• <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 ?

    熱交換器防垢涂層材料的研究進(jìn)展*

    2021-03-02 05:30:38黎華玲陳永珍宋文吉馮自平
    新能源進(jìn)展 2021年1期
    關(guān)鍵詞:防垢污垢結(jié)垢

    黎華玲,陳永珍,宋文吉,馮自平?

    (1.中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所,廣州 510640;2.廣東省燃料電池技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510640;3.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),合肥 230026;4.中國(guó)科學(xué)院可再生能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510640;5.廣東省新能源和可再生能源研究開發(fā)與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣州 510640)

    0 引 言

    熱交換器是實(shí)現(xiàn)物料之間熱量傳遞的熱工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于石油、動(dòng)力、化工、食品等領(lǐng)域。熱交換器的表面常常容易形成一層污垢,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,增加設(shè)備維護(hù)成本[1-3]。為了減少污垢在換熱器表面的形成和附著,研究者開發(fā)了許多抗垢、抑垢的方法,如阻垢劑[4-5]、阻垢設(shè)計(jì)[6-7]、防垢涂層[8-9]等。防垢涂層是一種簡(jiǎn)單且有效的防垢方法。由于換熱器的污垢附著是垢與換熱器表面在其界面物理化學(xué)變化過程的結(jié)果,通過涂層材料的表面性質(zhì)如表面能、粗糙度、接觸角等改變垢與換熱器表面的相互作用,達(dá)到減緩或抑制垢在換熱器表面形成和附著的目的。

    本文圍繞防垢涂層材料的表面特性對(duì)結(jié)垢行為的影響進(jìn)行闡述,同時(shí)對(duì)防垢涂層材料的研究現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié),為防垢涂層材料研究提供理論支持。

    1 涂層材料表面特性

    1.1 表面能

    表面能是固體表面最重要的物理化學(xué)性質(zhì)之一,是分子間或原子間吸引力的直接量度。固體材料內(nèi)部的分子受到的合力為零,而表面則存在一種不平衡力場(chǎng)。一般固體材料中的分子較流體相中的分子對(duì)固體表面的分子的作用力要大,使表面分子受到一個(gè)指向內(nèi)部的合力。使固體表面具有吸附某些其他物質(zhì)的剩余力,以降低表面的自由能。因此,固體表面能低,其對(duì)表面沉積物的吸引力弱。楊慶峰等[10]對(duì)涂層表面的結(jié)垢行為進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)碳酸鈣(CaCO3)在表面能低的聚四氟乙烯(poly tetra fluoroethylene,PTFE)比在表面能高的銅管的沉積率更低,誘導(dǎo)期更長(zhǎng),更加容易去除。文獻(xiàn)[11-13]的研究結(jié)果也表明,低表面能具有一定的抗垢特性。

    但是,也有一些研究者得出與上述研究結(jié)果不一致的結(jié)論。孫浩[14]對(duì)涂層換熱面的結(jié)垢行為進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)表面能與結(jié)垢量并不呈規(guī)律性變化。BOHNET[15]進(jìn)行了表面計(jì)算,發(fā)現(xiàn)表面能和結(jié)垢行為不存在明顯關(guān)系。

    由不同的研究結(jié)果可以看出,不能片面地以表面能的大小判斷其抗垢的性能。CHENG 等[16-17]在對(duì)Ni 基涂層表面抗垢性能與表面能的關(guān)系研究中指出,對(duì)于不同的污垢和防垢涂層,防垢涂層的表面性能在某一數(shù)值范圍內(nèi)具有抑制污垢的效果。MATJIE 等[18]研究Ni-P-PTFE 和改性類金剛石鍍膜(diamond-like carbon,DLC)涂層對(duì)硅酸鋁污垢的附著性能,發(fā)現(xiàn)當(dāng)涂層表面能接近35 mJ/m2時(shí)防垢性能最佳。

    熱交換器表面結(jié)垢是一個(gè)復(fù)雜的過程,表面能只是防垢涂層其中一個(gè)重要影響因素,但并不是唯一的決定性因素。

    1.2 接觸角(潤(rùn)濕性)

    接觸角是指氣、液、固三相交點(diǎn)處所作的氣?液界面和固?液交界線之間的夾角θ,也是親疏水性能的表征。換熱器的水垢主要成分是CaCO3,其結(jié)垢過程等同于結(jié)晶過程。換熱表面CaCO3垢成核為非均相成核,以晶體理論分析結(jié)垢過程,其在表面的結(jié)晶成核率表示為[19-21]:

