999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

二氧化碳在CH4+CO2+N2/C2H6三元系中的結(jié)霜溫度計(jì)算

2015-06-15 06:50:30熊曉俊林文勝
化工學(xué)報 2015年2期
關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

熊曉俊,林文勝

(上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所,上海200240)

引 言

當(dāng)前,我國已探明的天然氣氣田中多數(shù)含有二氧化碳,如大慶的慶深氣田、吉林氣田、塔里木氣田等。有些甚至是高CO2含量的氣田,如東方1-1氣田的CO2含量為20.28%,崖城13-1氣田的CO2含量為7.65%,平湖油氣田CO2含量為4%[1]。含CO2的天然氣需要轉(zhuǎn)變成管道氣或液化天然氣產(chǎn)品才能進(jìn)入市場。對于邊遠(yuǎn)氣田或海上氣田,無法采用管道輸送,液化天然氣便成為其進(jìn)入市場的唯一方式。當(dāng)這些含CO2的天然氣歷經(jīng)低溫工藝轉(zhuǎn)變成-161℃[2]液化天然氣產(chǎn)品時,由于CO2的三相點(diǎn)溫度 (216.55K)較高,容易在低溫工藝過程中凝華結(jié)霜產(chǎn)生固體CO2,造成分餾塔、換熱器、膨脹機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的堵塞甚至損壞[3-4],甚至引起停產(chǎn)并帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為此,對CO2在天然氣中的結(jié)霜溫度進(jìn)行預(yù)測,就顯得十分必要。

目前,國外已有一些學(xué)者針對CO2在天然氣中的結(jié)霜溫 度 進(jìn) 行 了 實(shí) 驗(yàn)[5-8]和 理 論 計(jì) 算[6,7,9-11]的研究。顯然,實(shí)驗(yàn)只能在特定的溫度和壓力工況下開展,得到的結(jié)果十分有限。相較而言,理論計(jì)算可以方便地涵蓋較廣的溫度壓力區(qū)間,因而是一種更有力的預(yù)測方式。Agrawal等[6]采用BWR狀態(tài)方程對CO2在CH4-CO2二元系、CH4-CO2-N2三元系中的結(jié)霜溫度進(jìn)行了計(jì)算。ZareNezhad等[9]利用PR狀態(tài)方程結(jié)合修正的CH4-CO2二元交互作用系數(shù)對CO2在CH4-CO2二元系中的結(jié)霜溫度開展了計(jì)算。Zhang等[7]采用SRK狀態(tài)方程對CO2在CH4-CO2二元系中的結(jié)霜溫度做了計(jì)算。國內(nèi),熊曉俊等[10]在之前的研究工作中采用PR狀態(tài)方程計(jì)算了CO2在CH4-CO2二元系中的結(jié)霜溫度。蔣洪等[11]預(yù)測了 CH4-CO2體系固體CO2形成條件。由上所述,可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前有關(guān)CO2在天然氣中的結(jié)霜溫度計(jì)算仍主要集中在CH4-CO2二元系,鮮有涉及三元及以上的多元天然氣體系。天然氣是由C1~C10等烷烴以及氮?dú)狻⒍趸嫉葰怏w組成的混合物,因而有關(guān)多元天然氣體系的計(jì)算更具實(shí)際意義。為此,本文針對CO2在CH4-CO2-N2和CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度進(jìn)行了計(jì)算。此外,針對文獻(xiàn)中已有的二元系數(shù)據(jù),比較不同狀態(tài)方程的計(jì)算結(jié)果相較于實(shí)驗(yàn)結(jié)果的精度,發(fā)現(xiàn)BWR狀態(tài)方程的精度為0.39%[6],PR狀 態(tài) 方 程 為 0.23%[9],SRK 狀 態(tài) 方 程 為0.31%[7],可知PR狀態(tài)方程精度最高。故而,本文采取PR狀態(tài)方程法對三元系中CO2的結(jié)霜溫度進(jìn)行計(jì)算。

