馮連芳,王嘉俊,等.泛能式攪拌槳攪拌特性研究[J].化學工程,2003,31(4):54~57.

    [9] 徐妙富.新型寬適應性攪拌器的開發(fā)與研究[D].杭州:浙江大學,2012.

    [10] 王凱,虞軍.攪拌設備[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

    [11] 秦福磊,金志江,劉寶慶.過程工業(yè)雙軸組合式攪拌器的開發(fā)及研究進展[J].化工進展,2010,29(7):1181~1185.

    [12] 王凱,馮連芳.混合設備設計[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.

    [13] Thibault F.Analyse Du Procédé De Mélange Solide-liquide: Application à La Préparation Des Sauces De Couchage Du Papier[C].Chemical Engineering Department:écolePolytechnique de Montréal,1999.

    [14] Thibault F,Tanguy P A.Power-draw Analysis of a Coaxial Mixer with Newtonian and Non Newtonian Fluids in the Laminar Regime[J].Chemical Engineering Science,2002,57(18):3861~3872.

    [15] Espinosa-solares T,Brito-DelaFuente E,Tecante A.Mixing Time in Rheologically Evolving Model Fluids by Hybrid Dual Mixing System[J].Chemical Engineering Research Design,2002,80(8):817~823.

    [17] Foucault S,Ascanio G,Tanguy P A.Coaxial Mixer Hydrodynamics with Newtonian and Non-Newtonian Fluids[J]. Chemical Engineering Technology,2004,27(3):324~329.

    [18] Foucault S,Ascanio G,Tanguy P A.Mixing Times in Coaxial Mixers with Newtonian and Non-Newtonian Fluids[J]. Industrial Engineering Chemistry Research,2006,45(1):352~359.

    [19] Rudolph L,Sch?fer M,Atiemo-Obeng V,et al.Experimental and Numerical Analysis of Power Consumption for Mixing of High Viscosity Fluids with a Co-axial Mixer[J]. Chemical Engineering Research and Design,2007,85(5):568~575.

    [20] Farhat M,Rivera C,F(xiàn)radette L,et al. Numerical and Experimental Study of Dual-shaft Coaxial Mixer with Viscous Fluids [J]. Industrial Engineering Chemistry Research,2007,46(14):5021~5031.

    [21] 程剛,潘家禎.用PIV技術測定雙軸攪拌釜的流場[J].化工裝備技術,2003,24(2):16~20.

    [22] 靳兆文,潘家禎.新型雙軸組合槳攪拌性能研究[J].化學工業(yè)與工程技術,2006,27(6):20~25.

    [23] 謝泳,包雨云,劉濤,等.同心雙軸復合式攪拌釜用于牛頓流體時的功耗及混合特性[J].過程工程學報,2010,10(3):424~430.

    [24] Bao Y Y,Yang B,Xie Y,et al. Power Demand and Mixing Performance of Coaxial Mixers in Non-Newtonian Fluids[J].Journal of Chemical Engineering of Japan,2011,44(2):57~66.

    [25] 郭武輝,潘家禎,許洪朋,等.同軸攪拌混合器性能的數(shù)值模擬[J].華東理工大學學報(自然科學版),2009,35(3):486~491.

    [26] 秦福磊.同心雙軸式攪拌槽在中高粘牛頓流體中的性能探究[D].杭州:浙江大學,2012.

    [27] 劉寶慶,張義堃,劉景亮,等.新型同心雙軸攪拌器功率與混合特性的數(shù)值模擬[J].化工學報,2013,64(4):1135~1144.

    [28] 厲鵬.同心雙軸攪拌器混合、傳熱和功耗特性的研究[D].杭州:浙江大學,2012.