    由上式可知,晶體成核率與接觸角相關(guān),當(dāng)θ增大,f(θ)增大,成核速率J減小。因此,涂層表面的親疏水性影響垢的表面行為,疏水性表面晶體成核率低,具有一定的抗垢性。

    QIAN 等[22]比較了超疏水材料聚苯硫醚(polyphenylene sulfide,PPS)/ PTFE 復(fù)合涂層材料與商業(yè)的疏水性環(huán)氧?有機(jī)硅樹脂涂層的防垢性能,發(fā)現(xiàn)PPS/PTFE 涂層的CaCO3垢沉積率僅為疏水性環(huán)氧?有機(jī)硅樹脂涂層的38.6%。他們認(rèn)為是超疏水性的表面使得CaCO3垢成核和生長(zhǎng)受阻,起到了防垢作用。MALAYERI 等[23]也認(rèn)為提高材料表面的疏水性,使得涂層表面的接觸角增大,能有效地延長(zhǎng)結(jié)晶垢誘導(dǎo)期、降低垢的沉積率,如圖1 所示。

    圖1 疏水環(huán)氧涂層(a)和超疏水PPS/PTFE 涂層(b)CaCO3結(jié)垢過程示意圖[23]Fig.1 Schematic diagram of CaCO3 scaling process of hydrophobic epoxy coating (a) and superhydrophobic PPS/PTFE coating (b) [23]

    1.3 表面粗糙度

    表面粗糙度是指加工表面具有的較小間距和微小峰谷的不平度[24]。其兩波峰或兩波谷之間的距離(波距)很?。ㄐ∮? mm),屬于微觀幾何形狀誤差。表面粗糙度越小,則表面越光滑。表面粗糙度越大,增加了表面與垢的接觸面,因此垢更容易在表面附著。ZETTLER 等[13]、ALAHMAD[25]研究表明,與光滑表面相比,粗糙表面具有更高的結(jié)垢傾向。

    也有研究表明,表面粗糙度對(duì)垢結(jié)晶的誘導(dǎo)期存在影響。張仲彬等[26]通過附著力計(jì)算模型分析表面粗糙度對(duì)垢誘導(dǎo)期的影響,結(jié)果表明,表面粗糙度對(duì)垢誘導(dǎo)的影響是一個(gè)多因素過程,垢的附著力與表面粗糙度存在尺度效應(yīng),涂層材料的體系不同,其表面粗糙度對(duì)垢誘導(dǎo)期影響也不同。楊大章等[27]則指出涂層表面粗糙度增大,能縮短垢的誘導(dǎo)期,但總的結(jié)垢量少,表面粗糙度小的結(jié)果則與之相反。楊大章等認(rèn)為表面粗糙度小的表面需要更多的垢晶附著來提高表面的粗糙度,達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。

    上述的研究均表明表面粗糙度對(duì)垢的附著存在影響,表面粗糙度不同對(duì)結(jié)垢影響程度不同。

    1.4 表面耐蝕性

    附著在換熱器表面上的污垢會(huì)對(duì)涂層表面造成腐蝕和破壞,垢液中含有大量其他離子,也會(huì)對(duì)涂層造成腐蝕,影響涂層的耐久性,因此表面的耐蝕性對(duì)確保涂層防垢性能具有重要作用。

    ZHAO 等[28]認(rèn)為具有耐蝕性的涂層表面具有一定的防垢效果。程延海等[29-30]認(rèn)為污垢產(chǎn)生過程也伴隨著腐蝕過程,腐蝕過程有可能加劇垢在表面的附著行為,因此,提高涂層的耐蝕性,也是為了加強(qiáng)其防垢性。

    張帆等[9,31]對(duì)比了不同涂層的防垢效果,結(jié)果表明,低表面能的涂層具有較好的防垢效果,尤其是在防垢的初期具有較大的作用,但是隨著垢晶的附著,作用減弱。同時(shí),張帆等還指出,提高涂層的耐蝕性,有助于延長(zhǎng)涂層的使用周期。

    2 涂層材料類型

    目前,防垢涂層材料主要有四大類,分別為鎳(Ni)基類涂層、高分子聚合物涂層、類金剛石鍍膜涂層、無機(jī)氧化物納米涂層。

    2.1 鎳基類涂層

    Ni-P 為金屬基材料,熱導(dǎo)率高,其非晶態(tài)的化學(xué)鍍層具有較低的表面能(Ni-P 非晶態(tài)表面能為25 mJ/m2,碳鋼表面能為45 mJ/m2),具有一定的防垢性,是換熱器上的理想金屬類涂層材料。程延海等[32-34]制備了非晶、混合晶、納米晶的Ni-P涂層,其表面能大小順序?yàn)榧{米晶>混合晶>非晶,在常壓池沸騰實(shí)驗(yàn)中,三者的阻垢性能是非晶>混合晶>納米晶,非晶態(tài)Ni-P 涂層阻垢性能最優(yōu)。