除了PR狀態(tài)方程法,本文還采用了道爾頓分壓定律和HYSYS兩種方法來計(jì)算CO2在CH4-CO2-N2和CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度,并對3種計(jì)算方法的精度進(jìn)行了比較,為生產(chǎn)實(shí)際提供指導(dǎo)。

1 計(jì)算方法

CO2在 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三 元系中結(jié)霜,本質(zhì)上是由于CO2發(fā)生了氣固相變,故而,可根據(jù)氣固相平衡的原理來計(jì)算CO2的結(jié)霜溫度。從公開發(fā)表的文獻(xiàn)中可以看出,基于氣固相平衡原理的計(jì)算方法常用的都是狀態(tài)方程法。于是本文也采用了PR狀態(tài)方程法計(jì)算了CO2在CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三 元 系 中 的 結(jié) 霜溫度。然而,由于狀態(tài)方程形式復(fù)雜,求解煩瑣,在工程應(yīng)用上十分不便。為此,本文提出了一種簡便的計(jì)算方法,利用道爾頓分壓定律,結(jié)合氣固相平衡的 原 理 來計(jì) 算 CO2在 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度。此外,本文還借助 HYSYS 軟 件 計(jì) 算 了 CO2在 CH4-CO2-N2和CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度。

1.1 PR狀態(tài)方程法

根據(jù)氣固相平衡的原理,建立的CO2的氣固相逸度平衡方程,如式 (1)所示

式中,fv(CO2)和fs(CO2)分別為 CO2在三元系中的氣相逸度和固相逸度。

在溫度為T,壓力為p,CO2摩爾分?jǐn)?shù)為x(CO2)時,CO2在三元系中的氣相、固相中的逸度可分別按式 (2)、式 (3)計(jì)算。

式中,φv(CO2)為CO2在三元系中的逸度系數(shù);psat(CO2)為CO2的氣固飽和蒸氣壓;φsat(CO2)為CO2在飽和狀態(tài)下的逸度系數(shù);Vsm(CO2)為固體CO2的摩爾體積,取值3.1428×10-5m3·mol-1[6];R為氣體摩爾常數(shù),R=8.3145J·mol-1·K-1。

混合物中某組分的逸度系數(shù),可通過PR狀態(tài)方程來計(jì)算,PR狀態(tài)方程[12]如式 (4)所示

寫成壓縮因子z的立方形式,如式 (5)所示

其中

采用VDW混合規(guī)則[13],其中

其中

式中,xi表示混合物中組分i的摩爾分?jǐn)?shù);kij表示組分i和組分j的二元交互作用系數(shù),三元系中兩兩組分之間的二元交互作用系數(shù)見表1[9,14-16];Tci、pci和ωi分別表示組分i的臨界溫度、臨界壓力和偏心因子,三元系各組分的參數(shù)見表2[17]。

表1 各組分間的二元交互作用系數(shù)Table 1 Binary interaction parameter between components

表2 各組分參數(shù)Table 2 Parameters of each component

將上述混合規(guī)則應(yīng)用于PR狀態(tài)方程,可求得混合物中組分i的逸度系數(shù)為

CO2在 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三 元系中結(jié)霜,由于CO2的三相點(diǎn)溫度遠(yuǎn)高于其他組分,故而可認(rèn)為固相為純CO2。對于純固相CO2的逸度系數(shù),可由式 (6)簡化為式 (7)來計(jì)算

此外,從文獻(xiàn)[9]中選取的CO2的氣固相飽和蒸氣壓的擬合函數(shù)為

在已知壓力p,組分xi的情況下,聯(lián)立式 (1)~式 (8)求解,便可求出CO2在CH4-CO2-N2和CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度T。

1.2 道爾頓分壓定律法

由上述PR狀態(tài)方程法的計(jì)算過程,可以看出該方法的計(jì)算較為煩瑣,在工程應(yīng)用中,通常更希望有一種簡便快捷且準(zhǔn)確的方法來計(jì)算。為此,本研究將 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元 系 視為理想系,根據(jù)道爾頓分壓定律 (Dalton’s law of partial pressure)以及氣固相平衡的原理來計(jì)算CO2的結(jié)霜溫度。

