• <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 ?

    靜壓式干氣密封溫度場數(shù)值模擬及試驗研究*

    2022-12-28 05:08:44賈宇寧李雙喜張敬博宋玉鵬
    潤滑與密封 2022年12期
    關鍵詞:干氣密封環(huán)氣膜

    賈宇寧 李雙喜 張敬博 宋玉鵬

    (北京化工大學機電工程學院 北京 100029)

    靜壓式干氣密封是一種新型的密封形式,其通過氣體靜壓效應在密封環(huán)兩端面間形成氣膜,使密封端面相互分離,氣體將腔體內介質與大氣環(huán)境隔離,從而達到密封的效果。相較于傳統(tǒng)動壓式干氣密封而言,靜壓式干氣密封可以實現(xiàn)高開啟力、高剛度、低泄漏率等效果。溫度是影響密封性能的主要因素之一[1],密封在實際運轉過程中,密封環(huán)端面會產生一定熱量,密封環(huán)異常的溫度變化會直接影響密封工作狀態(tài)。同時,由于裝配時存在軸不對中等問題,密封環(huán)在運行過程中可能會產生碰磨。當密封環(huán)發(fā)生碰磨時,密封環(huán)相互接觸摩擦,密封環(huán)熱量會急劇增加。如果通過溫度場能判斷密封的運轉情況,則可以在密封運轉時相對快速地發(fā)現(xiàn)問題,從而快速地進行處理,避免密封的損壞。

    SAMANT等[2]使用Ansys軟件對機械密封環(huán)進行了熱-固耦合分析,得到殘余應力引起的平面度偏差。LAI等[3]和YOUNG等[4]通過建立機械密封耦合模型,預測密封環(huán)變形、溫度、泄漏量和端面液膜厚度。朱學明等[5]通過分析機械密封環(huán)熱-結構耦合分析,提出了2種解決辦法,通過對比,發(fā)現(xiàn)接觸耦合法更符合工程實際。THOMAS等[6]利用數(shù)值模擬的方法,針對熱彈性流體非接觸機械密封,建立了二維流固熱耦合數(shù)值模型,研究了端面變形對間隙幾何形狀和密封性能的影響。LUAN和KHONSARI[7]對機械密封湍流耦合進行了數(shù)值研究,分析了動靜環(huán)接觸面的產熱、內部導熱以及外部對流傳熱,計算了密封環(huán)外的對流換熱系數(shù)。BRUNETIRE和MODOLO[8]利用CFD對實驗內壓機械密封進行了數(shù)值分析,通過一系列模擬找到了流體與材料熱傳導的比值,從而找到了固體溫度場的分布規(guī)律,并通過實驗進行了驗證。魏琳宗[9]利用Ansys軟件,分析了密封間隙的流場和溫度場分布,以及密封環(huán)的熱變形和彈性變形,通過相互迭代,實現(xiàn)了機械密封流-固-熱耦合分析。陳志、劉偉等人[10-11]通過數(shù)值分析的方式,分析了動壓干氣密封的溫度場,從而為動壓干氣密封研究提供了一定理論依據。鄭建科[12]和朱維兵等[13-14]利用Ansys軟件,針對多種工況下的靜壓式干氣密封進行了端面溫度場分析及變形分析。WANG等[15]通過耦合傳熱法,模擬了動壓密封環(huán)的非等溫流場,對氦氣干氣密封與空氣干氣密封熱流體力學進行了預測和比較。BLASIAK等[16]通過解析法求解熱方程,基于第一類和第二類貝塞爾函數(shù),定義密封圈溫度分布和液膜之間的關系,確定了操作參數(shù)對溫度變異性的影響。HUANG等[17]通過建立流場與密封組件的數(shù)值模型,利用耦合迭代的方法建立了在線數(shù)值TSFI模型,通過試驗的方法驗證了模型有效性,分析了密封力學變形、熱變形和溫度場。隨后通過試驗驗證了研究結果。陸俊杰等[18]利用試驗的方法,通過LabVIEW對密封端面編寫程序,通過相符的傳感器和測試技術,測量了干氣密封端面的溫度。NELSON[19]通過有限元方法,分析了動壓密封環(huán)的摩擦學行為,并通過試驗進行了驗證。

    前人針對機械密封或動壓密封溫度和熱變形相關性能進行過很多研究,但針對靜壓式干氣密封溫度場對密封性能的影響研究,以及靜壓密封在異常摩擦狀態(tài)下的溫度場分析較為欠缺。通過溫度場判定密封運行狀態(tài)的相關研究,也尚未見到相關報道。本文作者首先通過數(shù)值模擬的方式,分析了靜壓式干氣密封溫度場在不同膜厚、不同轉速以及不同腔內環(huán)境下的變化規(guī)律;然后分析了靜壓式干氣密封溫度場對密封性能的影響,最后通過實際運轉試驗,驗證了溫度場數(shù)值模擬的準確性,并創(chuàng)新性地提出基于溫度的密封環(huán)運行狀態(tài)的監(jiān)測方法?;跍囟葓雠袛嗝芊膺\行狀態(tài),可以更快速地判別密封是否運行在異常接觸條件下,從而快速提出應對措施,減少了因密封失效而造成的損失。該研究為密封環(huán)溫度場分布與密封工作狀態(tài)監(jiān)測提供了新的思路和方法。

