• <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 ?

    管式離心機(jī)極限分流比及最佳操作參數(shù)研究

    2025-03-12 00:00:00任強(qiáng)安申法陳家慶姬宜朋欒智勇于海孫豐旭
    石油機(jī)械 2025年2期
    關(guān)鍵詞:管式離心機(jī)含油

    摘要:

    在三相分離器前進(jìn)行預(yù)分水是確保老油田采出液含水體積分?jǐn)?shù)持續(xù)增加現(xiàn)狀下,油氣集輸系統(tǒng)穩(wěn)定的最經(jīng)濟(jì)措施。圍繞快速、多分水的目標(biāo),采用室內(nèi)試驗(yàn)和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,分析入口含水體積分?jǐn)?shù)對(duì)預(yù)分水用管式離心機(jī)分離性能的影響規(guī)律,確定其極限水出口分流比;探討管式離心機(jī)在極限水出口分流比工況下,分離性能崩潰點(diǎn)隨操作參數(shù)變化的分布規(guī)律,進(jìn)而確定該工況下轉(zhuǎn)速和流量的最佳匹配關(guān)系。研究結(jié)果表明:隨入口含水體積分?jǐn)?shù)的增加,管式離心機(jī)水出口含油質(zhì)量濃度緩慢降低,分水率逐漸增加;當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為80%時(shí),極限水出口分流比為70%(此時(shí)分水率為88%);影響水出口分流比增加的關(guān)鍵原因?yàn)橛退缑骐S水出口分流比的增加而不斷向水出口方向移動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致水出口含油質(zhì)量濃度持續(xù)上升;基于熵權(quán)-Topsis算法計(jì)算設(shè)計(jì)處理量下的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速為600 r/min。研究結(jié)果可為采出液預(yù)分水用管式離心機(jī)的優(yōu)化和性能改進(jìn)提供指導(dǎo)。

    關(guān)鍵詞:

    油井采出液;管式離心機(jī);預(yù)分水;極限分流比;熵權(quán)-Topsis;操作參數(shù)

    中圖分類號(hào):TE977

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    202403009

    Ultimate Diversion Ratio and Optimal Operating

    Parameters of Tubular Centrifuge

    Ren Qiang1,2 An Shenfa3 Chen Jiaqing1,2 Ji Yipeng1,2 Luan Zhiyong3 Yu Hai1,2 Sun Fengxu1,2

    (1.School of Mechanical Engineering,Beijing Institute of Petrochemical Technology;2.Beijing Key Laboratory for Critical Technology and Equipment of Deep-Water Oil amp; Gas Pipeline;3.Research Institute of Petroleum Engineering,Sinopec Shengli Oilfield Company)

    The water cut of produced fluid in mature fields continues to increase.In this situation,the preliminary diversion before three-phase separator is the most economical measure to ensure the stability of the oil and gas gathering and transportation systems.In this paper,for purpose of fast and more water diversion,laboratory experiment and numerical simulation were combined to analyze how the volume fraction of water at inlet affects the separation performance of preliminary diversion tubular centrifuge,and determine its ultimate water outlet diversion ratio.Then,the variation of the separation performance collapse point of tubular centrifuge with the operating parameters under the condition of ultimate water outlet diversion ratio was investigated,and the optimal matching relationship between rotation speed and flow rate under this condition was finally determined.The research results show that as the volume fraction of water at inlet increases,the oil mass concentration at water outlet of tubular centrifuge slowly decreases,and the diversion ratio gradually increases.When the volume fraction of water at inlet is 80%,the ultimate water outlet diversion ratio is 70% (at this time,the diversion ratio is 88%).The key reason for the increase in water outlet diversion ratio is that the oil/water contact continuously moves towards the water outlet with the increase of water outlet diversion ratio,thereby leading to a continuous increase in oil mass concentration at water outlet.Based on the entropy weight -Topsis algorithm,the economic rotation speed under the designed treatment capacity is calculated to be 600 r/min.The research results provide guidance for the optimization and performance improvement of tubular centrifuges used for preliminary diversion of produced fluid.

    produced fluid of oil well;tubular centrifuge;preliminary diversion;ultimate diversion ratio;entropy weight -Topsis;operating parameter

    0 引 言

    國內(nèi)外大部分油田已經(jīng)進(jìn)入高含水期甚至特高含水期,增加油井產(chǎn)液量是穩(wěn)定原油產(chǎn)量、降低開采成本的有效措施。生產(chǎn)水量的急劇增加給傳統(tǒng)集輸處理工程帶來了諸多新問題和新挑戰(zhàn)[1-4],主要體現(xiàn)在:三相分離器油出口含水體積分?jǐn)?shù)和水出口含油質(zhì)量濃度雙增加[5-6]。油相含水體積分?jǐn)?shù)增加不僅會(huì)造成油氣集輸系統(tǒng)加熱能耗上升,還會(huì)導(dǎo)致電脫水設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定[7];而水出口含油質(zhì)量濃度增加則會(huì)導(dǎo)致已經(jīng)不堪重負(fù)的水系統(tǒng)進(jìn)一步惡化。因此,在三相分離器前進(jìn)行預(yù)分水,恢復(fù)三相分離器到投運(yùn)時(shí)的工況,可有效降低油系統(tǒng)處理能耗,減少水系統(tǒng)負(fù)荷,在原系統(tǒng)流程不變的情況下解決高含水帶來的新問題[8]。以進(jìn)站液量3 800 m3/d為例,將含水原油升溫20 ℃,分水率每提高10%,加熱費(fèi)用每年就可節(jié)約45萬元[9]。美國FMC Technologies公司的管式預(yù)分水器的最高分水率為60%,水出口的含油質(zhì)量濃度小于1 000 mg/L[10]。阿曼石油開發(fā)公司將2個(gè)切向入口水力旋流器串聯(lián)進(jìn)行預(yù)分水,當(dāng)采出液含水體積分?jǐn)?shù)為79%時(shí),2級(jí)綜合分水率可達(dá)75%,但水出口含油質(zhì)量濃度達(dá)到5 000 mg/L[11]??傮w而言,在保障預(yù)分水設(shè)備水出口含油質(zhì)量濃度滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下,現(xiàn)有預(yù)分水設(shè)備分水率很難超過75%,進(jìn)一步提高其分水率是預(yù)分水設(shè)備研究的重要方向之一。