根據(jù)氣固相平衡的原理,建立的CO2氣固相分壓平衡方程,如式 (9)所示

式中,pv(CO2)為CO2在三元系中的氣相分壓;psat(CO2)為純質(zhì)CO2的氣固相飽和蒸氣壓,如式 (8)所示。

根據(jù)道爾頓分壓定律,CO2在三元系中的氣相分壓,可按式 (10)計(jì)算

聯(lián)立式 (8)~式 (10),可求得CO2的結(jié)霜溫度為

1.3 HYSYS法

HYSYS是石油天然氣一類的化工行業(yè)廣泛應(yīng)用的模擬流程的軟件[18-19]。它具有強(qiáng)大的物性數(shù)據(jù)包,以及許多便捷的計(jì)算工具包。HYSYS中的CO2Freeze Out工具包便可用來計(jì)算CO2結(jié)晶析出溫度[20]。

在HYSYS中選擇PR狀態(tài)方程和數(shù)據(jù)庫默認(rèn)的二元交互作用系數(shù)來計(jì)算物性。HYSYS里的二元交互作用系數(shù)見表3。設(shè)置好物流的壓力p和組分xi參數(shù),然后使用CO2Freeze Out工具,便可得知 CO2在 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度T。

表3 HYSYS里的二元交互作用系數(shù)Table 3 Binary interaction parameter between components in HYSYS

2 計(jì)算結(jié)果與討論

2.1 計(jì)算結(jié)果

在之前的研究工作中,借助平衡釜實(shí)驗(yàn)裝置,采用靜態(tài)取樣法,得到了 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元系在不同溫度、壓力、組分條件下的結(jié)霜實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[21]。本研究將這些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為衡量各計(jì)算方法精度的依據(jù),列在表4、表5中。實(shí)驗(yàn)時,測量的是已知溫度 (Texp)和壓力下對應(yīng)的結(jié)霜組分;計(jì)算時,采用與實(shí)驗(yàn)壓力、組分相同的條件來計(jì)算對應(yīng)的結(jié)霜溫度 (Tcal)。依次利用PR狀態(tài)方程法、道爾頓分壓定律法、HYSYS法,對 CO2在 CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度 (Tcal)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見表4、表5。以實(shí)驗(yàn)值作為比較標(biāo)準(zhǔn),表4、表5還給出了3種方法計(jì)算結(jié)霜溫度的絕對誤差(absolute deviation) 和 相 對 誤 差 (relative deviation)及其平均值 (average value)。其中,絕對誤差和相對誤差,分別按式 (12)、式 (13)來計(jì)算。

表4 CO2在CH4-CO2-N2三元系中的結(jié)霜溫度Table 4 Frost point temperature of CO2in CH4-CO2-N2ternary mixtures

(Continued)

(Continued)

表5 CO2在CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度Table 5 Frost point temperature of CO2in CH4-CO2-C2H6ternary mixtures

(Continued)

(Continued)

2.2 結(jié)果討論

將表4和表5中PR狀態(tài)方程法、道爾頓分壓定律法、HYSYS法3種方法的計(jì)算值和實(shí)驗(yàn)值相比較,可以發(fā)現(xiàn),3種方法的結(jié)果和實(shí)驗(yàn)值均吻合得很好。此外,由表4可知,當(dāng)應(yīng)用于CH4-CO2-N2三元系時,PR狀態(tài)方程法、道爾頓分壓定律法、HYSYS法的平均絕對誤差分別為0.95、1.39、0.89K, 平 均 相 對 誤 差 分 別 為 0.56%、0.78%、0.52%;由表5可知,當(dāng)應(yīng)用于 CH4-CO2-C2H6三元系時,PR狀態(tài)方程法、道爾頓分壓定律法、HYSYS法的平均絕對誤差分別為0.68、1.87、0.97K, 平 均 相 對 誤 差 分 別 為0.37%、1.02%、0.54%。3種方法的平均誤差均較小,這表明3種方法均可作為預(yù)測CO2在三元乃至更多元天然氣體系中的結(jié)霜溫度的有效手段。其中PR狀態(tài)方程法和HYSYS法的精度相近,二者均比道爾頓分壓定律法精度更高。