    為了進(jìn)一步改善Ni-P 涂層的阻垢性能以及基體的結(jié)合力,研究者們?cè)贜i-P 涂層添加新的元素或是制備梯級(jí)涂層。鎢(W)基合金具有許多優(yōu)異的性質(zhì),在強(qiáng)酸強(qiáng)堿環(huán)境中不易被腐蝕,在高溫高壓條件下合金特性不變,結(jié)合力強(qiáng),硬度高。因此,W金屬元素的引入使得Ni-W-P 涂層熱穩(wěn)定性、耐腐蝕性、結(jié)合力均有所提高。程延海等[35]制備不同W 元素含量的Ni-W-P 涂層,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著Ni-W-P涂層中W元素含量增加,其熱穩(wěn)定性得到顯著提高,而其抗垢性則是隨著W 含量增加而降低。程延海等[36]的進(jìn)一步污垢沉積試驗(yàn)表明,與低碳鋼表面相比,W 含量的Ni-W-P 鍍層表面抑制了污垢的黏附,污垢沉積速度與W 的含量有著直接的聯(lián)系,而與Ni-W-P 鍍層表面粗糙度之間沒有必然的聯(lián)系。

    朱宸煜等[37]、CHEN 等[38]考察了Sn 含量對(duì)Ni-Sn-P 復(fù)合鍍層抗垢性能的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)Ni-Sn-P 復(fù)合鍍層的污垢附著率顯著降低,Sn 顆粒的加入提高了鍍層的硬度,同時(shí)Sn 含量變化影響其表面性質(zhì),從而影響其表面防垢性能。圖2 是分別添加了2 g/L、4 g/L、6 g/L、8 g/L Sn 含量的復(fù)合鍍層經(jīng)過20 h 的污垢測(cè)試實(shí)驗(yàn)后觀察到的污垢形貌圖,由圖可知隨著Sn 含量增加,鍍層表面的污垢團(tuán)聚并增加。付傳起課題組[39-40]先后制備Ni-Mo-P 和稀土鈰摻雜的Ni-Mo-P-PTFE 鍍層,與Ni-P 涂層相比,Ni-Mo-P 結(jié)垢速率較低;在Ni-Mo-P-PTFE 工藝上加入稀土鈰,提高了PTFE 在鍍層的沉積率,有助于提高鍍層的防垢性能。

    圖2 添加不同Sn 含量的Ni-Sn-PP 復(fù)合鍍層結(jié)垢實(shí)驗(yàn)后的表面形貌[37]Fig.2 Surface morphology of Ni-Sn-PP composite coatings with different Sn content after scaling experiment[37]

    2.2 高分子聚合物涂層

    與金屬基材料表面相比,高分子聚合物具有更低的表面能[41],可減少表面污垢的沉積。目前研究得比較集中的高分子聚合物涂層為環(huán)氧樹脂類、PPS、聚硅氧烷、PTFE。

    環(huán)氧樹脂機(jī)械性能好,對(duì)各種介質(zhì)侵蝕抵抗力強(qiáng),對(duì)金屬基體的黏附性好,是防腐涂層材料的首選。MOSTAFAEI 等[42]在碳鋼上制備了環(huán)氧樹脂涂層,并添加了導(dǎo)電物聚苯胺或ZnO,將涂層置于海水中進(jìn)行了9 個(gè)月的防垢行為測(cè)試,結(jié)果表明環(huán)氧樹脂/聚苯胺?ZnO 復(fù)合涂層能有效地防止海洋生物沉積,并展示出良好的抗菌性。WANG 等[43]制備了一種新型含有Ni-Cu-Al 合金粉的環(huán)氧乙烷?硅樹脂復(fù)合涂層,模擬了復(fù)合涂層在地?zé)崴械奈酃感袨?,并與不銹鋼、環(huán)氧硅樹脂涂層作對(duì)比,結(jié)果表明由于復(fù)合涂層釋放出Ni2+、Cu2+、Al3+離子到溶液中,抑制CaCO3垢在表面的生成,具有更好的防垢效果。

    環(huán)氧樹脂及其復(fù)合涂層在海洋和地?zé)岘h(huán)境中具有優(yōu)越的防腐防垢性能,但是其耐熱性較差,且涂層脆性大,在高溫?fù)Q熱系統(tǒng)中應(yīng)用受限。

    PPS 是分子主鏈中帶有苯硫基的熱塑性樹脂,具有良好的耐熱性,可在220℃以下正常使用,且其耐腐蝕性接近PTFE。SUGAMA 等[44]采用浸涂法把PPS 涂在碳鋼管換熱器表面上,對(duì)換熱器表面起到了防垢作用。吳坤湖等[45]研究了PPS、PPS/PTFE涂層在地?zé)崴械姆拦感Чㄟ^模擬80℃地?zé)崴h(huán)境的10 天實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),PPS/PTFE 涂層表面CaCO3結(jié)垢量比PPS 涂層少,PPS/PTFE 涂層防垢性能比純PPS 涂層更優(yōu)。

    聚硅氧烷由Si—O 鍵組成,分子間的作用力比C—C 鍵聚合物的弱,表面能較低。如圖3 所示,在聚硅氧烷Si—O 主鏈周圍,CH3基團(tuán)與Si 原子連接,線型的聚硅氧烷分子呈螺旋形結(jié)構(gòu)排列,使Si—O被包圍在里面,CH3基團(tuán)在外面,與外界接觸。由于CH3基團(tuán)為非極性,H2O 分子為極性,CH3基團(tuán)與H2O 互相排斥,因此其表面表現(xiàn)出很高的疏水性。同時(shí),聚硅氧烷類材料微觀表面粗糙度低,其對(duì)外來物附著強(qiáng)度低,具有一定的抗垢性[46-47]。但是有機(jī)硅類聚合物機(jī)械性較差,容易磨損,且與基材的結(jié)合力差,導(dǎo)致涂層容易脫落。通過對(duì)有機(jī)硅改性,可以提高其綜合性能。通過聚氨酯[48]、丙烯酸[49]改性可以增加其黏合性,提高氟基團(tuán)含量[50-51]可以改善其力學(xué)性能。

    PTFE 是研究得比較多的聚合物材料,F(xiàn) 原子半徑較小,電負(fù)性大,且C—F 鍵能大,同時(shí)F 原子相互排斥,形成包圍C—C 鍵且具有對(duì)稱分布的氟原子堆,整個(gè)分子是非極性的,因此耐腐蝕性和疏水性好。其表面能很低,僅為18.6 mJ/m2,具有不黏性,幾乎與所有物質(zhì)都不黏,是防垢的潛力材料。但是單一的PTFE 涂層熱導(dǎo)率小,且與金屬基底的結(jié)合力不強(qiáng),不耐磨損,因此通常與其他材料結(jié)合形成復(fù)合防垢涂層,如Ni-P-PTFE[53-54]、銅基類的Ni-P-PTFE[17,55-56]、稀土鈰摻雜的Ni-P-PTFE[57-58]。

    圖3 聚硅氧烷分子結(jié)構(gòu)式[52]Fig.3 Molecular structure formula of polysiloxane[52]

    也有研究者對(duì)其他聚合物涂層的防垢作用進(jìn)行了研究。蘇州大學(xué)的陳曉東課題組針對(duì)奶制品行業(yè)的換熱器結(jié)垢問題進(jìn)行了研究[59-60],發(fā)現(xiàn)涂層對(duì)換熱器表面的乳清蛋白質(zhì)垢清洗過程影響較大。王晶[59]研究了鍍層對(duì)蛋白質(zhì)污垢生長(zhǎng)的影響,在換熱器表面構(gòu)建Nafion 溶液鍍層、檸檬酸鍍層和辛烯基琥珀酸淀粉鈉鍍層。結(jié)果表明,辛烯基琥珀酸淀粉鈉鍍層對(duì)乳清蛋白污垢的生長(zhǎng)基本沒有影響;檸檬酸鍍層使得生長(zhǎng)的污垢比較疏松,容易清洗;Nafion 對(duì)乳清蛋白質(zhì)垢有明顯的抑制作用?;魸綶60]探討了全氟聚醚(Fluorolink?S10)、Fluorolink?S10 與正硅酸乙酯聯(lián)用涂層、Ni-P-PTFE、SupBor 四種涂層對(duì)乳清蛋白結(jié)垢和污垢清洗過程的影響,研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)luorolink?S10、Fluorolink?S10 與正硅酸乙酯聯(lián)用涂層對(duì)抑垢沒有影響,但是加快了污垢的清洗,SupBor 涂層對(duì)結(jié)垢及污垢清洗影響均較小。

    2.3 類金剛石鍍膜

    類金剛石鍍膜(DLC)由碳元素構(gòu)成,物理化學(xué)性質(zhì)和鉆石類似,同時(shí)又具有石墨原子組成結(jié)構(gòu)。DLC 涂層具有化學(xué)惰性、抗磨損、耐腐蝕、良好的導(dǎo)熱性及與金屬基底良好的黏合性。HE 等[61]采用電火花加工方式在銅基換熱表面沉積一層DLC 膜,并進(jìn)行抗垢實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明DLC 具有疏水性和低表面能,使得污垢溶液不與換熱面直接接觸,從而提高了其防垢性能。

    DLC 表面能的大小可以通過引入F、N、O、Ti、Si 等元素進(jìn)行調(diào)控。前期的研究表明,當(dāng)F 取代DLC中的H 原子后,DLC 涂層表面的自由能會(huì)降低,且涂層與基底的結(jié)合力、抗腐蝕能力也得到改善。ZHAO 等[12]制備F 改性的DLC 涂層(F-DLC),比較了在空白不銹鋼表面和F-DLC 表面的CaSO4結(jié)垢狀態(tài),沉積在高表面能空白不銹鋼表面(53 mN/m)上的CaSO4晶體緊密地朝同一方向排列,污垢密度為2.8 g/cm3,不易去除。而在低表面能的F-DLC(37.5 mN/m)表面的污垢呈現(xiàn)疏松多孔結(jié)構(gòu),晶體排列混亂無序,污垢密度為1.1 g/cm3。以上結(jié)果說明,降低圖層表面能改變了污垢的結(jié)構(gòu),使其附著力變?nèi)?,從而容易脫落?/p>

    2.4 無機(jī)納米材料

    納米材料具有自清潔效應(yīng)(疏水效應(yīng))以及其他納米效應(yīng),將這些特殊效應(yīng)與表面技術(shù)結(jié)合,可用于傳熱的表面防垢過程[62-63]。超疏水性是良好的防垢表面,納米TiO2經(jīng)紫外光照射后,可以形成超疏水表面,使得涂層具有較好自清潔效應(yīng)。劉明言課題組[64-66]分別采用不同的方法制備了厚度不同的TiO2納米涂層,并研究涂層在池沸騰和汽?液流動(dòng)沸騰表面強(qiáng)化換熱和防垢性能。通過測(cè)量涂層厚度,并計(jì)算接觸角、表面能等特征參數(shù),分析了納米材料選擇、制備方法對(duì)流動(dòng)沸騰傳熱和防垢性能的影響及變化規(guī)律。

    SiO2薄膜因其良好的光學(xué)與介電性質(zhì),在電子領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用,其良好的硬度、耐磨、抗蝕等特性也可拓展到金屬表面的防垢與防腐。SONG 等[67]利用沉積法和溶膠法制備了SiO2、SiO2-FPS、TiO2涂層,并放置于Ca(HCO3)2溶液中測(cè)試其防垢性能,結(jié)果顯示,SiO2、SiO2-FPS 在抗垢和耐腐蝕性兩方面表現(xiàn)優(yōu)異。

    表1 總結(jié)了部分涂層材料對(duì)換熱器表面的防垢效果。

    表1 換熱器表面涂層材料防垢效果比較Table 1 Comparison of anti-fouling effect of coating materials on heat exchanger surface

    3 結(jié) 論

    熱交換器的表面結(jié)垢是熱工設(shè)備應(yīng)用的實(shí)際難題,防垢涂層技術(shù)具有操作簡(jiǎn)單、適用性強(qiáng)等特點(diǎn),可以抑制或延緩熱交換器表面的結(jié)垢。在未來的研究中,防結(jié)垢涂層技術(shù)仍是研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn),其涂層表面特性與結(jié)垢的內(nèi)在機(jī)理需進(jìn)一步研究。例如,換熱表面的各種特性共同影響著材料表面的防垢性能,共同作用的情況下,何種因素占主導(dǎo)作用以及各種特性的相互作用機(jī)理,目前還沒有明確的定論,仍需進(jìn)一步的探索。在不同的應(yīng)用領(lǐng)域,換熱器產(chǎn)生的垢也不同,因此在討論其機(jī)理時(shí),應(yīng)該有針對(duì)性地進(jìn)行探討。材料方面,單一類型材料存在自身的局限性,難以適應(yīng)復(fù)雜的結(jié)垢環(huán)境,復(fù)合型的材料涂層將各類材料優(yōu)點(diǎn)結(jié)合在一起,可以提高材料涂層質(zhì)量,但復(fù)合型涂層材料的研究仍有許多困難需要克服,如進(jìn)一步提高涂層與基底的結(jié)合力,延長(zhǎng)涂層材料在污垢溶液中浸泡不龜裂或起泡時(shí)間等。

    猜你喜歡
    防垢污垢結(jié)垢
    基于AHP-熵權(quán)法的油田防垢技術(shù)優(yōu)選研究
    A simple act of kindness
    多元防垢合金的制備與表征研究
    油田采出水結(jié)垢影響因素分析
    Study on Scaling Law of Oilfield Produced Water with High Ca2+ and Ba2+
    換熱設(shè)備污垢熱阻和腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù)綜述
    南六區(qū)三元油井鈣垢期防垢劑ST防垢有效濃度研究
    顆粒污垢模型在微生物污垢研究中的適用性
    井筒防垢塊的研制
    天東90井氣田水管線結(jié)垢原因分析
    欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 日韩欧美国产一区二区入口| 悠悠久久av| 少妇粗大呻吟视频| 韩国精品一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 美女主播在线视频| 美女福利国产在线| 午夜免费成人在线视频| 丁香六月天网| 极品教师在线免费播放| 中文字幕色久视频| 国产精品久久久久成人av| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产成+人综合+亚洲专区| 美女午夜性视频免费| 黄色成人免费大全| 曰老女人黄片| 少妇粗大呻吟视频| 国产主播在线观看一区二区| 国产不卡一卡二| 丁香六月天网| 午夜福利免费观看在线| 九色亚洲精品在线播放| 天天影视国产精品| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黄片小视频在线播放| 成年人免费黄色播放视频| 99国产综合亚洲精品| 精品一区二区三区四区五区乱码| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本五十路高清| 日韩三级视频一区二区三区| 国产av又大| 亚洲精品国产色婷婷电影| 激情在线观看视频在线高清 | 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲av国产av综合av卡| 天堂8中文在线网| 国产精品一区二区精品视频观看| 在线观看免费视频网站a站| 成人免费观看视频高清| 狂野欧美激情性xxxx| 久久精品国产综合久久久| av线在线观看网站| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 十分钟在线观看高清视频www| netflix在线观看网站| 乱人伦中国视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 日本vs欧美在线观看视频| 精品欧美一区二区三区在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美日韩成人在线一区二区| 久久久精品94久久精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 一夜夜www| 国产单亲对白刺激| 搡老熟女国产l中国老女人| 老熟女久久久| 亚洲av日韩在线播放| 极品人妻少妇av视频| xxxhd国产人妻xxx| 国产亚洲精品第一综合不卡| 在线看a的网站| 91麻豆av在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲第一av免费看| 久久久久久久久久久久大奶| 搡老乐熟女国产| 国产精品熟女久久久久浪| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 满18在线观看网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲专区国产一区二区| 宅男免费午夜| 无人区码免费观看不卡 | 老鸭窝网址在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产亚洲欧美精品永久| 精品久久久精品久久久| 久久久精品免费免费高清| 色精品久久人妻99蜜桃| 怎么达到女性高潮| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美精品一区二区大全| www.精华液| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产午夜精品久久久久久| 无人区码免费观看不卡 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美性长视频在线观看| 婷婷成人精品国产| 成人av一区二区三区在线看| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久精品人人爽人人爽视色| 色精品久久人妻99蜜桃| 免费在线观看黄色视频的| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久精品区二区三区| 高清欧美精品videossex| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲第一av免费看| 国产三级黄色录像| 超色免费av| 日本wwww免费看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 国产成人系列免费观看| 国产成人影院久久av| 久久影院123| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 女人久久www免费人成看片| 无人区码免费观看不卡 | 亚洲五月婷婷丁香| 99国产精品99久久久久| 男女无遮挡免费网站观看| 视频在线观看一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 免费黄频网站在线观看国产| 大香蕉久久成人网| 午夜免费鲁丝| 国产男靠女视频免费网站| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品一区二区免费欧美| 在线观看66精品国产| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久久国产欧美日韩av| av网站免费在线观看视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 交换朋友夫妻互换小说| 精品一区二区三区av网在线观看 | 一区二区三区精品91| 黄片播放在线免费| 国产成人系列免费观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲午夜理论影院| 国产一卡二卡三卡精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲一区中文字幕在线| 十八禁网站免费在线| 精品久久久精品久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 韩国精品一区二区三区| 免费看十八禁软件| 日韩免费高清中文字幕av| 一区福利在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 看免费av毛片| 在线观看一区二区三区激情| 成人黄色视频免费在线看| 99九九在线精品视频| 两个人免费观看高清视频| 日本av免费视频播放| 午夜91福利影院| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品国产一区二区久久| 麻豆乱淫一区二区| 美女高潮到喷水免费观看| 中文字幕色久视频| 999久久久国产精品视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 精品少妇久久久久久888优播| 极品少妇高潮喷水抽搐| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 免费观看av网站的网址| 窝窝影院91人妻| 91成人精品电影| a在线观看视频网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久久久久大尺度免费视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美精品一区二区免费开放| 老司机亚洲免费影院| 国产欧美日韩一区二区三| 在线观看免费午夜福利视频| 久热爱精品视频在线9| 成人免费观看视频高清| 制服人妻中文乱码| 亚洲国产看品久久| 美女主播在线视频| 亚洲欧美激情在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| av免费在线观看网站| 岛国毛片在线播放| 91大片在线观看| 乱人伦中国视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 天堂中文最新版在线下载| 精品第一国产精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美久久黑人一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 91国产中文字幕| 国产1区2区3区精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 黄片大片在线免费观看| www日本在线高清视频| 国产日韩欧美在线精品| 国产欧美日韩一区二区精品| 日韩一区二区三区影片| 亚洲九九香蕉| 中文字幕高清在线视频| kizo精华| 成人国产av品久久久| 免费看十八禁软件| 中文字幕av电影在线播放| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 色94色欧美一区二区| 18在线观看网站| 一级毛片女人18水好多| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 乱人伦中国视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 曰老女人黄片| 人妻 亚洲 视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲 国产 在线| 一级片免费观看大全| 久久 成人 亚洲| 久热这里只有精品99| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久婷婷成人综合色麻豆| 男女免费视频国产| 国产成+人综合+亚洲专区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品第一国产精品| 久久久欧美国产精品| 精品久久久久久电影网| 午夜精品国产一区二区电影| cao死你这个sao货| 亚洲专区字幕在线| 国产免费现黄频在线看| 一级毛片精品| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲成a人片在线一区二区| 另类精品久久| 男女边摸边吃奶| 国产在视频线精品| 亚洲精品一二三| 亚洲国产欧美在线一区| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美在线一区亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲色图av天堂| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品久久久久久精品古装| 国产免费av片在线观看野外av| 国产成人欧美在线观看 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 制服诱惑二区| 亚洲午夜理论影院| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 一级a爱视频在线免费观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 淫妇啪啪啪对白视频| 午夜福利乱码中文字幕| 国产男女内射视频| 亚洲第一av免费看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 99久久人妻综合| 国产日韩欧美在线精品| 国产黄频视频在线观看| 美国免费a级毛片| 捣出白浆h1v1| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 欧美黄色片欧美黄色片| 9色porny在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| av天堂久久9| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲欧洲日产国产| 一区福利在线观看| www.精华液| 在线观看一区二区三区激情| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 美女视频免费永久观看网站| 这个男人来自地球电影免费观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品1区2区在线观看. | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲色图av天堂| 国产免费福利视频在线观看| 久久久久网色| 亚洲av欧美aⅴ国产| 热99国产精品久久久久久7| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩免费高清中文字幕av| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品国产av在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久热这里只有精品99| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美黑人精品巨大| 亚洲精品国产一区二区精华液| 丁香六月天网| 狂野欧美激情性xxxx| 男女午夜视频在线观看| 视频区图区小说| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产av又大| 动漫黄色视频在线观看| tocl精华| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久国产成人免费| 另类精品久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 三级毛片av免费| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲人成电影免费在线| 999久久久国产精品视频| 欧美日韩一级在线毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| aaaaa片日本免费| 12—13女人毛片做爰片一| 麻豆国产av国片精品| 久久婷婷成人综合色麻豆| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 手机成人av网站| 久久久久久久精品吃奶| 少妇 在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品成人在线| 国产高清视频在线播放一区| 日本wwww免费看| 国产在线观看jvid| 最新的欧美精品一区二区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 午夜免费鲁丝| 老熟妇仑乱视频hdxx| 满18在线观看网站| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 在线天堂中文资源库| 久久久精品94久久精品| 国产野战对白在线观看| www.999成人在线观看| aaaaa片日本免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 97人妻天天添夜夜摸| 露出奶头的视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久国产精品影院| 精品少妇内射三级| 亚洲欧美日韩另类电影网站| avwww免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 黄色片一级片一级黄色片| 成年人午夜在线观看视频| 露出奶头的视频| 色视频在线一区二区三区| 午夜福利乱码中文字幕| 国产97色在线日韩免费| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| a级毛片在线看网站| 制服人妻中文乱码| 日韩视频在线欧美| 国产成人av教育| 精品国产亚洲在线| 久久久久久久精品吃奶| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲男人天堂网一区| 日韩大片免费观看网站| 老汉色∧v一级毛片| 免费高清在线观看日韩| av国产精品久久久久影院| 日韩欧美三级三区| 国产成人欧美在线观看 | 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品二区激情视频| av一本久久久久| 老汉色∧v一级毛片| 久久久久国内视频| 亚洲精品在线美女| 精品国产一区二区久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 精品亚洲成国产av| 一级片'在线观看视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 黑人猛操日本美女一级片| 国产不卡av网站在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 日本精品一区二区三区蜜桃| av天堂久久9| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品av久久久久免费| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 男女高潮啪啪啪动态图| 啦啦啦免费观看视频1| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品国产国语对白av| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲色图av天堂| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产精品成人在线| 麻豆乱淫一区二区| 18在线观看网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜91福利影院| 亚洲av电影在线进入| 两个人看的免费小视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 新久久久久国产一级毛片| 日本vs欧美在线观看视频| 97在线人人人人妻| 久久香蕉激情| 亚洲精品中文字幕在线视频| 天天操日日干夜夜撸| 欧美人与性动交α欧美软件| 99精国产麻豆久久婷婷| 色综合婷婷激情| 国产一区二区激情短视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 十八禁网站网址无遮挡| av一本久久久久| 在线永久观看黄色视频| 亚洲avbb在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 免费观看a级毛片全部| 黄色成人免费大全| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 水蜜桃什么品种好| 69av精品久久久久久 | 天天添夜夜摸| 午夜免费鲁丝| 十八禁网站免费在线| 久久影院123| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久国产一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 首页视频小说图片口味搜索| videos熟女内射| 亚洲伊人久久精品综合| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产成人av激情在线播放| 久久天堂一区二区三区四区| 久久青草综合色| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 在线观看免费视频日本深夜| 精品国产一区二区久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 99热网站在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 看免费av毛片| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美成人午夜精品| 大香蕉久久成人网| 亚洲美女黄片视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩精品网址| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 在线观看一区二区三区激情| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产亚洲欧美精品永久| 宅男免费午夜| 国产在视频线精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 老熟女久久久| 欧美精品av麻豆av| 国产精品一区二区在线观看99| 女性被躁到高潮视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 在线av久久热| 国产伦理片在线播放av一区| 黑人猛操日本美女一级片| 国产伦理片在线播放av一区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品 欧美亚洲| 成年动漫av网址| 久久久久国产一级毛片高清牌| 99re在线观看精品视频| 国产97色在线日韩免费| 日本欧美视频一区| 女人精品久久久久毛片| 日本五十路高清| 亚洲国产av影院在线观看| 韩国精品一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 午夜视频精品福利| 女警被强在线播放| 高清欧美精品videossex| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产男女超爽视频在线观看| 99国产精品99久久久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 美国免费a级毛片| 最近最新中文字幕大全免费视频| 老司机在亚洲福利影院| 久久免费观看电影| 少妇 在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 在线观看www视频免费| 男女下面插进去视频免费观看| 九色亚洲精品在线播放| 大香蕉久久成人网| 麻豆乱淫一区二区| 久久久国产成人免费| 91字幕亚洲| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品久久电影中文字幕 | 12—13女人毛片做爰片一| 日本vs欧美在线观看视频| 波多野结衣av一区二区av| 午夜久久久在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 天堂8中文在线网| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 老汉色av国产亚洲站长工具| 丁香六月欧美| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日本a在线网址| 一级黄色大片毛片| 麻豆国产av国片精品| 另类精品久久| 老司机午夜十八禁免费视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美黄色淫秽网站| www.999成人在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲第一av免费看| 午夜福利视频精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 高清毛片免费观看视频网站 | 久久99热这里只频精品6学生| 在线看a的网站| 岛国在线观看网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 老司机亚洲免费影院| 日韩大码丰满熟妇| 久久久精品区二区三区| 青草久久国产| 蜜桃国产av成人99| 三级毛片av免费| 亚洲少妇的诱惑av| 国产单亲对白刺激| 国产欧美日韩一区二区三| 两个人看的免费小视频| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费观看人在逋| 激情在线观看视频在线高清 | 国产精品偷伦视频观看了| 中文字幕制服av|