    離心機(jī)通過高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子或轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)離心力場完成油水分離,分水率遠(yuǎn)高于水力旋流器。分水率可達(dá)99%的碟式離心機(jī)轉(zhuǎn)速高、故障頻繁、碟片間隙小易污堵,且碟片間清洗困難,難以滿足油田生產(chǎn)需要[12-13]。管式離心機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)間隔長且不會(huì)發(fā)生污堵,更適用于油田的預(yù)分水作業(yè)。美國橡樹嶺實(shí)驗(yàn)室的管式離心機(jī)預(yù)分水試驗(yàn)結(jié)果表明,其水出口的含油質(zhì)量濃度可降至200 mg/L[14-15]。歐盟Hoverspill項(xiàng)目采用管式離心機(jī)完成溢油撇出物的預(yù)分水,當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為98%時(shí),水出口含油質(zhì)量濃度可降至30 mg/L;入口含水體積分?jǐn)?shù)為60%時(shí),水出口含油質(zhì)量濃度可降至1 000 mg/L,分離效率達(dá)到99%[16]。然而,缺少關(guān)于預(yù)分水用管式離心機(jī)極限分流比與最佳操作參數(shù)匹配關(guān)系的研究。

    圍繞提高預(yù)分水用管式離心機(jī)的分水率與最佳操作參數(shù)匹配關(guān)系,本文采用試驗(yàn)和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,分析入口含水體積分?jǐn)?shù)對(duì)分離性能的影響,探究極限水出口分流比以及影響水出口分流比增加的關(guān)鍵因素;研究極限水出口分流比工況下管式離心機(jī)分離性能崩潰點(diǎn)發(fā)生時(shí)操作參數(shù)的分布規(guī)律,并利用熵權(quán)-Topsis算法確定最經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速。研究結(jié)果可為采出液預(yù)分水用管式離心機(jī)的優(yōu)化和性能改進(jìn)提供指導(dǎo)。

    1 結(jié)構(gòu)及工作原理

    管式離心機(jī)由切向入口、轉(zhuǎn)筒、葉片、環(huán)形溢流堰板、切向油出口和切向水出口等組成(見圖1a)。日本廣島大學(xué)的試驗(yàn)研究結(jié)果表明,4葉片時(shí)其分離性能最佳[17-18]。采用4葉片結(jié)構(gòu),則轉(zhuǎn)筒內(nèi)空間被葉片分割成4個(gè)獨(dú)立腔體。工作時(shí),油水混合物經(jīng)切向入口進(jìn)入轉(zhuǎn)筒內(nèi)的獨(dú)立腔體,并隨之高速旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)流體產(chǎn)生的離心力使高密度水相移動(dòng)到轉(zhuǎn)筒外環(huán),低密度油相匯聚到轉(zhuǎn)筒內(nèi)側(cè),在自下而上的流動(dòng)過程中油水兩相逐漸分離,在溢流堰板控制下從各自出口流出。轉(zhuǎn)筒內(nèi)任意徑向位置r處的壓力pr表示為:

    pr=ρω22g(r2-r2o)+po(1)

    式中:ρ為混合液密度,kg/m3;ω為旋轉(zhuǎn)角速度,rad/s;g為重力加速度,m/s2;ro為油相徑向位置,m;po為油相出口壓力,MPa。

    油水兩相界面通過環(huán)形溢流堰板調(diào)控,如圖1b所示。假設(shè)油水兩相完全分離,則油水界面半徑re處的壓力pe表示為:

    pe=ρoω22g(r2e-r2o)+po=ρwω22g(r2e-r2w)+pw(2)

    式中:ρo為油相密度,kg/m3;ρw為水相密度,kg/m3;rw為水相徑向位置,m;pw為水相出口壓力,MPa。

    2 試驗(yàn)方法與數(shù)值模擬模型

    2.1 室內(nèi)試驗(yàn)工藝流程

    管式離心機(jī)室內(nèi)試驗(yàn)工藝流程如圖2所示。利用計(jì)量泵進(jìn)行油相定量泵送,用離心泵+閥門控制水相的流量和壓力;通過安裝在管路內(nèi)的SK型靜態(tài)混合器完成油水兩相的在線混合。當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為80%時(shí),入口油滴粒徑分布隨入口流量的變化規(guī)律如圖3所示(油滴粒徑用Mastersizer 3000型激光粒度儀測定)。由圖3可見,隨著入口流量Qi的增加,入口油滴粒徑逐漸減小,入口流量由0.6 m3/h增加到1.4 m3/h時(shí),入口油滴粒徑減小74%。