為更進(jìn)一步、直觀地進(jìn)行比較和分析,從表4和表5中選取部分典型的數(shù)據(jù)繪制成曲線,如圖1和圖2所示。其中,圖1是選取CH4-CO2-N2三元系中Texp=188.15K的一組數(shù)據(jù)繪制而成;圖2是選取 CH4-CO2-C2H6三元系中Texp=188.15K的一組數(shù)據(jù)繪制而成。

圖1 針對CH4-CO2-N2三元系不同方法得出的結(jié)果Fig.1 Results by different methods for CH4-CO2-N2ternary mixture

圖2 針對CH4-CO2-C2H6三元系不同方法得出的結(jié)果Fig.2 Results by different methods for CH4-CO2-C2H6ternary mixture

在圖1和圖2中,比較PR狀態(tài)方程法和HYSYS法的計(jì)算結(jié)果,可以看出,不論是應(yīng)用于CH4-CO2-N2還是 CH4-CO2-C2H6三元系,PR 狀態(tài)方程法和HYSYS法的計(jì)算結(jié)果都比較相近,兩者僅存在微小的差別。這是因?yàn)閮烧叨歼x用PR狀態(tài)方程進(jìn)行物性計(jì)算。二者之間的微小差別,主要由二元交互作用系數(shù)的取值不同造成。由此可見,提高二元交互作用系數(shù)的準(zhǔn)確性,將有利于提高狀態(tài)方程法的計(jì)算精度。準(zhǔn)確的二元交互作用系數(shù),可通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來回歸分析獲得。由于目前相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)十分有限,因而相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析工作仍有待完善。

在圖1和圖2中,比較道爾頓分壓定律法的計(jì)算結(jié)果和實(shí)驗(yàn)值,可以發(fā)現(xiàn),道爾頓分壓定律法在低壓時比高壓時能獲得更接近實(shí)驗(yàn)值的計(jì)算結(jié)果。這是 因 為 在 低 壓 時,CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元系更接近于理想系,此時采用適用于理想氣體的道爾頓分壓定律計(jì)算得到的結(jié)果自然更精確。由圖1和圖2可知,隨著壓力的升高,道爾頓分壓定律法的誤差也逐漸增大。雖然道爾頓分壓定律法在高壓時,精度不如PR狀態(tài)方程法和HYSYS法高,但是該方法計(jì)算簡單,可以用于工程上快速估算。

3 結(jié) 論

本研究采用了PR狀態(tài)方程法、道爾頓分壓定律法、HYSYS法3種方法來計(jì)算CO2在CH4-CO2-N2和 CH4-CO2-C2H6三元系中的結(jié)霜溫度,得出了以下結(jié)論。

(1)PR狀態(tài)方程法、道爾頓分壓定律法、HYSYS法3種方法都能獲得與實(shí)驗(yàn)相吻合的結(jié)果。三者的平均絕對誤差都小于2K,平均相對誤差都小于2%。

(2)PR狀態(tài)方程法和HYSYS法的精度相近,且均高于道爾頓分壓定律法。道爾頓分壓定律法應(yīng)用于低壓區(qū)的精度高于高壓區(qū),且精度隨著壓力的升高而下降。

(3)雖然道爾頓分壓定律法的精度不及其他方法,但該方法計(jì)算簡便,且能獲得滿意的結(jié)果,可用于工程上的快速估算。

符 號 說 明

AAD——平均絕對誤差

AD——絕對誤差

ARD——平均相對誤差

f——逸度,kPa

k——二元交互作用系數(shù)

n——數(shù)量

p——壓力,kPa

R——?dú)怏w常數(shù),J·mol-1·K-1

RD——相對誤差

T——溫度,K

v——比體積,m3·mol-1

x——組分含量

z——壓縮因子

φ——逸度系數(shù)

ω——偏心因子

上角標(biāo)

s——固相

sat——飽和狀態(tài)

v——?dú)庀?/p>

下角標(biāo)

c——臨界狀態(tài)

cal——計(jì)算

exp——實(shí)驗(yàn)

i——組分i j——組分j

[1] The Editorial Committee of Offshore Oil Engineering Design Guide(海洋石油工程設(shè)計(jì)指南編委會).Design Introduction and Process Design of Offshore Oil Engineering:1st volume(海洋石油工程設(shè)計(jì)概論與工藝設(shè)計(jì):第一冊)[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2007:100.