    猜你喜歡
    雙軸攪拌器特性
    谷稗的生物學特性和栽培技術
    色彩特性
    流行色(2020年9期)2020-07-16 08:08:54
    解析攪拌器在原油儲罐中的應用及發(fā)展
    消費導刊(2019年31期)2019-03-13 05:16:22
    進一步凸顯定制安裝特性的優(yōu)勢 Integra DRX-5.2
    靈活變化的攪拌器
    簡易雙軸立銑頭裝置設計與應用
    基于SolidWorks對雙軸攪拌機的靜力學分析
    Quick Charge 4:什么是新的?
    CHIP新電腦(2017年6期)2017-06-19 09:41:44
    雙軸太陽能跟蹤與市電互補的路燈控制系統(tǒng)
    2A14鋁合金雙軸肩攪拌摩擦焊的溫度場模擬及測定
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:52
    国产精品久久久av美女十八| 国产黄色免费在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久婷婷青草| 在线观看人妻少妇| 日日啪夜夜爽| 午夜福利影视在线免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精品第二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久久久久久精品精品| 欧美中文综合在线视频| 国产成人精品婷婷| 夫妻午夜视频| 99热网站在线观看| 日日撸夜夜添| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲精品,欧美精品| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 18+在线观看网站| 精品人妻在线不人妻| 日韩一区二区视频免费看| 秋霞伦理黄片| 另类亚洲欧美激情| 美女午夜性视频免费| 在线观看人妻少妇| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 久久鲁丝午夜福利片| 日韩欧美一区视频在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 欧美97在线视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 男女无遮挡免费网站观看| av在线老鸭窝| 欧美av亚洲av综合av国产av | 人妻少妇偷人精品九色| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 9热在线视频观看99| 欧美日韩精品网址| 日韩 亚洲 欧美在线| 人妻系列 视频| 亚洲五月色婷婷综合| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久精品夜色国产| 如何舔出高潮| 精品亚洲成a人片在线观看| 日本91视频免费播放| 国产免费又黄又爽又色| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 大话2 男鬼变身卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 男女下面插进去视频免费观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 永久免费av网站大全| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av中文av极速乱| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品国产三级专区第一集| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久久久国产一级毛片高清牌| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲美女搞黄在线观看| 成人二区视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美xxⅹ黑人| 日韩一本色道免费dvd| 日本色播在线视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品午夜福利在线看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成人影院久久| 亚洲,一卡二卡三卡| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 少妇熟女欧美另类| 国产精品久久久久久精品古装| 午夜精品国产一区二区电影| av在线老鸭窝| 免费看不卡的av| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲久久久国产精品| 国产熟女欧美一区二区| 男女下面插进去视频免费观看| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 婷婷色综合大香蕉| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 观看美女的网站| 久久 成人 亚洲| 国产片特级美女逼逼视频| 如何舔出高潮| 欧美97在线视频| 十八禁网站网址无遮挡| 天堂中文最新版在线下载| 2022亚洲国产成人精品| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 高清av免费在线| 久久青草综合色| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 精品亚洲成国产av| 人妻 亚洲 视频| 久久鲁丝午夜福利片| 永久网站在线| 青草久久国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲av免费高清在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲精品在线美女| 十八禁高潮呻吟视频| 成年动漫av网址| 久久久久精品人妻al黑| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲av福利一区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久热久热在线精品观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 天堂中文最新版在线下载| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产一区二区 视频在线| 最近手机中文字幕大全| 欧美成人午夜精品| 男女午夜视频在线观看| 欧美人与善性xxx| 伊人亚洲综合成人网| 久久99蜜桃精品久久| 大片电影免费在线观看免费| 成人漫画全彩无遮挡| 老司机影院成人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产xxxxx性猛交| 亚洲欧美成人精品一区二区| 夫妻午夜视频| 好男人视频免费观看在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 老女人水多毛片| 国产午夜精品一二区理论片| 女性生殖器流出的白浆| 男女边摸边吃奶| 成人手机av| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美日韩一级在线毛片| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 精品少妇内射三级| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品一区二区三卡| 黄片小视频在线播放| 黑丝袜美女国产一区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久这里只有精品19| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产1区2区3区精品| 最近的中文字幕免费完整| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久欧美国产精品| 亚洲成人av在线免费| 亚洲美女黄色视频免费看| 女人精品久久久久毛片| 看免费av毛片| 国产 精品1| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 深夜精品福利| 老鸭窝网址在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 