    管式離心機(jī)由變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),調(diào)速范圍0~1 400 r/min。利用入口和出口閥門手動(dòng)調(diào)節(jié)分流比。水出口分流比和油出口分流比分別定義為:

    Fw=QuQi×100%(3)

    Fo=QoQi×100%(4)

    式中:Fw為水出口分流比,%;Qu為水出口流量,m3/h;Fo為油出口分流比,%;Qo為油出口流量,m3/h。

    水出口樣品經(jīng)STC-302型自動(dòng)液液萃取儀器萃取后,在CVH型TOG/TPH分析儀上測量含油質(zhì)量濃度。

    2.2 數(shù)值模擬方法

    2.2.1 物理模型與網(wǎng)格劃分

    采用SolidWorks軟件繪制管式離心機(jī)流體域的物理模型,如圖4a所示。在Fluent Meshing模塊中完成多面體網(wǎng)格劃分,轉(zhuǎn)筒中心截面定義為Z0,轉(zhuǎn)筒入口截面定義為Z1,轉(zhuǎn)筒出口截面定義為Z2。整體及Z0截面上網(wǎng)格分布如圖4b所示。

    2.2.2 數(shù)學(xué)模型及邊界條件

    運(yùn)用ANSYS Fluent 2020軟件開展數(shù)值模擬。管式離心機(jī)內(nèi)流場為高速旋轉(zhuǎn)流場,流動(dòng)狀態(tài)為湍流,因此采用RSM湍流模型模擬更為精準(zhǔn)[19-21]。選擇多參考系模型(MRF)對(duì)旋轉(zhuǎn)域進(jìn)行計(jì)算。其中:水相為連續(xù)相,密度為998 kg/m3,黏度為1 mPa·s;根據(jù)實(shí)驗(yàn)室實(shí)測值,油相密度設(shè)置為850 kg/m3,黏度為40 mPa·s。選用Eulerian多相流模型進(jìn)行油水兩相分離過程的計(jì)算,該模型能夠精準(zhǔn)地研究轉(zhuǎn)筒內(nèi)兩相流動(dòng)特性及其分離性能[22-24]。設(shè)置速度入口、自由出流,采用QUICK(Quadratic upstream interpolation for convective kinetics)格式離散方程對(duì)流項(xiàng)以減小擴(kuò)散誤差;采用SIMPLE(Semi-implicit method for pressure linked equations)方法耦合壓力與速度。選用瞬態(tài)計(jì)算進(jìn)行模擬,時(shí)間步長設(shè)為0.01 s。以水出口設(shè)置含油質(zhì)量濃度趨于恒定,且誤差小于1×10-5作為收斂依據(jù)。

    網(wǎng)格數(shù)量獨(dú)立性驗(yàn)證結(jié)果表明,當(dāng)網(wǎng)格數(shù)超過43萬時(shí),Z1截面切向速度分布隨網(wǎng)格數(shù)量增加變化的誤差率不超過1.1%,模擬中按此網(wǎng)格數(shù)量劃分物理模型。

    2.3 評(píng)價(jià)方法

    預(yù)分水分離器的分離效率一般超過99%,因此以水出口含油質(zhì)量濃度、油出口含水體積分?jǐn)?shù)和分水率等3個(gè)指標(biāo)作為預(yù)分水用管式離心機(jī)分離性能評(píng)價(jià)指標(biāo)。分水率S定義為:

    S=Qu(1-Wu)Qi(1-Wi)×100%(5)

    式中:Wi為入口含油體積分?jǐn)?shù),%;Wu為水出口含油體積分?jǐn)?shù),%。

    3 結(jié)果與討論

    3.1 入口含水體積分?jǐn)?shù)對(duì)分離性能的影響

    入口流量為1.0 m3/h、轉(zhuǎn)速為1 000 r/min、水出口分流比為40%~80%時(shí),管式離心機(jī)水出口含油質(zhì)量濃度和分水率隨入口含水體積分?jǐn)?shù)變化規(guī)律的數(shù)值模擬和試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。由圖5可見:水出口含油質(zhì)量濃度隨著入口含水體積分?jǐn)?shù)的增加緩慢降低,水出口含油質(zhì)量濃度數(shù)值模擬值和試驗(yàn)值平均誤差為12.84%;當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為70%,水出口分流比為40%時(shí),水出口含油質(zhì)量濃度為1 074 mg/L,由式(5)可算出此時(shí)的分水率為57.08%;當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為90%,水出口分流比為80%時(shí),水出口含油質(zhì)量濃度為479 mg/L,分水率為88%。

    3.2 水出口分流比對(duì)分離性能的影響

    由式(5)可知,當(dāng)入口流量和入口含水體積分?jǐn)?shù)不變時(shí),分水率主要受水出口含油體積分?jǐn)?shù)和水出口流量影響,高分水率實(shí)現(xiàn)的方法就是在保證水出口含油質(zhì)量濃度的同時(shí),提高水出口分流比。因此,通過探討極限水出口分流比確定管式離心機(jī)的最高分水率。選擇水出口含油質(zhì)量濃度拐點(diǎn)處(入口含水體積分?jǐn)?shù)為80%)工況進(jìn)行極限水出口分流比分析。當(dāng)入口流量設(shè)置為1.0 m3/h、轉(zhuǎn)速設(shè)置為1 000 r/min時(shí),管式離心機(jī)分離性能隨水出口分流比變化規(guī)律的數(shù)值模擬和試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。

    由圖6可見:水出口含油質(zhì)量濃度隨著水出口分流比的增加先緩慢增加,拐點(diǎn)出現(xiàn)在水出口分流比為70%(分水率達(dá)88%)時(shí),水出口含油質(zhì)量濃度為1 145 mg/L;當(dāng)水出口分流比為75%時(shí),水出口含油質(zhì)量濃度迅速增加至85 000 mg/L;油出口含水體積分?jǐn)?shù)隨著水出口分流比的增加先快速降低后急速增加,油出口含水體積分?jǐn)?shù)最低值亦出現(xiàn)在水出口分流比為70%時(shí),最低為37%;當(dāng)水出口分流比增加至75%時(shí),油出口含水體積分?jǐn)?shù)急速增加到55%,由式(5)可算出分水率反而有所降低,降至85%,油出口含水體積分?jǐn)?shù)數(shù)值模擬值和試驗(yàn)值平均誤差為5.1%。

    由模擬得到的不同水出口分流比下,轉(zhuǎn)筒出口處Z2截面上油相分布如圖7所示。由圖7可見,隨著水出口分流比的增加,油水界面逐漸外移。忽略重力影響,水出口流體的伯努利方程可表示為:

    pw+12ρv2w=c(6)

    式中:vw為水相切向速度,m/s;c為常量。

    由式(6)可知,水出口流速增加,溢流堰板處水相快速排出,水出口壓力pw降低。而由式(2)可知,隨水出口壓力降低油水界面半徑re增加。當(dāng)水出口分流比增加至75%時(shí),轉(zhuǎn)筒內(nèi)油水界面外移至水出口附近,導(dǎo)致轉(zhuǎn)筒內(nèi)流場紊亂,油水界面失控,分離效率下降。由此可見,水出口分流比增加導(dǎo)致油水界面外移是阻礙水出口分流比無法進(jìn)一步提高的關(guān)鍵。

    3.3 極限分流比下轉(zhuǎn)速和流量的最佳匹配

    3.3.1 正交試驗(yàn)分析

    由試驗(yàn)和數(shù)值模擬可知,當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為80%時(shí),極限水出口分流比為70%,此時(shí)分水率最大,達(dá)到88%。根據(jù)《海上油氣處理系統(tǒng)規(guī)范》[25],預(yù)分水器應(yīng)盡可能地除去油中游離水,同時(shí)使分出的游離水中含油質(zhì)量濃度降至2 000 mg/L以下。以水出口含油質(zhì)量濃度高于2 000 mg/L為崩潰點(diǎn)的判斷依據(jù),繪制極限水出口分流比下的崩潰點(diǎn)分布,如圖8所示。

    對(duì)正常運(yùn)行區(qū)各點(diǎn)進(jìn)行線性擬合,得到轉(zhuǎn)速(y)與入口流量(x)匹配關(guān)系的表達(dá)式為:

    y=67+666x(7)

    3.3.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行參數(shù)計(jì)算

    為獲得最佳轉(zhuǎn)速流量組合,采用熵權(quán)-Topsis算法,以降低轉(zhuǎn)速、水出口含油質(zhì)量濃度和提高入口流量為目標(biāo),進(jìn)行轉(zhuǎn)速和入口流量的優(yōu)選。熵權(quán)-Topsis算法是在Topsis法中利用熵權(quán)法確定各指標(biāo)的權(quán)重并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)分析[26-27]。

    熵權(quán)-Topsis計(jì)算結(jié)果表明,轉(zhuǎn)速600 r/min、入口流量1.2 m3/h為最佳的轉(zhuǎn)速流量組合,在該工況下,分水率為88%,水出口含油質(zhì)量濃度為1 546 mg/L。

    4 結(jié) 論

    (1)當(dāng)油出口分流比和入口含油比值不變時(shí),隨著入口含水體積分?jǐn)?shù)的增加,水出口含油質(zhì)量濃度逐漸降低,油出口含水體積分?jǐn)?shù)基本保持不變,分水率逐漸增加;當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為90%時(shí),分水率達(dá)88%。

    (2)當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)不變時(shí),轉(zhuǎn)筒內(nèi)油水界面隨水出口分流比的增加而逐漸向水出口移動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致水出口含油質(zhì)量濃度隨分水率的增加而增加;當(dāng)入口含水體積分?jǐn)?shù)為80%時(shí),極限水出口分流比為70%,水出口含油質(zhì)量濃度為1 145 mg/L,分水率達(dá)88%,油出口含水體積分?jǐn)?shù)為37%。

    (3)繪制了極限水出口分流比工況下性能崩潰點(diǎn)的轉(zhuǎn)速和入口流量分布圖譜,確定了極限水出口分流比工況下操作參數(shù)的匹配關(guān)系;并用熵權(quán)-Topsis算法確定的經(jīng)濟(jì)入口流量和轉(zhuǎn)速分別為1.2 m3/h和600 r/min。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 崔傳智,李松,楊勇,等.特高含水期油藏平面分區(qū)調(diào)控方法[J].石油學(xué)報(bào),2018,39(10):1155-1161.

    CUI C Z,LI S,YANG Y,et al.Planar zoning regulation and control method of reservoir at ultra-high water cut stage[J].Acta Petrolei Sinica,2018,39(10):1155-1161.

    [2] 陳家慶,王強(qiáng)強(qiáng),肖建洪,等.高含水油井采出液預(yù)分水技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].石油學(xué)報(bào),2020,41(11):1434-1444.

    CHEN J Q,WANG Q Q,XIAO J H,et al.Development status and prospect of water pre-separation technology for produced liquid in high water-cut oil well[J].Acta Petrolei Sinica,2020,41(11):1434-1444.

    [3] 田洋陽,崔之健,孫明龍,等.高含水采出液T形管分離器的流場數(shù)值模擬[J].石油機(jī)械,2021,49(3):132-138.

    TIAN Y Y,CUI Z J,SUN M L,et al.Numerical simulation of flow field in T-junction separator of produced liquid with high water content[J].China Petroleum Machinery,2021,49(3):132-138.

    [4] 陳家慶,劉濤,王春升,等.海上油氣田采出水處理技術(shù)的現(xiàn)狀與展望[J].石油機(jī)械,2021,49(7):66-76.

    CHEN J Q,LIU T,WANG C S,et al.Development status and prospect of produced water treatment technology for offshore oil amp; gas field[J].China Petroleum Machinery,2021,49(7):66-76.

    [5] 唐曉旭,張勇,王秀軍,等.電場強(qiáng)化油水分離技術(shù)在油田采出液中的應(yīng)用研究[J].工業(yè)水處理,2022,42(3):168-171,177.

    TANG X X,ZHANG Y,WANG X J,et al.Application research of electric field enhanced oil-water separation in oilfield produced liquid[J].Industrial Water Treatment,2022,42(3):168-171,177.

    [6] 張健,陳家慶,王秀軍,等.海上油田聚合物驅(qū)采出液高效處理一體化模式與關(guān)鍵技術(shù)[J].石油學(xué)報(bào)(石油加工),2023,39(4):809-819.

    ZHANG J,CHEN J Q,WANG X J,et al.Integrated mode and critical technologies for efficient treatment of polymer-flooding produced fluid in offshore oilfield[J].Acta Petrolei Sinica (Petroleum Processing Section),2023,39(4):809-819.

    [7] 羅小明,任靜,呂宇玲,等.基于分水效果評(píng)價(jià)的柱狀旋流分離器性能研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2021,42(10):2605-2614.

    LUO X M,REN J,LYU Y L,et al.Study on characteristics of cylindrical cyclone separator based on the evaluation of water separation effect[J].Journal of Engineering Thermophysics,2021,42(10):2605-2614.

    [8] 楊蕾,宋奇,郭鵬,等.高含水油田預(yù)分水技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].天然氣與石油,2018,36(5):25-29.

    YANG L,SONG Q,GUO P,et al.Present situation and development tendency of water pre-separation technology in high water cut oilfield[J].Natural Gas and Oil,2018,36(5):25-29.

    [9] 王玉江.原油預(yù)分水工藝試驗(yàn)及應(yīng)用[J].油氣田地面工程,1999,18(3):33-35.

    WANG Y J.Tecyhnology test and application to crude prsesparating water[J].Oil-Gas Field Surface Engineering,1999,18(3):33-35.

    [10] NNABUIHE L.Novel compact oil/water separator tested in nimr[C]∥SPE Middle East Oil Show.Manama,Bahrain:SPE,2001:SPE 68150-MS.

    [11] BJORKHAUG M,JOHANNESEN B,EIDSMO G S.Flow induced inline separation (FIIS) De-watering tests at the Gullfaks field[C]∥SPE Annual Technical Conference and Exhibition.Denver,Colorado:SPE,2011:SPE 146688-MS.

    [12] 王玉江,崔景亭.DRY-500碟片式離心機(jī)的原油脫水試驗(yàn)[J].石油機(jī)械,1996,24(10):52-55.

    WANG Y J,CUI J T.Test of crude oil dehydration with butterfly centrifiuge[J].China Petroleum Machinery,1996,24(10):52-55.

    [13] 劉富山,崔磊,張虹.離心機(jī)在蓬萊19-3油田上的應(yīng)用[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2010(5):3.

    LIU F S,CUI L,ZHANG H.Application of centrifuge in Penglai 19-3 oilfield[J].Journal of Oil and Gas Technology,2010(5):3.

    [14] KLASSON K T,TAYLOR P A,WALKER J F,Jr,et al.Investigation of a centrifugal separator for in-well oil water separation[J].Petroleum Science and Technology,2004,22(9/10):1143-1159.

    [15] KLASSON K T,TAYLOR P A,WALKER J F,Jr,et al.Modification of a centrifugal separator for in-well oil-water separation[J].Separation Science and Technology,2005,40(1/2/3):453-462.

    [16] MAJ G,LAURENT M,MASTRANGELI M,et al.TURBYLEC:development and experimental validation of an innovative centrifugal oil-water separator[J].International Oil Spill Conference Proceedings,2014,2014:634-648.

    [17] YAMAMOTO T,WATANABE N,F(xiàn)UKUI K,et al.Effect of inner structure of centrifugal separator on particle classification performance[J].Powder Technology,2009,192(3):268-272.

    [18] YAMAMOTO T,SHINYA T,F(xiàn)UKUI K,et al.Classification of particles by centrifugal separator and analysis of the fluid behavior[J].Advanced Powder Technology,2011,22(2):294-299.

    [19] 趙慶鑫,劉愛玲,于佳龍,等.管式離心機(jī)固液相分離效果的數(shù)值模擬[J].遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào),2022,45(3):188-192.

    ZHAO Q X,LIU A L,YU J L,et al.Numerical simulation on solid-liquid phase separation of tubular centrifuge[J].Journal of University of Science and Technology Liaoning,2022,45(3):188-192.

    [20] 張宇恒,袁惠新,付雙成,等.油品脫水用碟式離心機(jī)的流場及分離性能[J].石油學(xué)報(bào)(石油加工),2019,35(2):275-282.

    ZHANG Y H,YUAN H X,F(xiàn)U S C,et al.Flow field and separation performance of disc centrifuge for oil dewatering[J].Acta Petrolei Sinica (Petroleum Processing Section),2019,35(2):275-282.

    [21] 邢雷,苗春雨,蔣明虎,等.基于響應(yīng)曲面法的水力聚結(jié)器結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化[J].石油機(jī)械,2023,51(11):116-123.

    XING L,MIAO C Y,JIANG M H,et al.Optimization on structural parameters of hydraulic coalescer based on response surface method[J].China Petroleum Machinery,2023,51(11):116-123.

    [22] 潘威丞,陳家慶,姬宜朋,等.管式靜電旋流分離器的設(shè)計(jì)及內(nèi)部流場研究[J].石油機(jī)械,2019,47(11):74-80.

    PAN W C,CHEN J Q,JI Y P,et al.Structure design and internal flow field study of tubular electrostatic cyclone separator[J].China Petroleum Machinery,2019,47(11):74-80.

    [23] 朱國瑞,郝澤基,吳將天,等.碟式離心機(jī)分離性能試驗(yàn)及數(shù)值模擬研究[J].天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版),2023,56(6):579-587.

    ZHU G R,HAO Z J,WU J T,et al.Experimental and numerical simulation on the separation performance of disk stack centrifuge[J].Journal of Tianjin University Science and Technology,2023,56(6):579-587.

    [24] 劉義剛,馬駿,何亞其,等.粒徑重構(gòu)旋流器油水分離特性研究[J].石油機(jī)械,2020,48(10):90-97.

    LIU Y G,MA J,HE Y Q,et al.Study on the oil-water separation performance of the droplet size reconstruction hydrocyclone[J].China Petroleum Machinery,2020,48(10):90-97.

    [25] 中國船級(jí)社.海上油氣處理系統(tǒng)規(guī)范:標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)缺失[S].北京:[出版者不詳],2020.

    China Classification Society.Specification for offshore oil and gas processing system:標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)缺失[S].Beijing:[s.n.].2020.

    [26] 高升,孫會(huì)薈,劉偉.基于熵權(quán)TOPSIS模型的海洋經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)脆弱性評(píng)價(jià)與障礙度分析[J].生態(tài)經(jīng)濟(jì),2021,37(10):77-83.

    GAO S,SUN H H,LIU W.Vulnerability assessment and obstacle degree analysis of marine economic system based on entropy weight TOPSIS model[J].Ecological Economy,2021,37(10):77-83.

    [27] 彭秋萍,萬莉莉,張?zhí)熨n,等.機(jī)場環(huán)境承載力評(píng)價(jià)與預(yù)測方法研究[J].航空計(jì)算技術(shù),2021,51(2):64-68.

    PENG Q P,WAN L L,ZHANG T C,et al.Research on evaluation and prediction method of airport environmental carrying capacity[J].Aeronautical Computing Technique,2021,51(2):64-68.

    第一任強(qiáng),生于1997年,現(xiàn)為在讀碩士研究生,研究方向?yàn)橛退幚砑夹g(shù)。地址:(102617)北京市大興區(qū)。email:583722240@qq.com。

    通信作者:姬宜朋。email:jiyipeng@bipt.edu.cn。2024-03-032024-08-09王剛慶

    猜你喜歡
    管式離心機(jī)含油
    管式太陽能集熱器的顆粒換熱模擬
    LP60型雙級(jí)活塞推料離心機(jī)的研制與應(yīng)用
    BAF組合工藝處理含油廢水研究進(jìn)展
    離心機(jī)轉(zhuǎn)速及相對(duì)離心力的正確表示
    管式空氣空預(yù)器泄漏分析及改進(jìn)
    酸調(diào)質(zhì)—氧化降解法提高含油污泥的沉降性能
    平推流管式連續(xù)反應(yīng)器合成耐熱ABS樹脂的研究
    中國塑料(2015年7期)2015-10-14 01:02:39
    鐵路含油污泥焚燒的特性
    ZPJ-40型高速轉(zhuǎn)盤離心機(jī)減振技術(shù)
    土工離心機(jī)研制概述
    亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 无遮挡黄片免费观看| 国产人伦9x9x在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久性视频一级片| 国产伦理片在线播放av一区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产男女内射视频| 99香蕉大伊视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲精品一二三| 中文字幕制服av| 欧美日韩av久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产精品一区二区免费欧美| 久久香蕉激情| 99热国产这里只有精品6| 狠狠狠狠99中文字幕| 满18在线观看网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 人成视频在线观看免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产福利在线免费观看视频| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 动漫黄色视频在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费人妻精品一区二区三区视频| 五月开心婷婷网| 黑丝袜美女国产一区| 叶爱在线成人免费视频播放| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 久久狼人影院| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 热re99久久精品国产66热6| 中国美女看黄片| 一级,二级,三级黄色视频| 丝袜美腿诱惑在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 午夜福利,免费看| 精品高清国产在线一区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 最近最新中文字幕大全电影3 | 美女主播在线视频| 桃花免费在线播放| 99久久精品国产亚洲精品| 国产片内射在线| 日日爽夜夜爽网站| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲色图av天堂| 日韩免费高清中文字幕av| 成人影院久久| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲成国产人片在线观看| 丁香欧美五月| 国产视频一区二区在线看| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人av激情在线播放| 天堂8中文在线网| 欧美久久黑人一区二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美日韩精品网址| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 免费不卡黄色视频| 欧美一级毛片孕妇| 午夜老司机福利片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品 国内视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 精品久久蜜臀av无| 国产精品免费大片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 色综合婷婷激情| 超碰成人久久| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美成人午夜精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品久久久久久久毛片微露脸| 一级,二级,三级黄色视频| 免费在线观看黄色视频的| 大型黄色视频在线免费观看| av有码第一页| 免费看a级黄色片| 自线自在国产av| 男女之事视频高清在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 大码成人一级视频| 丁香欧美五月| 99国产精品99久久久久| 亚洲人成电影免费在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲国产欧美网| 超色免费av| 九色亚洲精品在线播放| 精品国产乱码久久久久久小说| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产精品免费一区二区三区在线 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 免费看十八禁软件| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩大码丰满熟妇| 日韩欧美国产一区二区入口| 男女高潮啪啪啪动态图| 搡老乐熟女国产| 久久久久视频综合| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美日韩黄片免| 欧美大码av| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产国语露脸激情在线看| 不卡一级毛片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品影院久久| av一本久久久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久中文字幕人妻熟女| 精品人妻在线不人妻| 久久ye,这里只有精品| 又大又爽又粗| 少妇粗大呻吟视频| 国产激情久久老熟女| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲人成电影观看| 国产精品久久电影中文字幕 | 久久久久网色| 人人妻人人澡人人看| 99国产精品99久久久久| tocl精华| 久9热在线精品视频| 动漫黄色视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 妹子高潮喷水视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲 国产 在线| 国产一卡二卡三卡精品| 少妇的丰满在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产伦理片在线播放av一区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 无限看片的www在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久天堂一区二区三区四区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 十八禁人妻一区二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 极品教师在线免费播放| 亚洲少妇的诱惑av| 97在线人人人人妻| 欧美午夜高清在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 午夜福利一区二区在线看| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲成a人片在线一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 免费人妻精品一区二区三区视频| 十八禁高潮呻吟视频| 一本综合久久免费| 色视频在线一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区 | 日本精品一区二区三区蜜桃| 9191精品国产免费久久| 黄片大片在线免费观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 免费观看人在逋| 床上黄色一级片| 叶爱在线成人免费视频播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲第一电影网av| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产91精品成人一区二区三区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲在线观看片| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产一区二区在线av高清观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 99久久成人亚洲精品观看| 后天国语完整版免费观看| 亚洲熟女毛片儿| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品野战在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 舔av片在线| 51午夜福利影视在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 久久久久久大精品| 午夜免费成人在线视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 黄片小视频在线播放| www.999成人在线观看| 嫩草影院精品99| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲男人的天堂狠狠| 午夜日韩欧美国产| 国内精品久久久久精免费| 制服人妻中文乱码| 日日夜夜操网爽| 国产成+人综合+亚洲专区| 9191精品国产免费久久| 亚洲专区中文字幕在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品 欧美亚洲| 俺也久久电影网| 亚洲一区二区三区不卡视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 搡老岳熟女国产| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 美女高潮的动态| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本黄色视频三级网站网址| 男人舔奶头视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲成av人片在线播放无| 1000部很黄的大片| 国产精品日韩av在线免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人永久免费在线观看视频| 日韩免费av在线播放| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲精品久久久com| 国产人伦9x9x在线观看| 国产午夜福利久久久久久| 国产高清视频在线观看网站| а√天堂www在线а√下载| 欧美色欧美亚洲另类二区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 美女午夜性视频免费| 日韩成人在线观看一区二区三区| 综合色av麻豆| 两性夫妻黄色片| 99热这里只有精品一区 | 一本综合久久免费| 无遮挡黄片免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产亚洲欧美98| 高清在线国产一区| 精品国产亚洲在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 免费观看的影片在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久中文看片网| 男人和女人高潮做爰伦理| 夜夜躁狠狠躁天天躁| www.自偷自拍.com| 久久中文字幕人妻熟女| svipshipincom国产片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 脱女人内裤的视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲九九香蕉| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 不卡一级毛片| 国产三级黄色录像| 成人三级做爰电影| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线永久观看黄色视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 久9热在线精品视频| 欧美高清成人免费视频www| 国内精品美女久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产成人av教育| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品久久久久久精品电影| 天天躁日日操中文字幕| 午夜成年电影在线免费观看| 精品不卡国产一区二区三区| 宅男免费午夜| 69av精品久久久久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 两个人的视频大全免费| av视频在线观看入口| 91在线观看av| 九九热线精品视视频播放| 精品久久久久久久久久免费视频| 日本黄色片子视频| 此物有八面人人有两片| 国产亚洲精品久久久com| 欧美日韩精品网址| 色播亚洲综合网| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲国产精品999在线| 在线观看日韩欧美| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精华国产精华精| 日韩国内少妇激情av| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日韩大尺度精品在线看网址| 色综合亚洲欧美另类图片| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 十八禁人妻一区二区| 国产乱人伦免费视频| 一夜夜www| 国产亚洲精品av在线| 长腿黑丝高跟| 精品国内亚洲2022精品成人| 天堂√8在线中文| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| x7x7x7水蜜桃| 午夜免费成人在线视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品电影一区二区在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 成人国产综合亚洲| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美乱色亚洲激情| 国产伦人伦偷精品视频| 91九色精品人成在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品久久久久久久久久久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲成人久久性| www.www免费av| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产成人精品无人区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 免费观看人在逋| 国产亚洲精品av在线| 久久久国产精品麻豆| 九色国产91popny在线| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 美女高潮的动态| 精品人妻1区二区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 此物有八面人人有两片| av片东京热男人的天堂| 久久国产乱子伦精品免费另类| aaaaa片日本免费| 婷婷亚洲欧美| 国产成人精品久久二区二区91| 日韩国内少妇激情av| 91av网站免费观看| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲午夜理论影院| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 操出白浆在线播放| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美色视频一区免费| 久久国产精品影院| 男人的好看免费观看在线视频| 女同久久另类99精品国产91| 黄片大片在线免费观看| 一级黄色大片毛片| a级毛片在线看网站| 欧美乱码精品一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 欧美性猛交黑人性爽| 中文字幕高清在线视频| 久久中文字幕一级| 9191精品国产免费久久| 黄频高清免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 精品久久久久久久毛片微露脸| 9191精品国产免费久久| 午夜亚洲福利在线播放| 日本熟妇午夜| 亚洲性夜色夜夜综合| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 视频区欧美日本亚洲| www.精华液| 男女做爰动态图高潮gif福利片| svipshipincom国产片| 色综合亚洲欧美另类图片| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜福利欧美成人| 国产激情久久老熟女| 美女午夜性视频免费| 免费在线观看成人毛片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲一区高清亚洲精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 美女免费视频网站| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲熟女毛片儿| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 长腿黑丝高跟| svipshipincom国产片| 婷婷精品国产亚洲av在线| 免费看十八禁软件| 又黄又粗又硬又大视频| 色吧在线观看| 国产视频内射| 成人特级黄色片久久久久久久| 男女之事视频高清在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 少妇丰满av| 日本一二三区视频观看| 日本熟妇午夜| 国产精品九九99| 精品日产1卡2卡| 好男人电影高清在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 91在线观看av| 久久精品影院6| 在线播放国产精品三级| 美女大奶头视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产欧美日韩一区二区三| 特大巨黑吊av在线直播| 国产av在哪里看| 后天国语完整版免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产97色在线日韩免费| 动漫黄色视频在线观看| 色综合婷婷激情| 久久精品影院6| 国产日本99.免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 淫秽高清视频在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日韩欧美 国产精品| 精品久久久久久久末码| www日本在线高清视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 天堂网av新在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产97色在线日韩免费| 日韩人妻高清精品专区| 中亚洲国语对白在线视频| 9191精品国产免费久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩欧美国产在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 欧美色视频一区免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 偷拍熟女少妇极品色| 99久久成人亚洲精品观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品久久蜜臀av无| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲五月天丁香| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 一二三四社区在线视频社区8| 久久久精品大字幕| 美女黄网站色视频| 国产综合懂色| 国产野战对白在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品综合久久久久久久免费| 丝袜人妻中文字幕| 欧美日韩国产亚洲二区| АⅤ资源中文在线天堂| 日韩欧美国产在线观看| 黄色女人牲交| svipshipincom国产片| 一级a爱片免费观看的视频| 免费在线观看成人毛片| 国产极品精品免费视频能看的| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 免费在线观看日本一区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久久久国内视频| 国产精品1区2区在线观看.| 91在线精品国自产拍蜜月 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 神马国产精品三级电影在线观看| 午夜免费激情av| 手机成人av网站| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美3d第一页| 国产一区二区三区视频了| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久国产精品人妻蜜桃| 人人妻人人澡欧美一区二区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲中文av在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 少妇丰满av| 精品久久蜜臀av无| 成人三级黄色视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 999久久久国产精品视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产极品精品免费视频能看的| 午夜免费激情av| 国产极品精品免费视频能看的| 两性夫妻黄色片| 欧美日韩黄片免| 好男人在线观看高清免费视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲五月天丁香| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲国产欧美人成| 男女那种视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产激情久久老熟女| www日本黄色视频网| 老司机福利观看| 午夜福利18| 欧美3d第一页| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产亚洲欧美98| 亚洲美女黄片视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 黄色片一级片一级黄色片| 搡老熟女国产l中国老女人| 嫩草影院精品99| 超碰成人久久| 久久精品91无色码中文字幕| 久久国产精品影院| 一本久久中文字幕| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久色成人| 国产精品综合久久久久久久免费| x7x7x7水蜜桃| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品 欧美亚洲| 1024香蕉在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久精品国产综合久久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品电影一区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产在线精品亚洲第一网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品久久蜜臀av无| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产美女午夜福利| 1000部很黄的大片| 国产欧美日韩一区二区精品| 老汉色∧v一级毛片| 午夜精品在线福利| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 91av网站免费观看| 无限看片的www在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 成人永久免费在线观看视频| 淫秽高清视频在线观看| 中文资源天堂在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美激情在线99| 老鸭窝网址在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 99国产综合亚洲精品| 国产熟女xx| 俄罗斯特黄特色一大片| 超碰成人久久| 欧美成人性av电影在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 观看免费一级毛片| 免费高清视频大片| 亚洲午夜理论影院| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲专区字幕在线| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲中文字幕日韩| 1024手机看黄色片| 波多野结衣高清无吗| 久99久视频精品免费| 嫩草影视91久久| 久久久久性生活片| 男人舔奶头视频| 美女高潮的动态| 日本五十路高清| 免费在线观看亚洲国产| 国产爱豆传媒在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 午夜两性在线视频| 一本一本综合久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 性欧美人与动物交配| 午夜a级毛片| www.熟女人妻精品国产| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品一区二区免费欧美| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美不卡视频在线免费观看|