[2] Gu Anzhong (顧 安 忠 ) .Natural Gas Liquefaction Technology(液 化 天 然 氣 技 術(shù) ) [M].Beijing:China Machine Press,2004.

[3] Chang H,Chung M J,Park S B.Cryogenic heat-exchanger design for freeze-out removal of carbon dioxide from landfill gas [J].J.Therm.Sci.&Tech.,2009,4:362-371.

[4] Eggman T,Chafin S.Beware the pitfalls of CO2freezing prediction [J].Chem.Eng.Prog.,2005,101:39-44.

[5] Pikaar M J.A study of phase equilibrium in hydrocarbon-CO2systems [D].London:Department of Chemical Engineering,Imperical College of Science and Technology,1959.

[6] Agrawal G M,Laverman R J.Phase behavior of the methane carbon dioxide system in the solid-vapor region [J].Adv.Cryo.Eng.,1974,19:327-338.

[7] Zhang Longman,Burgass R,Chapoy A,Tohidi B,Solbraa E.Measurement and modeling of CO2frost points in the CO2-methane systems [J].J.Chem.Eng.Data,2011,56 (6):2971-2975

[8] Le T T,Trebble M A.Measurement of carbon dioxide freezing in mixtures of methane,ethane,and nitrogen in the solid-vapor equilibrium region [J].J.Chem.Eng.Data,2007,52 (3):683-686.

[9] ZareNezhad B,Eggeman T.Application of Peng-Rabinson equation of state for CO2freezing prediction of hydrocarbon mixtures at cryogenic conditions of gas plants [J].Cryogenics,2006,46:840-845.

[10] Xiong Xiaojun (熊 曉俊),Lin Wensheng (林文勝),Gu Anzhong (顧 安 忠).Prediction of CO2frosting temperature in CH4-CO2binary system [J].Chem.Eng.Oil&Gas(石油與天然氣化工),2012,(2):176-178.

[11] Jiang Hong (蔣洪),He Yuxin (何愈歆),Zhu Cong (朱聰).Prediction of solid CO2formation condition in CH4-CO2system [J].Nat.GasInd.(天然氣工業(yè)),2011,31 (9):112-115.

[12] Peng Dingyu,Robinson D B.A new tow-constant equation of state [J].Ind.Eng.Chem.Fundam.,1976,15:59-64.

[13] Kwak T Y,Mansoori G A.van der Waals mixing rules for cubic equations of state.Applications for supercritical fluid extraction modeling [J].Chem.Eng.Sci.,1986,41 (5):1303-1309.

[14] Kidnay A J,Miller R C,Parrish W R,Hiza M J.Liquidvapor phase equilibrium in the N2-CH4system from 130to 180K [J].Cryogenics,1975,15 (9):531-540.

[15] Mazzoccoli M,Bosio B,Arato E,Brandani S.Comparison of equations-of-state withp-ρ-Texperimental data of binary mixtures rich in CO2under the conditions of pipeline transport [J].J.Supercrit.Fluids,2014,95:474-490.

[16] Kordas A,Tsoutsouras K,Stamataki S,Tassios D.A generalized correlation for the interaction coefficients of CO2-h(huán)ydrocarbon binary mixtures [J].FluidPhaseEquilib.,1994,93:141-166.

[17] Bian Xiaoqiang,Du Zhimin,Tang Yong.Experimental determination and prediction of the compressibility factor of high CO2content natural gas with and without water vapor[J].J.Nat.GasChem.,2011,20:364-371.

[18] Gao Ting,Lin Wensheng,Gu Anzhong,Gu Min.Coalbed methane liquefaction adopting a nitrogen expansion process with propane pre-cooling [J].Appl.Energy,2010,87:2142-2147.

[19] Aspelund A,Gundersen T,Myklebust J,Nowak M P,Tomasgard A.An optimization-simulation model for a simple LNG process [J] .Comp.Chem.Eng., 2010, 34:1606-1617.

[20] Hu Xiaochen (胡曉晨),Gao Ting (高婷),Lin Wensheng(林文勝).Preliminary research on CO2freeze-out in PLNG process [J].Cryo.&Supercond.(低溫與超導(dǎo)),2009,37(6):15-18.

[21] Xiong Xiaojun,Lin Wensheng,Jia R,Song Yang.Measurement and calculation of CO2frost data in CH4+CO2/CH4+CO2+ N2/CH4+CO2+C2H6mixtures at low temperatures [J].J.Chem.Eng.Data,(in press).

猜你喜歡
實(shí)驗(yàn)
我做了一項(xiàng)小實(shí)驗(yàn)
記住“三個字”,寫好小實(shí)驗(yàn)
我做了一項(xiàng)小實(shí)驗(yàn)
我做了一項(xiàng)小實(shí)驗(yàn)
記一次有趣的實(shí)驗(yàn)
有趣的實(shí)驗(yàn)
小主人報(2022年4期)2022-08-09 08:52:06
微型實(shí)驗(yàn)里看“燃燒”
做個怪怪長實(shí)驗(yàn)
NO與NO2相互轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)
實(shí)踐十號上的19項(xiàng)實(shí)驗(yàn)
太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
主站蜘蛛池模板: 亚洲妓女综合网995久久| 欧美亚洲国产精品第一页| 久久伊伊香蕉综合精品| 中国国语毛片免费观看视频| 免费国产一级 片内射老| 国产视频欧美| 日本人妻一区二区三区不卡影院| 小说 亚洲 无码 精品| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 国产在线欧美| 91精品日韩人妻无码久久| 日本人妻一区二区三区不卡影院 | 天天躁狠狠躁| 四虎国产成人免费观看| 亚洲无码高清一区| 99伊人精品| 亚洲日本在线免费观看| 在线综合亚洲欧美网站| 97青草最新免费精品视频| 国产精品久久久久久久久久久久| 免费人成视频在线观看网站| 国产精品主播| 最新加勒比隔壁人妻| 国产一二视频| 91九色视频网| 日韩精品久久无码中文字幕色欲| 亚洲一区二区成人| 国产又粗又爽视频| 色老二精品视频在线观看| 国产极品美女在线观看| 日本一区中文字幕最新在线| 婷五月综合| 日韩欧美网址| 欧美一级黄色影院| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频| 欧美高清三区| 精品国产aⅴ一区二区三区| 欧洲免费精品视频在线| 欧美www在线观看| 毛片网站免费在线观看| 婷婷99视频精品全部在线观看| 9cao视频精品| 偷拍久久网| 88国产经典欧美一区二区三区| 国产精品林美惠子在线观看| 国产精品美乳| 美女扒开下面流白浆在线试听| 欧美日韩国产精品va| 国产亚洲日韩av在线| 亚亚洲乱码一二三四区| 久久九九热视频| 国产嫩草在线观看| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 露脸一二三区国语对白| 国产精品分类视频分类一区| 激情影院内射美女| 日韩欧美国产精品| 午夜毛片免费看| 成人字幕网视频在线观看| 亚洲综合一区国产精品| 日韩精品毛片| 91po国产在线精品免费观看| 国产精品免费久久久久影院无码| 在线国产毛片| 久久亚洲天堂| 老色鬼久久亚洲AV综合| 青青国产视频| 经典三级久久| 亚洲精品图区| 欧美高清三区| 欧美成人国产| 免费人成在线观看视频色| 国产精品永久不卡免费视频| 99热这里只有成人精品国产| 亚洲色婷婷一区二区| 正在播放久久| 青青草国产精品久久久久| 亚洲精品在线观看91| 色亚洲成人| 黄色网在线| 国产视频入口| 2019年国产精品自拍不卡|