激情五月婷婷亚洲| 一区二区三区乱码不卡18| 久久精品久久久久久久性| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久久久久久久久久免费av| 超色免费av| 男女高潮啪啪啪动态图| 一级片'在线观看视频| 久久这里只有精品19| 国产亚洲欧美精品永久| 一区二区三区四区激情视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久精品国产a三级三级三级| 国产在线视频一区二区| 亚洲精品视频女| 日韩大片免费观看网站| 久久韩国三级中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| videos熟女内射| 久久久久久久久久久免费av| 欧美日韩一级在线毛片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品一二三区在线看| 成年动漫av网址| 黑丝袜美女国产一区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 综合色丁香网| 成年人午夜在线观看视频| av线在线观看网站| 亚洲,欧美,日韩| 国产成人精品久久二区二区91 | 精品酒店卫生间| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧洲日产国产| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av天美| 高清视频免费观看一区二区| av网站免费在线观看视频| 中国三级夫妇交换| 免费av中文字幕在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 少妇人妻精品综合一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 人体艺术视频欧美日本| 午夜日本视频在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| a 毛片基地| 亚洲第一av免费看| 老司机影院毛片| 久久精品国产自在天天线| 天堂8中文在线网| 国产乱来视频区| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲第一区二区三区不卡| 日日撸夜夜添| 一本久久精品| 亚洲少妇的诱惑av| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久久久精品久久久久真实原创| 最近中文字幕高清免费大全6| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久热这里只有精品99| 中文天堂在线官网| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久久久人妻| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品久久午夜乱码| 蜜桃国产av成人99| 亚洲久久久国产精品| 黄片无遮挡物在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲国产精品999| 丝袜人妻中文字幕| 中文字幕最新亚洲高清| 一区二区三区激情视频| 一区福利在线观看| 久久免费观看电影| 精品一区在线观看国产| 日韩一区二区三区影片| 国产免费又黄又爽又色| 波野结衣二区三区在线| 亚洲精品美女久久av网站| 青草久久国产| 免费观看性生交大片5| 国产精品一二三区在线看| 免费在线观看完整版高清| 男女边摸边吃奶| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 久久久久久伊人网av| 丝袜美足系列| 香蕉精品网在线| a级片在线免费高清观看视频| 91国产中文字幕| 久久青草综合色| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 性少妇av在线| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美在线黄色| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜免费鲁丝| 国产精品蜜桃在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜av观看不卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久久亚洲精品成人影院| 黄频高清免费视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 色播在线永久视频| 天天影视国产精品| 天天操日日干夜夜撸| 国产亚洲最大av| 国产乱来视频区| 黄色一级大片看看| 久久久久久伊人网av| 婷婷色综合www| 国产亚洲一区二区精品| 免费看不卡的av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 香蕉丝袜av| 多毛熟女@视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 寂寞人妻少妇视频99o| 一级片'在线观看视频| 欧美成人午夜精品| 尾随美女入室| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| av在线播放精品| 亚洲图色成人| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产男人的电影天堂91| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩视频在线欧美| 一级,二级,三级黄色视频| 久久青草综合色| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久人妻熟女aⅴ| 色哟哟·www| 青春草国产在线视频| 捣出白浆h1v1| 日本色播在线视频| 亚洲综合精品二区| 午夜免费观看性视频| av免费观看日本| 亚洲精品国产av成人精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 男人操女人黄网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久影院123| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 边亲边吃奶的免费视频| 国产视频首页在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲男人天堂网一区| 婷婷色综合大香蕉| 99久久精品国产国产毛片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 在现免费观看毛片| 国产不卡av网站在线观看| 观看av在线不卡| 国产免费视频播放在线视频| 十八禁高潮呻吟视频| 在线看a的网站| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产午夜精品一二区理论片| 视频区图区小说| 99久久精品国产国产毛片| 免费看不卡的av| 日韩精品有码人妻一区| 99久国产av精品国产电影| 黄片小视频在线播放| 亚洲国产av影院在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产在线一区二区三区精| 国产精品二区激情视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久久久久久久免费av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美人与性动交α欧美软件| 18+在线观看网站| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 国产伦理片在线播放av一区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美日韩av久久| 成人免费观看视频高清| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 有码 亚洲区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产av国产精品国产| 免费少妇av软件| 69精品国产乱码久久久| 在线观看美女被高潮喷水网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久99蜜桃精品久久| 大码成人一级视频| 香蕉精品网在线| 