    1 靜壓式干氣密封結構和原理

    靜壓式干氣密封結構如圖1所示。密封外壓為腔內壓力,密封內壓為大氣壓。當密封工作時,壓力為ps的調控氣進入密封,先在靜環(huán)上部端面與彈簧共同組成閉合力。隨后氣體繼續(xù)向下,通過一定數(shù)量、均勻分布且直徑相同的節(jié)流孔后進入密封端面,利用靜壓效應在端面形成開啟力。由于開啟力在密封端面未開啟前大于閉合力,故兩密封端面在氣體的作用下實現(xiàn)分離。開啟力隨著密封膜厚的增加而減少,開啟力最終與閉合力平衡,密封環(huán)端面間形成一層微米級的穩(wěn)定氣膜,如圖2(a)所示。但當密封運轉異常時,如密封氣壓分布不均或小孔發(fā)生堵塞等原因,則會造成密封端面氣膜剛度不足,致使密封端面氣膜分布不均,發(fā)生密封環(huán)接觸等事故,如圖2(b)所示。

    圖1 靜壓式干氣密封結構

    圖2 靜壓式干氣密封運行工況狀態(tài)

    2 密封溫度場數(shù)值模擬計算模型

    2.1 計算假設

    由于靜壓型干氣密封邊界條件較為復雜,為了簡化模型,進行以下合理假設:

    (1)假設溫度場為穩(wěn)態(tài)溫度場,即達到穩(wěn)定后密封動靜環(huán)溫度不隨時間變化;

    (2)假設密封動靜環(huán)端面熱流密度均勻分布;

    (3)密封環(huán)材料性質受溫度影響較小,因此可以假設密封動靜環(huán)材料性質不隨溫度變化。

    基于以上假設,正常工況條件下密封環(huán)熱量主要來源于動靜環(huán)端面間氣膜產生的黏性剪切熱Qv,異常接觸工況條件下密封環(huán)熱量主要來源于動靜環(huán)端面間的摩擦熱Qb。此外在2種工況下,熱量來源還包括輔助密封O形圈的摩擦熱以及彈簧的振動熱等,但是這部分熱量很小,計算時可以忽略。熱量耗散包括動環(huán)旋轉時與空氣的強制對流換熱QA1、QA2,靜環(huán)與空氣的弱對流換熱QB,靜環(huán)傳遞給靜環(huán)座的熱量QC,流體膜帶走的熱量QD1、QD2,動環(huán)傳遞給動環(huán)座的熱量QE。根據靜壓式干氣密封結構示意圖,靜壓式干氣密封熱邊界條件如圖3和表1所示。

    圖3 靜壓式干氣密封熱邊界示意

    表1 靜壓式干氣密封熱邊界條件

    正常工況熱平衡公式如式(1)所示,異常接觸工況熱平衡公式如式(2)所示。

    Qv=QA+QB+QC+QD1+QD2+QE

    (1)

    Qb=QA+QB+QC+QD1+QD2+QE

    (2)

    由于密封內外徑處泄漏量為10-5g/s量級,泄漏量較少,因此介質帶走的熱量可以忽略。靜環(huán)傳遞給靜環(huán)座的熱量和動環(huán)傳遞給動環(huán)座的熱量相較于其他熱量較少,均可忽略。忽略小量后,正常工況熱平衡公式如式(3)所示,異常接觸工況熱平衡公式如式(4)所示。

    Qv=QA+QB

    (3)

    Qb=QA+QB

    (4)

    2.2 黏性剪切熱計算

    根據前文所述,靜壓式干氣密封在正常工況條件下運轉時,主要熱量來源于密封端面氣膜所產生的黏性剪切熱Qv,其通過解析法進行計算。根據文獻[21],黏性剪切熱的計算公式為

    Qv1=qv×Af

    (5)

    由于動靜環(huán)結構參數(shù)的不同,所以熱流密度在2個環(huán)上分配不同,因此需對動靜環(huán)進行熱量分配計算。

    2.3 密封環(huán)熱量分配

    根據文獻[21],密封環(huán)熱量分配采用熱穩(wěn)態(tài)計算公式為

    (6)

    式中:h1為密封環(huán)軸向厚度,mm;y為距離端面的距離,mm;λ為密封環(huán)導熱系數(shù),W/(m·K)。

    由于兩密封環(huán)材料相同,且端面處兩環(huán)溫度相同,因此當y=0時,可得:

    (7)

    式中:qr、hr為動環(huán)系數(shù);qs、hs為靜環(huán)系數(shù)。

    因此可得動靜環(huán)熱流密度分別為

    (8)

    2.4 摩擦熱計算

    根據前文所述,靜壓式干氣密封在接觸工況條件運轉時,主要熱量來源于密封端面的摩擦熱Qb,其通過解析法進行計算,計算公式為

    Qb=qv×f×pcr×n

    (9)

    2.5 對流換熱計算

    根據流體物性及流動的形式,對不同的對流換熱邊界采用不同公式計算對流換熱系數(shù)。其中,動環(huán)與空氣的對流換熱由于旋轉流和軸向流的雙重作用,因此計算公式按式(10)。在密封運轉時,靜環(huán)保持靜止狀態(tài),因此靜環(huán)與空氣流動不存在旋轉流,為自然對流,計算公式按式(11)。

    (10)

    (11)

    式中:λ為空氣導熱系數(shù),W/(m·K);d0為動環(huán)外直徑,mm;Ree為密封介質旋轉攪拌影響的雷諾數(shù);Ref為橫向熱流影響的雷諾數(shù);Pr為普朗特常數(shù);Ta為泰勒數(shù);Ss為密封環(huán)與旋轉軸之間的間隙。

    3 密封溫度場數(shù)值模擬計算結果

    利用上述邊界條件對靜壓式干氣密封進行計算。密封結構參數(shù)、工況參數(shù)、相關材料屬性及密封介質物性參數(shù)如表2—4所示。

    表2 靜壓式干氣密封結構參數(shù)和工況參數(shù)

    表3 靜壓式干氣密封環(huán)材料屬性

    表4 靜壓式干氣密封介質物性參數(shù)

    基于上述條件計算的溫度云圖和密封環(huán)端面溫度細節(jié)圖分別如圖4、5所示??梢姡芊猸h(huán)最高溫度位置位于密封環(huán)端面處,兩密封環(huán)端面處溫度基本一致。因此,為了簡化計算,以下均以兩密封環(huán)端面處最高溫度為研究對象。

    圖4 密封環(huán)溫度云圖

    圖5 密封環(huán)端面溫度細節(jié)圖

    3.1 不同轉速對端面溫度的影響

    3.1.1 正常工況

    根據密封運轉工況,在不同膜厚下對密封環(huán)在不同轉速下的溫度進行了數(shù)值模擬,結果如圖6所示。

    圖6 不同膜厚下轉速對密封環(huán)端面溫度的影響

    隨著轉速的增加,密封環(huán)端面溫度逐漸升高。由于密封環(huán)的主要熱量來源——黏性剪切熱與轉速呈二次方正相關,而密封環(huán)散熱主要的影響因素——對流換熱的系數(shù)與轉速關系較小。因此在高轉速條件下,溫升會更快,密封環(huán)端面溫度更高。但是高轉速條件下,密封環(huán)附近的對流換熱系數(shù)也隨之增加,散熱性能更好,因此密封環(huán)端面并沒有產生較大溫升,而是保持在一定的范圍內。

    3.1.2 異常接觸工況

    異常接觸工況下,由于端面間不存在氣膜,表4所列空氣的物性參數(shù)將不再適用。由于端面間摩擦產生的摩擦熱將比黏性剪切熱更多,因此,密封環(huán)端面溫升更加明顯。根據密封運轉工況,對不同轉速下異常工況的密封環(huán)溫度進行了數(shù)值模擬。異常接觸工況與正常工況密封環(huán)端面溫度對比如圖7所示。

    圖7 異常接觸工況與正常工況密封環(huán)溫度的對比

    由圖7可見,在正常工況下密封環(huán)的溫升比接觸工況下的溫升高得多,異常工況條件下密封環(huán)溫升幅度甚至達到600 ℃以上。由于異常接觸工況與正常工況熱量產生方式有所不同,因此產生的熱量也不相同。兩環(huán)接觸時產生的摩擦熱遠大于兩環(huán)正常工作時產生的黏性剪切熱,而密封環(huán)運轉時對外界散熱的對流換熱幾乎保持不變。因此密封環(huán)端面會產生更多熱量,溫度也會急劇增長。

    3.2 不同膜厚對端面溫度的影響

    根據密封運轉工況,對正常工況條件下,不同膜厚的密封環(huán)溫度進行了數(shù)值模擬。不同膜厚對密封環(huán)端面溫度的影響趨勢如圖8所示。

    圖8 不同轉速下膜厚對密封環(huán)端面溫度的影響

    隨著膜厚的增加,密封環(huán)溫度逐漸減少。由于密封環(huán)主要熱量來源——氣膜黏性剪切熱與氣膜厚度呈現(xiàn)負相關關系。因此,隨著氣膜厚度的增加,密封環(huán)所產生的熱量會相對較小,而密封環(huán)散熱主要的影響因素——對流換熱系數(shù)不受氣膜厚度影響,因此溫升會相對較小。

    由于在相同的其他工況條件下,進氣壓力越大,膜厚越小,因此該規(guī)律也可以進一步引申為進氣壓力對于密封環(huán)端面溫度的影響:隨著進氣壓力的增加,密封環(huán)溫度逐漸減少。

    3.3 不同腔內溫度對端面溫度的影響

    密封實際運轉過程中,腔內介質會產生不同的溫度。根據實際密封運轉工況,對不同腔內溫度情況下的密封環(huán)溫度進行了數(shù)值模擬,分別分析了正常工況和異常接觸工況下不同腔內溫度對密封環(huán)溫度的影響,結果分別如圖9和圖10所示。

    圖9 不同轉速下腔內溫度對端面溫升的影響(正常工況)

    圖10 不同轉速下腔內溫度對端面溫升的影響(異常接觸工況)

    腔內溫度的上升,即密封環(huán)所處環(huán)境溫度上升。當密封環(huán)在更高溫環(huán)境下運行,端面必然會產生更高的溫度,因此這里討論腔內溫度與密封環(huán)端面溫度之間的差值更為合理。隨著腔內溫度的增加,正常工況下密封環(huán)端面溫度受腔內溫度影響較小,其與腔內溫度的溫差平穩(wěn)上升。而異常接觸工況受腔內溫度影響較大。雖然密封環(huán)端面與腔內溫差呈明顯下降趨勢,但溫升數(shù)值仍明顯大于正常工況。正常工況條件下,空氣在不同腔內溫度條件下,物性有一定的差距,但相差不大,因此會產生較小的升溫幅度。而異常接觸工況條件下,熱量產生的主要來源為摩擦熱,隨著腔內溫度的增加,腔內溫度也通過與密封環(huán)其他面的接觸,間接影響密封環(huán)端面溫度。隨著溫度的升高,腔內熱源的影響逐漸變小,因此與腔內的溫差逐漸減少。但是即便異常工況條件下溫差逐漸減小,相較于正常工況依舊會產生較大的溫升。

    3.4 不同腔內壓力對端面溫度的影響

    密封運行過程中,腔內介質會產生不同的壓力,腔內壓力對于密封環(huán)溫度也會產生一定的影響。根據實際密封運轉工況,分別在不同腔內壓力條件下,對正常工況和異常接觸工況條件下的密封環(huán)溫度進行了計算,結果分別如圖11和圖12所示。

    隨著腔內壓力的增加,正常工況與異常接觸工況下的密封環(huán)端面溫度均有不同程度的下降,但下降趨勢都并不明顯。在不同壓力條件下,空氣物性會有一定差距,傳熱系數(shù)會逐漸增加,傳熱效率提高,因此密封環(huán)端面溫度下降。正常工況條件下,由于端面間氣膜的存在,隨著空氣壓力的增加,傳熱系數(shù)逐漸增加,但增幅不大,所以密封環(huán)溫度不會有很明顯的下降。而異常接觸工況主要生熱來源為摩擦熱,摩擦熱主要受兩密封環(huán)旋轉影響,因此端面溫度受腔內壓力影響不大。

    圖11 不同轉速下腔內壓力對端面溫升的影響(正常工況)

    圖12 不同轉速下腔內壓力對端面溫升的影響(異常接觸工況)

    4 密封環(huán)端面溫度對密封性能的影響

    對于靜壓式干氣密封,密封的開啟力、剛度,泄漏率是重要的性能指標,而密封環(huán)端面溫度的變化對密封性能也會產生一定的影響。文中針對相同膜厚、相同進氣壓力和腔內壓力工況,研究了不同密封環(huán)端面溫度對密封性能的影響。為簡化計算,選取進氣壓力為0.4 MPa,腔內壓力分別為0.2和0.3 MPa進行計算。計算結果如圖13—15所示。

    圖13 端面溫度對開啟力的影響

    圖14 端面溫度對泄漏量的影響

    圖15 端面溫度對氣膜剛度的影響

    可見,隨著端面溫度的逐漸升高,密封開啟力緩慢上升,而泄漏量和氣膜剛度均呈現(xiàn)下降趨勢。由于溫度對氣體性能會產生一定影響,因此會對密封性能產生一定的影響。在實際工程應用中,可以通過調節(jié)密封環(huán)運行環(huán)境的方法控制密封環(huán)端面溫度,從而使密封環(huán)發(fā)揮最優(yōu)密封性能。

    5 密封運行狀態(tài)監(jiān)測方法

    由于異常接觸狀態(tài)下,密封環(huán)端面溫度比正常工作條件下溫度高得多,因此在實際工程應用中可以使用溫度監(jiān)測的方法對密封環(huán)的接觸狀態(tài)進行監(jiān)測,從而保證密封裝置平穩(wěn)運行。

    目前針對密封裝置的溫度測量主要有2種方式,分別是接觸式測溫與非接觸式測溫[20]。接觸式測溫主要是采用熱電偶或熱電阻等方式進行測量,將熱電偶或熱電阻埋入密封靜環(huán)摩擦面一側,距離端面越近測量越準確。但由于密封環(huán)兩端面間氣膜較小,無法將測溫元件貼在其表面進行測溫,這是接觸式溫度測量方法的缺點。非接觸式溫度測量主要方式有聲波測溫與紅外成像測溫。聲波測溫主要是采取密封端面摩擦所產生的聲波,并經過一定處理,得到密封面接觸的信息。但是由于靜壓密封為非接觸式密封,密封環(huán)在運轉時幾乎不會接觸,且密封運轉時噪聲較大,如何分辨聲波信息目前依舊是一個復雜的問題。紅外成像儀能夠實現(xiàn)端面溫度的連續(xù)與實時測量,可以解決高速旋轉部件的表面測溫問題。紅外熱成像儀設備簡單,操作方便,且測溫儀體積較小,可以隨時測量與傳輸溫度云圖,是目前比較新穎的測量方式,也是一種比較合適的測溫方式。

    具體監(jiān)測方法為:通過在腔內腔體上安裝紅外測溫元件,當密封環(huán)溫度急劇上升且遠大于腔內溫度時,則可視為密封環(huán)損壞。隨后通過溫度變送器將溫度數(shù)據信號輸送到總控臺,并迅速報警。這種方法可以有效增加密封環(huán)運行狀態(tài)的監(jiān)測效率,為實際工程的安全生產提供一定保障。

    為驗證可行性,文中搭建了相關試驗裝置,如圖16所示,架設熱成像儀在固定位置,通過腔體的視窗進行測溫??紤]試驗裝置實際運轉條件與時間成本等多方面因素,文中在不同轉速和壓力條件下,在運轉開始時與運轉第5 min時分別對密封環(huán)間的縫隙進行溫度測量。這樣可以初步找到密封環(huán)溫度變化規(guī)律,也可以節(jié)約試驗時間,提高效率。

    圖16 試驗裝置

    在1 200 r/min轉速條件下,正常工況下試驗測量的2組圖像如圖17所示,異常接觸工況試驗測量的2組圖像如圖18所示??梢?,經過5 min的運轉,正常工況下溫升幅度約12%,異常接觸工況下溫升幅度約為20%。

    圖17 不同運行時間時熱成像溫度對比(正常工況)

    圖18 不同運行時間熱成像溫度對比(異常接觸工況)

    由于密封環(huán)氣膜溫度無法直接在運行過程中測量,所以以兩環(huán)中間縫隙溫度為主要測量對象,此處溫度視為密封環(huán)端面溫度。由于試驗環(huán)境溫度變化以及試驗自身誤差,所以導致數(shù)據有一定誤差,誤差棒圖如圖19所示。為驗證理論值的正確性,將正常工況試驗值與理論值進行對比,對比結果如圖20所示??梢?,試驗值變化規(guī)律與模擬值規(guī)律基本保持一致。

    圖19 密封環(huán)溫度變化(誤差棒圖)

    圖20 密封環(huán)溫度變化理論值試驗值對比

    隨后,經過多次在不同轉速、不同進氣壓力下的試驗,試驗結果如圖21所示。由于試驗受到多種因素影響,所以密封環(huán)溫度略有差異,但誤差保持在合理范圍。將試驗數(shù)據進行整合,密封環(huán)溫度試驗值變化規(guī)律如圖21和圖22所示??梢?,正常工況條件下密封環(huán)溫升隨轉速逐漸升高,而異常接觸工況下升溫幅度明顯大于正常工況。

    圖21 密封環(huán)溫度變化(異常工況和正常工況)

    圖22 密封環(huán)溫度變化(正常工況)

    根據模擬及試驗數(shù)據,在實際工程運行過程中,當密封環(huán)溫度升溫較慢,可視為密封環(huán)運行在正常工況條件;相反,當密封環(huán)溫度急劇增大時,可視為密封環(huán)運行于異常接觸工況,密封環(huán)發(fā)生接觸摩擦。通過實時監(jiān)控溫升的方法,可以更有效地判定密封環(huán)的運行狀態(tài),更快速地發(fā)現(xiàn)密封環(huán)異常運行狀態(tài)。

    6 結論

    (1)對于靜壓式干氣密封而言,膜厚增加會使密封環(huán)端面溫度小幅下降,轉速增加會使密封環(huán)端面溫度大幅升高。

    (2)密封環(huán)的溫度也會受到腔內環(huán)境的影響,腔體壓力的升高會使密封端面溫度緩慢下降,腔體溫度的升高會使端面溫度緩慢上升。

    (3)紅外測溫裝置體積較小,實時傳輸?shù)忍攸c,可應用于實時監(jiān)測系統(tǒng)之中。通過實時監(jiān)控密封環(huán)溫度的方式,可以實現(xiàn)密封運行狀態(tài)高效率監(jiān)控,提高了密封運行的工程應用效率。

    猜你喜歡
    干氣密封環(huán)氣膜
    T 型槽柱面氣膜密封穩(wěn)態(tài)性能數(shù)值計算研究
    高溫熔鹽泵干氣螺旋密封性能的研究
    水泵技術(2022年2期)2022-06-16 07:08:26
    可溶球座密封環(huán)密封性能分析與結構優(yōu)化
    氣膜孔堵塞對葉片吸力面氣膜冷卻的影響
    靜葉柵上游端壁雙射流氣膜冷卻特性實驗
    火箭推進(2020年2期)2020-05-06 02:53:56
    某型氟塑料密封環(huán)的裝配技巧介紹
    成功(2018年9期)2018-11-07 08:58:40
    優(yōu)化吸收穩(wěn)定單元操作
    化工管理(2017年36期)2018-01-04 03:26:13
    躲避霧霾天氣的氣膜館
    降低干氣中C3含量的技術措施
    化工管理(2015年21期)2015-05-28 12:12:56
    中國海油山東?;瘓F石化鹽化產業(yè)一體化技術獲突破
    国产乱人偷精品视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 内射极品少妇av片p| 国产视频内射| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品日产1卡2卡| 免费观看a级毛片全部| 少妇熟女欧美另类| 亚洲精品日韩av片在线观看| av在线老鸭窝| 日韩强制内射视频| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 嫩草影院入口| 久久久久久九九精品二区国产| 精品国产三级普通话版| 免费观看的影片在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 禁无遮挡网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 午夜久久久久精精品| 一区二区三区四区激情视频 | 美女黄网站色视频| 黄色一级大片看看| 国产精品一区www在线观看| 久久亚洲精品不卡| 中文字幕久久专区| 一区二区三区免费毛片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 搞女人的毛片| 精品无人区乱码1区二区| 麻豆国产97在线/欧美| 国产熟女欧美一区二区| 99热这里只有精品一区| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲av中文av极速乱| 国产麻豆成人av免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 全区人妻精品视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 一本久久精品| 久久热精品热| 在线播放国产精品三级| 综合色丁香网| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 中国国产av一级| 日韩欧美在线乱码| 欧美激情在线99| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 男女视频在线观看网站免费| 久久人人精品亚洲av| 亚洲成av人片在线播放无| 嫩草影院精品99| 2021天堂中文幕一二区在线观| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产高清有码在线观看视频| 国产极品天堂在线| 欧美潮喷喷水| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产精品久久视频播放| 少妇丰满av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 青青草视频在线视频观看| 成人三级黄色视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲18禁久久av| 亚洲欧美精品专区久久| 在线观看66精品国产| 麻豆一二三区av精品| 在线免费十八禁| 我要看日韩黄色一级片| 中文亚洲av片在线观看爽| a级一级毛片免费在线观看| 美女高潮的动态| 日韩成人av中文字幕在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 少妇熟女欧美另类| 国产男人的电影天堂91| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 干丝袜人妻中文字幕| av在线播放精品| 日韩欧美三级三区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99久久精品一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品日韩av在线免费观看| 在线观看av片永久免费下载| 国产伦一二天堂av在线观看| 性欧美人与动物交配| 国产精品女同一区二区软件| 精品一区二区三区人妻视频| 国产亚洲欧美98| 舔av片在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| av在线亚洲专区| 亚洲av免费高清在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 久久久午夜欧美精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲人与动物交配视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲自偷自拍三级| 国产 一区精品| 亚洲色图av天堂| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲最大成人av| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久欧美国产精品| 色尼玛亚洲综合影院| 免费观看的影片在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 免费av不卡在线播放| 国产在视频线在精品| 成人性生交大片免费视频hd| 国产私拍福利视频在线观看| 日本黄大片高清| 午夜视频国产福利| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 夫妻性生交免费视频一级片| 如何舔出高潮| 一边摸一边抽搐一进一小说| 大型黄色视频在线免费观看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美日韩国产亚洲二区| 麻豆av噜噜一区二区三区| or卡值多少钱| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲av男天堂| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 99riav亚洲国产免费| 久久亚洲精品不卡| 在线a可以看的网站| 午夜福利成人在线免费观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲性久久影院| 人妻系列 视频| 色综合站精品国产| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲av二区三区四区| 久久久欧美国产精品| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品人妻久久久影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 尾随美女入室| 国产精品一二三区在线看| 成人午夜高清在线视频| 黄片wwwwww| 不卡一级毛片| 国产伦理片在线播放av一区 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久韩国三级中文字幕| 国产蜜桃级精品一区二区三区| av在线蜜桃| 国产伦在线观看视频一区| 老女人水多毛片| 免费观看的影片在线观看| 九九热线精品视视频播放| 亚洲真实伦在线观看| 少妇高潮的动态图| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 久久国内精品自在自线图片| 99热只有精品国产| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产伦理片在线播放av一区 | 久久99热6这里只有精品| 一区二区三区免费毛片| 成人漫画全彩无遮挡| 精品国产三级普通话版| 亚洲精品亚洲一区二区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产综合懂色| 日本三级黄在线观看| 国产精品一二三区在线看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 午夜爱爱视频在线播放| 久久精品国产亚洲网站| 成人无遮挡网站| 日韩欧美精品免费久久| 男人的好看免费观看在线视频| 午夜福利在线观看吧| av在线播放精品| 国产精品精品国产色婷婷| 青春草亚洲视频在线观看| or卡值多少钱| a级毛片a级免费在线| 哪里可以看免费的av片| 国产亚洲91精品色在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 免费人成在线观看视频色| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲av熟女| 免费搜索国产男女视频| 日韩高清综合在线| 亚洲最大成人av| 一边亲一边摸免费视频| www.色视频.com| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产三级中文精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久人人精品亚洲av| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产黄片美女视频| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲人成网站在线观看播放| 黄片无遮挡物在线观看| 成人国产麻豆网| 亚洲国产精品合色在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美日韩国产亚洲二区| 熟女电影av网| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩欧美 国产精品| 久久精品人妻少妇| www日本黄色视频网| 久久久久久久久久黄片| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩成人av中文字幕在线观看| 我要搜黄色片| 久久九九热精品免费| 欧美色欧美亚洲另类二区| 午夜精品国产一区二区电影 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 男人的好看免费观看在线视频| 久久久色成人| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 观看免费一级毛片| 97超碰精品成人国产| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 国内精品美女久久久久久| 色哟哟哟哟哟哟| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 欧美bdsm另类| 亚洲精品成人久久久久久| 国产老妇女一区| 一级黄色大片毛片| 全区人妻精品视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 真实男女啪啪啪动态图| 又爽又黄a免费视频| 99久久成人亚洲精品观看| 91精品国产九色| 国产久久久一区二区三区| 国产91av在线免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 91久久精品国产一区二区成人| 成人午夜高清在线视频| а√天堂www在线а√下载| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品三级大全| 一级二级三级毛片免费看| 综合色丁香网| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99riav亚洲国产免费| 99riav亚洲国产免费| 一级毛片我不卡| 两个人视频免费观看高清| 69av精品久久久久久| 岛国在线免费视频观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲av第一区精品v没综合| 日韩成人av中文字幕在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产成人精品婷婷| 久久久精品94久久精品| 国产一区二区激情短视频| 深爱激情五月婷婷| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99国产精品一区二区蜜桃av| 日韩高清综合在线| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美3d第一页| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲在线自拍视频| 内射极品少妇av片p| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲第一区二区三区不卡| 一区二区三区高清视频在线| 色哟哟哟哟哟哟| 国产极品天堂在线| 国产 一区精品| 少妇丰满av| 亚州av有码| 久久欧美精品欧美久久欧美| 波多野结衣高清作品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 1000部很黄的大片| 给我免费播放毛片高清在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久韩国三级中文字幕| 色综合色国产| 我要看日韩黄色一级片| 97超碰精品成人国产| 99在线人妻在线中文字幕| 中文在线观看免费www的网站| 午夜a级毛片| 国产精品伦人一区二区| 美女大奶头视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜福利视频1000在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 最近手机中文字幕大全| 国产精品一区二区三区四区免费观看| av在线播放精品| 亚洲无线观看免费| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久久久久久中文| 亚洲18禁久久av| 中文在线观看免费www的网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产精品久久久久久久久免| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产日本99.免费观看| 91久久精品电影网| 国产美女午夜福利| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 熟女电影av网| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 一级毛片我不卡| 欧美不卡视频在线免费观看| 嫩草影院新地址| 久久久久久久久久成人| 搡老妇女老女人老熟妇| 日韩国内少妇激情av| 深爱激情五月婷婷| 国产探花极品一区二区| 天美传媒精品一区二区| 九草在线视频观看| 天天躁日日操中文字幕| 精品不卡国产一区二区三区| 日本一二三区视频观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产亚洲精品久久久com| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 老女人水多毛片| 亚洲综合色惰| 99热这里只有是精品50| 九色成人免费人妻av| 亚洲三级黄色毛片| 97在线视频观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人特级av手机在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产精品一及| 99热这里只有是精品50| 床上黄色一级片| 欧美潮喷喷水| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产激情偷乱视频一区二区| 一级毛片电影观看 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产美女午夜福利| av天堂在线播放| 青春草国产在线视频 | 麻豆国产av国片精品| 国产免费一级a男人的天堂| 精品一区二区三区视频在线| 久久精品人妻少妇| 国产亚洲欧美98| 国产精品无大码| 国产精品伦人一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 免费观看的影片在线观看| 欧美+日韩+精品| 久久热精品热| 免费无遮挡裸体视频| 国产成年人精品一区二区| 99久久人妻综合| 国产真实伦视频高清在线观看| 成人av在线播放网站| 亚洲性久久影院| 成年女人永久免费观看视频| 男女那种视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 能在线免费观看的黄片| 亚洲av二区三区四区| 色综合站精品国产| 欧美+日韩+精品| 两个人视频免费观看高清| 国产精品.久久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产精品久久久久久久电影| 成人av在线播放网站| 男的添女的下面高潮视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美3d第一页| 久久这里只有精品中国| 国产综合懂色| 国产精品三级大全| 91狼人影院| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 午夜老司机福利剧场| 不卡一级毛片| 麻豆乱淫一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 长腿黑丝高跟| 久久久久免费精品人妻一区二区| 91久久精品国产一区二区成人| 在线观看66精品国产| 日本一二三区视频观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产一级毛片在线| 久久久久久伊人网av| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 麻豆成人av视频| 亚洲国产精品成人综合色| 免费av不卡在线播放| 给我免费播放毛片高清在线观看| 此物有八面人人有两片| 亚洲av不卡在线观看| 国产成人91sexporn| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品久久久久久久久av| 国产精品99久久久久久久久| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 精品人妻熟女av久视频| 成人三级黄色视频| 午夜久久久久精精品| 久久人人爽人人爽人人片va| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美最新免费一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 午夜视频国产福利| 亚洲av熟女| 熟女电影av网| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 一个人看视频在线观看www免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品99久久久久久久久| 在线观看午夜福利视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕久久专区| 欧美日韩乱码在线| 插逼视频在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精华霜和精华液先用哪个| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精品国产成人久久av| 国产成人freesex在线| 性色avwww在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 91狼人影院| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲电影在线观看av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| www日本黄色视频网| 国产综合懂色| 青春草亚洲视频在线观看| 看十八女毛片水多多多| 在线免费十八禁| 国产一区二区三区av在线 | 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 日本五十路高清| 内地一区二区视频在线| 欧美精品国产亚洲| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲高清免费不卡视频| 大型黄色视频在线免费观看| 校园春色视频在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产爱豆传媒在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 国产亚洲91精品色在线| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲第一电影网av| 亚洲精品国产成人久久av| 免费无遮挡裸体视频| 麻豆成人午夜福利视频| 国产一区二区在线观看日韩| 国产探花在线观看一区二区| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 秋霞在线观看毛片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一级毛片aaaaaa免费看小| а√天堂www在线а√下载| 天堂中文最新版在线下载 | 国产三级中文精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲欧洲日产国产| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产不卡一卡二| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产日本99.免费观看| 久久久久久伊人网av| 国产精品人妻久久久久久| 国产精品久久视频播放| 神马国产精品三级电影在线观看| 在线播放国产精品三级| 久久久精品欧美日韩精品| 小说图片视频综合网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美高清成人免费视频www| 中国美女看黄片| 欧美又色又爽又黄视频| 天堂影院成人在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 国产老妇女一区| 国产视频内射| 日韩三级伦理在线观看| 国产成人freesex在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产不卡一卡二| 久久这里有精品视频免费| 夜夜爽天天搞| 日韩精品青青久久久久久| 在线播放国产精品三级| av在线天堂中文字幕| 国产精品久久久久久久电影| 婷婷色av中文字幕| 亚洲av成人av| 内射极品少妇av片p| 1024手机看黄色片| 在线观看一区二区三区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 中国美女看黄片| 免费看a级黄色片| 99热这里只有是精品50| 成人午夜高清在线视频| 日韩av不卡免费在线播放| 日本在线视频免费播放| 中国国产av一级| 久久精品91蜜桃| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产高清视频在线观看网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 在线观看免费视频日本深夜| 欧美丝袜亚洲另类| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美日本视频| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美bdsm另类| 中文字幕av在线有码专区| 一本久久精品| av国产免费在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日韩欧美精品v在线| 欧美潮喷喷水| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产一区二区三区av在线 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 中文字幕av成人在线电影| 一本精品99久久精品77| 搡老妇女老女人老熟妇| 大型黄色视频在线免费观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲美女视频黄频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日本欧美国产在线视频| 精品国产三级普通话版| 色5月婷婷丁香| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费av观看视频| 久久午夜亚洲精品久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久亚洲国产成人精品v| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲美女视频黄频| 国产伦在线观看视频一区| 国产人妻一区二区三区在| 久久精品国产清高在天天线| 久久鲁丝午夜福利片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲av免费在线观看| 国产黄片美女视频| 日本黄色片子视频| 色哟哟·www| 小说图片视频综合网站| 99久国产av精品| 亚洲最大成人av| 悠悠久久av| 老女人水多毛片|