在线天堂最新版资源| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩欧美一区视频在线观看| 99香蕉大伊视频| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 观看av在线不卡| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久女婷五月综合色啪小说| 成人影院久久| 在线观看人妻少妇| 制服诱惑二区| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久鲁丝午夜福利片| 大片电影免费在线观看免费| 天堂俺去俺来也www色官网| 永久网站在线| 日本av手机在线免费观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产片内射在线| 亚洲少妇的诱惑av| 两性夫妻黄色片| 亚洲一区中文字幕在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 在线观看三级黄色| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲成人手机| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 香蕉精品网在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久 成人 亚洲| 久热这里只有精品99| 国产一区二区在线观看av| 青春草国产在线视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久97久久精品| 少妇的逼水好多| av片东京热男人的天堂| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲av日韩在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 伊人久久国产一区二区| 日韩人妻精品一区2区三区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲男人天堂网一区| 午夜激情久久久久久久| 男人舔女人的私密视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 高清av免费在线| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲人成电影观看| 久久精品国产综合久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| a 毛片基地| 国产成人精品在线电影| 国产一区二区 视频在线| 国产淫语在线视频| 亚洲av男天堂| 青春草国产在线视频| 国产黄色免费在线视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| kizo精华| 啦啦啦在线观看免费高清www| av线在线观看网站| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品国产av成人精品| 深夜精品福利| 国产激情久久老熟女| 97在线人人人人妻| 成人黄色视频免费在线看| 在线 av 中文字幕| www.av在线官网国产| 久久久国产一区二区| 久久精品夜色国产| videosex国产| av又黄又爽大尺度在线免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩人妻精品一区2区三区| 大片免费播放器 马上看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 精品第一国产精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久久伊人网av| 亚洲国产成人一精品久久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 91在线精品国自产拍蜜月| 秋霞伦理黄片| 一本色道久久久久久精品综合| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av国产av综合av卡| 一本大道久久a久久精品| 国产成人精品福利久久| 两个人看的免费小视频| 一区福利在线观看| av免费在线看不卡| 久久人人97超碰香蕉20202| 波多野结衣一区麻豆| 久久久精品区二区三区| freevideosex欧美| 美女国产高潮福利片在线看| 日本免费在线观看一区| 男男h啪啪无遮挡| 成人免费观看视频高清| 国产av国产精品国产| 亚洲欧美成人精品一区二区| √禁漫天堂资源中文www| 久久狼人影院| 99热网站在线观看| 99久久人妻综合| 观看av在线不卡| 中文字幕制服av| 看非洲黑人一级黄片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 婷婷色麻豆天堂久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 老汉色av国产亚洲站长工具| 免费av中文字幕在线| 一区福利在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 日本欧美国产在线视频| 午夜福利在线免费观看网站| 日本av手机在线免费观看| 热99久久久久精品小说推荐| av网站在线播放免费| 90打野战视频偷拍视频| 青青草视频在线视频观看| 熟女av电影| 国产精品三级大全| 日韩电影二区| 一边亲一边摸免费视频| 少妇精品久久久久久久| 日韩制服骚丝袜av| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩中字成人| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲天堂av无毛| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久精品国产自在天天线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 91国产中文字幕| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品无大码| 亚洲精品中文字幕在线视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产成人欧美| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品在线美女| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲三区欧美一区| 国产精品偷伦视频观看了| 少妇熟女欧美另类| 1024视频免费在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久精品国产亚洲av高清一级| 热99国产精品久久久久久7| 久久99一区二区三区| 久久国内精品自在自线图片| 男女免费视频国产| 欧美精品亚洲一区二区| 国产黄色免费在线视频| 国产日韩欧美视频二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品无大码| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 国产成人欧美| 国产麻豆69| 午夜福利视频在线观看免费| 国产97色在线日韩免费| 天天影视国产精品| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩视频在线欧美| 一级毛片电影观看| 国产不卡av网站在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av在线播放精品| 国产一区二区激情短视频 | 国产成人av激情在线播放| 欧美日本中文国产一区发布| 国产av国产精品国产| 色94色欧美一区二区| 精品少妇内射三级| 香蕉丝袜av| 美女国产高潮福利片在线看| 美女大奶头黄色视频| 国产精品国产三级国产专区5o| av免费观看日本| 国产深夜福利视频在线观看| 女人精品久久久久毛片| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人影院久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品少妇内射三级| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品成人在线| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡|