99久久精品无码专区,日本2022高清免费不卡二区,成年A片黄页网站大全免费,2025年国产三级在线,2024伊久线香蕉观新在线,无遮无挡捏胸免费视频

中國儲能網(wǎng)歡迎您!
當(dāng)前位置: 首頁 >儲能市場>電源側(cè)儲能 返回

下一代光熱發(fā)電儲熱技術(shù)新進展

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:中國工程院院刊 發(fā)布時間:2021-07-21 瀏覽:次

編者按:

結(jié)合熱能儲存的太陽能光熱發(fā)電技術(shù)是未來可再生能源系統(tǒng)中最具應(yīng)用前景的發(fā)電技術(shù)之一,可以高效利用資源豐富但具間歇性的太陽能,為人們提供穩(wěn)定可調(diào)度且低成本的電力。

為進一步降低現(xiàn)有商業(yè)光熱電站的平準(zhǔn)化發(fā)電成本,研究人員正在積極開展具有更高運行溫度和發(fā)電效率的新一代太陽能光熱發(fā)電技術(shù)的研究。

熔融氯鹽(如MgCl2/NaCl/KCl)因其出色的熱物性(如黏性、導(dǎo)熱性)、較高的熱穩(wěn)定性和較低的材料成本,成為下一代熔鹽技術(shù)中最具發(fā)展前景的儲熱/導(dǎo)熱材料之一,

中國工程院院刊《Engineering》在2021年第3期刊發(fā)《下一代太陽能光熱電站中熔融氯鹽技術(shù)研發(fā)進展》,介紹了下一代太陽能光熱發(fā)電技術(shù)及其儲熱技術(shù)的研發(fā)進展以及今后的發(fā)展方向。

文章重點介紹了基于熔融氯鹽(如MgCl2/NaCl/KCl混合鹽)的先進儲熱技術(shù),綜述了熔融氯鹽儲熱技術(shù)中混合氯鹽的選擇與優(yōu)化、儲熱相關(guān)物性的測定,以及系統(tǒng)中使用的結(jié)構(gòu)材料(如合金)的熔鹽腐蝕控制等方面的最新研究進展。

一、引言

具有熱能儲存(TES,以下簡稱儲熱)的太陽能光熱發(fā)電(concentrated solar power,CSP)技術(shù)是未來可再生能源系統(tǒng)中最具應(yīng)用前景的發(fā)電技術(shù)之一,其可高效利用資源豐富但具間歇性的太陽能,為人們提供穩(wěn)定可調(diào)度且低成本的電力。

根據(jù)國際知名可再生能源政策研究機構(gòu)REN21(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century)的研究報告,2018年全球有超過550MW的新建CSP電站開始投入商業(yè)運營,并且大多數(shù)都配備了熔鹽儲熱系統(tǒng);2008—2018年,全球CSP裝機容量從0.5GW快速增長到5.5GW。

國際能源署(International Energy Agency,IEA)下屬的全球性組織SolarPACES(Solar Power and Chemical Energy Systems)致力于推進國際合作,促進CSP技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其官方網(wǎng)站統(tǒng)計并公布了全球處于運行、建設(shè)或開發(fā)中的所有CSP電站項目(https://www.solarpaces.org/csp-technologies/csp-projects-around-the-world/)。

據(jù)統(tǒng)計,2019年運營中的CSP電站(裝機容量約5.8 GW)主要分布在西班牙、美國、摩洛哥王國和南非共和國等國家和地區(qū),而建造中的CSP電站(約2.2 GW)主要分布在中東和北非地區(qū)(MENA)以及中國。此外,歐洲、智利共和國、南非共和國和澳大利亞等國家和地區(qū)還在設(shè)計建造裝機容量超過1.5 GW的CSP電站。

如圖1所示,根據(jù)不同聚光方式,CSP技術(shù)主要分為菲涅爾式、塔式、蝶式和槽式四類。其中,菲涅爾式和槽式CSP屬于線性聚焦系統(tǒng),而塔式和蝶式屬于點聚焦系統(tǒng)。

與線性聚焦系統(tǒng)相比,點聚焦CSP系統(tǒng)由于具有更高的聚光率,因此可產(chǎn)生更高溫度的太陽熱和實現(xiàn)更高的熱電轉(zhuǎn)化效率以及更低的電力成本。

目前運營中的大多數(shù)CSP電站采用低建造和低維護成本的成熟槽式技術(shù),而大多數(shù)在建的CSP電站則基于更先進的塔式技術(shù)。

圖1 CSP技術(shù)的主要分類(從左到右):菲涅爾式、塔式、蝶式和槽式

第一代CSP電站,如美國的槽式太陽能發(fā)電1號系統(tǒng)(solar electric generating system I,SEGS-I),沒有集成儲熱系統(tǒng)而無法根據(jù)用電需求產(chǎn)生可調(diào)度的電力。

為了提高相對于傳統(tǒng)電站和其他可再生能源電站的競爭力,第二代CSP電站整合了低溫(儲熱溫度293~393℃;如西班牙的Andasol 1號槽式電站)和高溫(儲熱溫度290~565℃;如西班牙的Gemasolar和美國的Crescent Dunes塔式電站)熔融硝酸鹽儲熱系統(tǒng),以實現(xiàn)可調(diào)度的電力供應(yīng)并大大降低電站的平準(zhǔn)化發(fā)電成本(LCOE)。

與最高運行溫度大約為400℃的槽式CSP電站相比,最高運行溫度為565℃的塔式CSP電站具有更高的動力循環(huán)熱電轉(zhuǎn)化效率,可實現(xiàn)更低的發(fā)電成本。

TES技術(shù)主要分為基于液體或固體材料的顯熱儲熱技術(shù)、基于相變材料(PCM)的潛熱儲熱技術(shù),以及基于可逆化學(xué)反應(yīng)材料的熱化學(xué)儲熱技術(shù)。

目前商業(yè)化使用的主流熔融硝酸鹽儲熱技術(shù)屬于顯熱技術(shù)。綜述論文對已商業(yè)化應(yīng)用或研發(fā)中的用于CSP的各種儲熱技術(shù)進行過全面和深入的介紹,限于篇幅,本文將不再展開論述。

圖2為目前最先進也最具代表性的第二代CSP電站,即配備熔融硝酸鹽直接儲熱系統(tǒng)(direct TES system)的商業(yè)化塔式電站。此電站主要由4個部分組成:定日鏡、吸收塔、熔鹽儲熱系統(tǒng)和動力循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)。

在電站運行中,太陽光被定日鏡反射到吸收塔頂?shù)慕邮掌?,并通過接收器將光能轉(zhuǎn)化為熱能,儲存在流經(jīng)吸收器的儲熱材料(即來自冷罐的熔鹽)中。

加熱后的熔鹽被儲存在高溫熔鹽罐中,在有用電需求時,通過熔鹽換熱器將儲存的熱能傳導(dǎo)至常規(guī)蒸汽朗肯動力循環(huán)中用于發(fā)電。熔鹽儲熱系統(tǒng)可實現(xiàn)低成本的太陽能熱存儲,使CSP電站即使在缺少陽光的情況下也可以穩(wěn)定供應(yīng)可調(diào)度的低成本電力。

常見的商業(yè)熔鹽儲熱材料是一種由NaNO3/KNO3(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60%/40%)混合而成的非共晶熔鹽混合鹽,通常被稱為“太陽鹽”(Solar Salt)。

圖3為位于西班牙的50MW Andasol 3號CSP電站中的雙罐式熔鹽儲熱系統(tǒng),其使用了約28500t的太陽鹽,儲存的熱量最多可供電站滿負(fù)荷發(fā)電約7.5h。

圖2目前技術(shù)最先進的第二代熔鹽塔式CSP電站,其直接儲熱系統(tǒng)中熔融硝酸鹽可同時作為TES/導(dǎo)熱流體(HTF)材料使用

圖3西班牙50 MW Andasol 3號CSP電站中的雙罐熔鹽儲熱系統(tǒng),儲存約28 500 t太陽鹽,儲存熱量最多可供電站滿負(fù)荷發(fā)電約7.5 h(圖片來源:Andasol 3 CSP電站)

一個熔鹽儲熱系統(tǒng)的最大儲熱容量(Q)可通過冷熱罐的溫度差(?T)以及系統(tǒng)中熔鹽的總質(zhì)量(m)和其比熱容(cp)計算得到:

第二代CSP電站中使用的熔融硝酸鹽,由于熱分解問題,其最高工作溫度受限在約565℃,這限制了儲熱溫度差?T與儲熱系統(tǒng)的儲熱容量Q。一些綜述論文,如介紹了熔融硝酸鹽儲熱技術(shù)研發(fā)的最新進展,限于篇幅,本文將不展開論述。

2017年,美國國家可再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory,NREL)聯(lián)合其他美國科研機構(gòu)提出了具有更高運行溫度(700℃)和發(fā)電效率的下一代CSP技術(shù)(即第三代CSP技術(shù),Gen3 CSP)的研發(fā)和示范路線圖。

從2012年開始,澳大利亞可再生能源署(Australian Renewable Energy Agency,ARENA)在“澳大利亞光熱研究計劃”(Australian Solar Thermal Research Initiative,ASTRI)的框架內(nèi)資助了先進CSP技術(shù)的研發(fā)。本文的第2節(jié)將介紹全球關(guān)于下一代CSP技術(shù)的主要研究計劃和項目。

在這些研究計劃和項目中,科研人員為下一代CSP和儲熱技術(shù)的研發(fā)付出了巨大努力并已取得了可喜的進展。與目前商業(yè)化的熔融硝酸鹽技術(shù)相比,下一代儲熱技術(shù)應(yīng)該具有更高的運行溫度和更低的資本支出(capital expenditure,CAPEX),目前研究的主要技術(shù)包括基于更高熱穩(wěn)定性無機鹽(如基于氯鹽和碳酸鹽)的下一代熔鹽技術(shù)、基于無機鹽的相變材料(PCM)儲熱技術(shù)和固體顆粒技術(shù)(如使用燒結(jié)的鋁土礦顆粒)。

在這些儲熱技術(shù)中,下一代熔鹽技術(shù)是人們最熟悉的技術(shù),也被認(rèn)為是下一代CSP電站中最有應(yīng)用前景的儲熱技術(shù)之一。下一代熔鹽技術(shù)可以保留目前商業(yè)化熔鹽儲熱塔式CSP電站(圖2)的主要設(shè)計,可大大減少下一代CSP技術(shù)的研發(fā)和商業(yè)化風(fēng)險。

圖4為由NREL提出的基于新型熔鹽儲熱材料的下一代CSP技術(shù)概念圖。在下一代熔鹽儲熱CSP電站中,熔鹽儲熱/導(dǎo)熱系統(tǒng)(運行溫度為520~720℃)與超臨界二氧化碳(sCO2)布雷頓動力循環(huán)(運行溫度為500~700℃)相結(jié)合。

與熱電轉(zhuǎn)化效率約為40%的傳統(tǒng)蒸汽動力循環(huán)相比,sCO2布雷頓動力循環(huán)具有超過50%的熱電轉(zhuǎn)化效率和更低的資本支出,其在下一代CSP電站和其他熱電站(如核電站)中具有巨大的應(yīng)用潛力。

在本文中,不深入討論sCO2動力循環(huán)。有興趣的讀者,建議閱讀最近發(fā)表的一篇綜述論文[13],里面重點介紹了用于CSP中的sCO2動力循環(huán)的研發(fā)現(xiàn)狀與進展。

圖4下一代熔鹽儲熱CSP技術(shù)概念示意圖——下一代熔鹽儲熱/導(dǎo)熱系統(tǒng)與超臨界二氧化碳(sCO2)布雷頓動力循環(huán)相結(jié)合。1000 suns:由塔式CSP技術(shù)在吸收器表面實現(xiàn)的相當(dāng)于1000個太陽的聚光度

熔融氯鹽(如MgCl2/NaCl/KCl)是下一代熔鹽技術(shù)中最具發(fā)展前景的儲熱/導(dǎo)熱材料之一,原因是其具有出色的熱物性(如黏性、導(dǎo)熱性)、較高的熱穩(wěn)定性(800℃)和較低的材料成本(0.35 USD?kg–1)。

此外,目前商業(yè)熔融硝酸鹽技術(shù)的開發(fā)經(jīng)驗也可用于開發(fā)這種新型熔鹽技術(shù),大大減少技術(shù)研發(fā)風(fēng)險和成本。但與商業(yè)熔融硝酸鹽相比,熔融氯鹽在高溫下對金屬結(jié)構(gòu)材料(即合金)有強腐蝕性,這是研發(fā)中面臨的最主要技術(shù)挑戰(zhàn)之一。因此,尋找一種高效且低成本的腐蝕控制技術(shù)至關(guān)重要。

在本文的第2節(jié)中,作者綜述了下一代CSP技術(shù)和其高溫儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)的最新研發(fā)進展;之后在第3節(jié)中重點介紹了熔融氯鹽技術(shù)的最新研究進展,包括氯鹽的選擇/優(yōu)化、熔融氯鹽性能的測定以及在熔融氯鹽中結(jié)構(gòu)材料(如合金)的腐蝕控制等方面的研究;在第4節(jié)中,總結(jié)了下一代CSP和高溫儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)的主要研發(fā)進展,并針對面臨的主要技術(shù)挑戰(zhàn)和問題,為后續(xù)的研究和技術(shù)攻關(guān)提出了一些建議。

二、新一代CSP技術(shù)

為了開發(fā)具有更高發(fā)電效率和更低發(fā)電成本的下一代CSP技術(shù),在近10多年中,包括美國、澳大利亞、歐洲和亞洲在內(nèi)的國家和地區(qū)都已經(jīng)提出了不同的研發(fā)方案或啟動了相關(guān)的研發(fā)項目。

例如,在2011年啟動的“SunShot Initiative”框架內(nèi),美國能源部(DOE)于2018年開始資助與Gen3 CSP研究計劃相關(guān)的研究課題。

在澳大利亞,ARENA于2012年啟動了ASTRI研究計劃,目的是改進當(dāng)前商業(yè)CSP技術(shù)和開發(fā)新一代CSP技術(shù)。

自2004年以來,歐盟(EU)通過“第六框架”(FP6)、“第七框架”(FP7)和“地平線2020”(H2020)等歐盟項目資助了包含下一代CSP技術(shù)在內(nèi)的多個CSP研發(fā)項目。

除了研發(fā)項目,歐盟還資助了“歐洲研究區(qū)太陽能設(shè)施”(Solar Facilities for the European Research Area,SFERA)I?III期和“歐洲聚光型太陽能熱利用技術(shù)科技聯(lián)盟”(STAGE-STE)等項目,以促進歐盟內(nèi)各國科研機構(gòu)的聯(lián)合協(xié)作,推進CSP技術(shù)的發(fā)展。

中國等國家也對下一代CSP技術(shù)開展了一些前期研究,例如,中國一些科研機構(gòu)從2011年開始研究采用熔融氯鹽和碳酸鹽的下一代熔鹽儲熱技術(shù)。在2020年,中國科技部(MOST)還通過國家重點研發(fā)計劃啟動了“超臨界CO2太陽能熱發(fā)電”研究項目。

以下各小節(jié)將分別介紹美國、澳大利亞、歐洲和亞洲在下一代CSP技術(shù)的最新研發(fā)進展,以及國際可再生能源署(International Renewable Energy Agency,IRENA)為支持CSP技術(shù)發(fā)展所做的努力。

目前基于商業(yè)硝酸鹽熔鹽技術(shù)的塔式CSP電站的最高儲熱/導(dǎo)熱溫度達到565℃,下文將討論如何利用新一代CSP技術(shù)和新型儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)使運行溫度達到更高的水平,以提高CSP發(fā)電效率和降低發(fā)電成本。

(一)美國

2011年,美國能源部發(fā)起了為期10年的“SunShot Initiative”,提供大量經(jīng)費支持太陽能技術(shù)(即光熱和光伏技術(shù))的研發(fā),以降低太陽能的發(fā)電成本,使其與常規(guī)電站和其他可再生能源技術(shù)相比也具有成本競爭力。

如圖5所示,2017年,美國能源部宣布已成功地將儲能12 h以上的基本負(fù)荷CSP的LCOE降到0.10USD?kW–1?h–1,與2010年不具備儲能功能的CSP相比,降低了50%以上。

在其后續(xù)的“SunShot Initiative 2030”中,基本負(fù)荷CSP的LCOE目標(biāo)是到2030年下降至0.05USD?kW–1?h–1。這樣低的LCOE將使CSP電站比大多數(shù)基于化石燃料的常規(guī)電站都更具成本競爭力。

此外,對于儲能小于6h的峰值供能CSP,“SunShot Initiative 2030”的目標(biāo)為0.10USD?kW–1?h–1。

圖5 DOE資助的“SunShot Initiative”中CSP技術(shù)進展和2030年目標(biāo)

為了實現(xiàn)“SunShot Initiative 2030”中的LCOE目標(biāo),美國能源部于2018年開始為Gen3 CSP計劃提供總金額約為7200萬美元的研發(fā)資助。

美國能源領(lǐng)域的領(lǐng)先研究機構(gòu),如桑迪亞國家實驗室(SNL)、NREL、橡樹嶺國家實驗室(ORNL)、薩凡納河國家實驗室(SRNL)、愛達荷國家實驗室(INL)、麻省理工學(xué)院(MIT)和Brayton Energy、Hayward Tyler、Mohawk Innovative Technology等能源公司都參與了該研究項目,并得到了項目資助。

受資助的研究項目致力于降低下一代CSP技術(shù)的開發(fā)風(fēng)險,目標(biāo)是通過先進的儲熱/導(dǎo)熱系統(tǒng)和動力循環(huán)使CSP最高運行溫度高于700℃。Gen3 CSP計劃確定資助以下三種開發(fā)路線的研究。

(1)熔鹽吸熱器路線:該路線中科研人員旨在克服面對的主要技術(shù)難題,如結(jié)構(gòu)材料與高達750℃的熔融氯鹽或碳酸鹽接觸后的腐蝕。經(jīng)過前期研究,已選擇氯鹽進行進一步研發(fā)。

(2)固體顆粒吸熱器路線:該路線將高溫(最高達1000℃)的熱能存儲在廉價的介質(zhì)(如沙狀固體顆粒)中,以降低儲熱成本??蒲腥藛T旨在克服顆粒的長期穩(wěn)定性及高效且低成本顆粒接收器的開發(fā)等技術(shù)難題。

(3)氣體吸熱器路線:該路線將利用廉價氣體(如氦氣)作為導(dǎo)熱介質(zhì)來傳熱和發(fā)電,并將熱量存儲在PCM等儲熱材料中。該技術(shù)路線中需要解決的主要挑戰(zhàn)包括開發(fā)高溫和高氣壓下長期穩(wěn)定工作的塔式接收器等。

在“SunShot Initiative”中,固體顆粒儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)、sCO2布雷頓動力循環(huán)技術(shù)和熔融氯鹽技術(shù)的開發(fā)已經(jīng)有了不錯的進展。這幾種技術(shù)在下一代CSP技術(shù)和其他相關(guān)能源技術(shù)中都具有廣闊的應(yīng)用前景。

為了在更真實的條件下測試關(guān)鍵組件和整個系統(tǒng)過程,科研人員建造了(或正在建造)幾座試驗裝置,包括應(yīng)用固體顆粒儲熱技術(shù)的第三代顆粒試驗裝置(Gen 3 Particle Pilot Plant,G3P3)、應(yīng)用sCO2布雷頓動力循環(huán)技術(shù)的超臨界轉(zhuǎn)換發(fā)電裝置(Supercritical Transformational Electric Power,STEP),以及應(yīng)用高溫熔融氯鹽技術(shù)以減少技術(shù)研發(fā)風(fēng)險的試驗裝置(Facility to Alleviate Salt Technology Risks,FASTR)。

圖6顯示了正在建造的G3P3裝置,其可在真實條件下測試系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件,如高溫顆粒吸熱器。除了設(shè)計和建造系統(tǒng)試驗裝置外,材料和部件的研發(fā)也取得了進展。

例如,在顆粒技術(shù)方面,設(shè)計并測試了新的顆粒吸熱器和顆粒-sCO2換熱器;在下一代熔鹽技術(shù)方面,收集或測量了熔鹽工程化數(shù)據(jù),研究了高溫下熔融氯鹽對結(jié)構(gòu)材料的腐蝕及其控制。在第3節(jié)中,我們將更詳細(xì)地介紹熔融氯鹽技術(shù)的基礎(chǔ)研究和技術(shù)開發(fā)進展。

圖6用于測試真實條件下固體顆粒儲熱技術(shù)的G3P3大型試驗裝置。1 ft=0.3048 m。

(二)澳大利亞

作為擁有全球最佳太陽能資源的國家之一,近年來澳大利亞投入了大量資金和精力來開發(fā)具有成本競爭力的太陽能技術(shù)。例如,ARENA在2012年啟動了為期8年的ASTRI,旨在推動CSP技術(shù)的換代和發(fā)展。

澳大利亞的主要太陽能研究機構(gòu),包括聯(lián)邦科學(xué)和工業(yè)研究組織(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization,CSIRO)、澳大利亞國立大學(xué)(Australian National University,ANU)、昆士蘭大學(xué)(University of Queensland,QU)、昆士蘭科技大學(xué)(Queensland University of Technology,QUT)等,以及Vast Solar等初創(chuàng)公司都參與了ASTRI框架內(nèi)的科研項目。

科研人員已經(jīng)對CSP技術(shù)的早期發(fā)展進行了可行性研究,并且在中試和商業(yè)環(huán)境中開發(fā)了一些示范電站。為了促進下一代CSP技術(shù)的發(fā)展,澳大利亞將ASTRI與前面介紹的美國Gen3 CSP計劃進行了合作。

根據(jù)ARENA的CSP開發(fā)路線圖,澳大利亞下一代CSP技術(shù)的研發(fā)專注于液態(tài)金屬路線,即以液態(tài)鈉作為導(dǎo)熱介質(zhì),以PCM等不同類型材料作為儲熱材料。與熔鹽相比,液態(tài)鈉是具有更高導(dǎo)熱系數(shù)的介質(zhì),而PCM是具有更高儲熱密度的儲熱材料。

ASTRI框架內(nèi)的研究項目也取得了不錯的進展,如液體金屬鈉導(dǎo)熱技術(shù)、sCO2布雷頓動力循環(huán)技術(shù)和新型儲熱技術(shù),包括使用無機鹽基PCM和顯熱儲熱材料(如固體顆粒和熔融氯鹽),以及熔鹽或無機鹽基PCM中合金的腐蝕研究。

如圖7所示,在ARENA的資助下,位于新南威爾士州的Vast Solar CSP測試站(儲熱量為6 MW,儲電量為1 MW)于2014年開始建設(shè)。據(jù)報道,2019年科研人員成功以液態(tài)鈉金屬作為導(dǎo)熱介質(zhì)進行測試,其最高運行溫度可高于800℃。

此外,科研人員還做了大量工作以測試和確定適用于下一代CSP技術(shù)的運行溫度更高的PCM儲熱材料,測試的PCM材料包括NaCl-Na2CO3和Li2CO3-K2CO3-Na2CO3等混合鹽。與商用熔融硝酸鹽相比,無機鹽基PCM具有更低的價格、更高的熱穩(wěn)定性和儲熱密度。

但與此同時,這些無機鹽混合鹽的導(dǎo)熱系數(shù)低,傳熱受到限制,并在高相變溫度下會嚴(yán)重腐蝕合金材料,而腐蝕通常也是影響結(jié)構(gòu)材料使用壽命的關(guān)鍵問題。

因此,為了實現(xiàn)這些PCM材料的商業(yè)應(yīng)用,科研人員正在研究如何有效且經(jīng)濟地減輕腐蝕。

圖7位于澳大利亞新南威爾士州的Vast Solar CSP試驗電站,使用液態(tài)鈉金屬作為導(dǎo)熱介質(zhì),試驗電站設(shè)計儲電量和儲熱量分別為1 MW和6 MW

(三)歐洲

歐洲在研發(fā)CSP技術(shù)方面有悠久的歷史,并取得了許多成果。據(jù)2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),西班牙是擁有世界上最大CSP裝機容量的國家(2.3GW)。

自2004年以來,歐盟通過FP7和H2020計劃支持了包括下一代CSP技術(shù)在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)。歐洲的一些CSP研究機構(gòu),如西班牙能源、環(huán)境與技術(shù)研究中心(Spanish Research Center for Energy,Environment and Technology,CIEMAT)、德國宇航中心(German Aerospace Center,DLR)、瑞士保羅謝勒研究所(Paul Scherrer Institute,PSI)、瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(Swiss Federal Institute of Technology in Zurich,ETH Zurich)、意大利國家新技術(shù)、能源和可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展局(Italian National Agency for New Technologies,Energy and Sustainable Economic Development,ENEA)、法國國家科學(xué)研究中心(French National Center for Scientific Research,CNRS)等機構(gòu)參與了這些計劃,在SFERA I–III期項目以及STAGE-STE項目中可以找到關(guān)于參與機構(gòu)的更完整信息。

歐洲CSP研究基礎(chǔ)設(shè)施、策略、資金計劃和路線圖主要由歐洲儲能協(xié)會(European Association for Storage of Energy,EASE)、歐洲能源研究聯(lián)盟(European Energy Research Alliance,EERA)、歐盟電網(wǎng)計劃(European Electricity Grid Initiative,EEGI)、用于聚光式太陽能發(fā)電的歐洲太陽能研究基礎(chǔ)設(shè)施(European Solar Research Infrastructure for Concentrated Solar Power,EU-SOLARIS)、歐洲研究區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(European Research Area Network,ERA-Net)以及其他一些歐洲和國家級協(xié)會,如德國太陽能熱發(fā)電協(xié)會(German Association for Concentrated Solar Power,DCSP)管理。

與美國的Gen3 CSP計劃相比,歐洲的研發(fā)采用了更寬泛的開發(fā)路線,其中也涉及Gen3 CSP中研究的技術(shù)。例如,科研人員已建立了商業(yè)Fe-Cr-Ni合金在熔融氯鹽中的主要腐蝕機理,并確定一些緩蝕方法在實驗室試驗中能表現(xiàn)出很好的腐蝕控制效果。

同時,一些用于真實情況下測試新技術(shù)和部件的CSP中試裝置已經(jīng)或正在被建造。DLR科研人員已經(jīng)在一個CSP中試裝置(Juelich Solar Tower)中測試了固體顆粒儲熱技術(shù)和先進顆粒接收器,他們利用該技術(shù)在900℃以上的高溫下實現(xiàn)了高效的儲放熱能(圖8)。

在卡爾斯魯厄理工學(xué)院(Karlsruhe Institute of Technology,KIT)的一個CSP中試裝置內(nèi),科研人員對用作高溫儲熱/導(dǎo)熱材料的液體金屬進行了測試。

圖8 DLR的CSP中試裝置。(左)Juelich Solar Tower;(右)測試中的顆粒接收器CentRec

在西班牙,Abengoa在Avanza-2中試裝置中,在高達700℃的溫度下對三元共晶Li2CO3-Na2CO3-K2CO3熔融碳酸鹽儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)進行了噸級測試。

除了這些工作之外,還有許多研發(fā)項目正在歐洲進行,并獲得了歐盟和一些歐洲國家的資助,限于篇幅在此不做一一討論。

(四)亞洲

在亞洲(如中國和印度)有許多CSP電站正在運行、建設(shè)或開發(fā)。2016年,中國宣布了首批獲得國家補貼的20個CSP示范項目(共1.35 GW),其中包括浙江中控太陽能德令哈50MW塔式熔鹽光熱發(fā)電項目(Zhejiang SUPCON SOLAR Delingha 50 MW molten salt tower project)和北京首航節(jié)能敦煌100MW塔式熔鹽光熱發(fā)電項目(Beijing Shouhang IHW Dunhuang 100MW molten salt tower project)。

2019年,全球大多數(shù)的新CSP電站(1.1 GW)在中國處于建設(shè)中。據(jù)統(tǒng)計,2018年約有550MW的新CSP電站投入商用運營,其中,中國通過開始運行的中控太陽能德令哈50MW和首航節(jié)能敦煌100MW塔式熔鹽光熱電站,貢獻了約200MW電力。

隨著亞洲(主要是中國)CSP行業(yè)的快速發(fā)展,新CSP技術(shù)正在被開發(fā),如固體顆粒儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)、熔鹽儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)、氣體導(dǎo)熱并使用其他材料儲熱的技術(shù)、sCO2動力循環(huán)技術(shù)和太陽能碟式斯特林技術(shù)。

最近,中國科學(xué)院電工研究所(IEE-CAS)與西安交通大學(xué)(XJTU)、浙江大學(xué)(ZJU)、清華大學(xué)(THU)和中國科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所(SINAP-CAS)以及其他幾個機構(gòu)在中國科技部國家重點研發(fā)計劃的資助下,啟動了一項名為“超臨界CO2太陽能熱發(fā)電關(guān)鍵基礎(chǔ)問題研究”的項目,其主要研究內(nèi)容包括CSP高溫子系統(tǒng)的設(shè)計方法、高溫接收器的研發(fā)、新儲熱材料和系統(tǒng)的研發(fā)、sCO2太陽能熱發(fā)電示范平臺的構(gòu)建,以及與材料、部件和中試裝置相關(guān)的研究課題。

此外,2018年,首航高科能源技術(shù)股份有限公司開始與法國電力公司(EDF)合作進行sCO2 CSP的示范項目,準(zhǔn)備將其10MW CSP示范電站改造為sCO2動力循環(huán)CSP電站。

在印度,太陽能技術(shù)的研發(fā)主要由印度國家太陽能研究所(National Institute of Solar Energy,NISE)負(fù)責(zé)。據(jù)介紹,與光伏技術(shù)相比,印度目前在CSP技術(shù)的研發(fā)方面面臨著各種挑戰(zhàn),如缺乏有經(jīng)驗的勞動力以及本土制造業(yè)不足等。

因此,盡管印度的法向直接日射輻照度(direct normal irradiance,DNI)較高,用于開發(fā)太陽能的面積也較大,但印度對下一代CSP技術(shù)的研發(fā)進展卻很緩慢。

而日本和韓國等其他亞洲國家的DNI較小,用于開發(fā)CSP的地面空間也較小,因此,與下一代CSP技術(shù)相比,它們更偏好研發(fā)可在海外(如澳大利亞)生產(chǎn)氫氣的太陽能技術(shù)。

產(chǎn)生的氫氣可以通過存儲和運輸,在國內(nèi)用于發(fā)電、供熱或合成化學(xué)物質(zhì)。例如,日本建立了一個聚光測試裝置,測試了使用二氧化鈰的兩步式水分解工藝(800~1400℃),用于太陽熱生產(chǎn)氫氣。

(五)總結(jié)

在過去的10年(2010—2020年)中,在各國和各地區(qū)研究計劃的推動下,高溫儲熱/導(dǎo)熱和sCO2布雷頓動力循環(huán)等下一代CSP關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)取得了顯著進展。這些技術(shù)在美國、澳大利亞、歐洲或亞洲的中試裝置中完成了測試。

美國已開始準(zhǔn)備建立中試裝置,在日照CSP條件下測試熔融氯鹽儲熱/導(dǎo)熱、固體顆粒和sCO2布雷頓等技術(shù),而澳大利亞已在中試裝置中成功演示了用于CSP的液態(tài)金屬導(dǎo)熱技術(shù)。

歐洲的一些研究機構(gòu)和能源公司正在演示用于CSP的熔融碳酸鹽、固體顆粒和液態(tài)金屬技術(shù)。2018年,中國開始建設(shè)接近商業(yè)規(guī)模的sCO2 CSP示范電站,并測試sCO2 CSP的關(guān)鍵技術(shù)。

?以新型熔鹽作為儲熱/導(dǎo)熱材料,如熔融碳酸鹽和氯鹽,由于低廉的成本目前主要將后者作為研究對象;

?以固體顆粒作為儲熱/導(dǎo)熱材料,該技術(shù)已在美國、歐洲和中國進行了一些示范;

?利用氣體(如氦氣)進行導(dǎo)熱,使用其他材料(如固體材料,PCM)間接儲熱,科研人員計劃在美國、歐洲和中國進行示范;

?將液態(tài)金屬作為導(dǎo)熱材料,使用其他材料(如液態(tài)金屬本身、固體材料或PCM)間接儲熱,在澳大利亞和歐洲對該技術(shù)進行示范。

表1匯總和比較了這些儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)的優(yōu)勢、面臨的主要挑戰(zhàn)和測試技術(shù)可用的試驗裝置。其中,熔融氯鹽具有合適的熔點和很好的熱性能(蒸氣壓低、熱穩(wěn)定性高),以及低廉的材料價格。

此外,由于與商業(yè)熔融硝酸鹽技術(shù)相似,目前最先進的塔式CSP電站的設(shè)計經(jīng)驗也適用于使用新型熔融氯鹽的下一代CSP電站。與熔鹽技術(shù)相比,顆粒技術(shù)的最高使用溫度可達1000℃,而無機鹽基PCM技術(shù)具有更高的儲熱密度。在導(dǎo)熱技術(shù)中,液態(tài)金屬技術(shù)的導(dǎo)熱系數(shù)比其他技術(shù)高很多。

但是,這些新型儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)面臨著一些技術(shù)挑戰(zhàn),如控制高溫下熔鹽對結(jié)構(gòu)材料的腐蝕、提高固體顆粒和PCM材料的傳熱性能的循環(huán)穩(wěn)定性,以及降低液態(tài)金屬技術(shù)的材料、運行和維修成本。

綜上所述,我們需要更多的測試和示范裝置進行實際光照環(huán)境下的測試,來驗證這些新型儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)的實用性和經(jīng)濟性。

表1下一代CSP技術(shù)中的儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)比較

三、下一代CSP電站中的熔融氯鹽技術(shù)

熔融氯鹽具有熱穩(wěn)定性高且成本低的優(yōu)勢,是下一代熔鹽技術(shù)中最有發(fā)展?jié)摿Φ膬?導(dǎo)熱材料之一。

如表2所示,與碳酸鹽混合鹽(如Li2CO3/Na2CO3/K2CO3,1.3~2.5 USD?kg–1)和硝酸鹽混合鹽(如太陽鹽,0.5~0.8 USD?kg–1)相比,氯鹽混合鹽(如MgCl2/KCl/NaCl,低于0.35 USD?kg–1)具有較高的熱穩(wěn)定性(800℃)和合適的熱物理性質(zhì),同時價格也低很多。

然而,與商業(yè)熔融硝酸鹽技術(shù)不同,熔融氯鹽技術(shù)面臨著另一項主要挑戰(zhàn),即在高溫下對金屬結(jié)構(gòu)材料有強烈的腐蝕性。因此高效且價格合理的腐蝕控制技術(shù)對于熔融氯鹽技術(shù)至關(guān)重要。

目前已有許多有關(guān)熔鹽作為儲熱/導(dǎo)熱材料的研究進展的文章,以下各小節(jié)將重點介紹熔融氯鹽技術(shù)的最新研發(fā)進展,尤其在腐蝕控制方面。

表2 CSP技術(shù)中用作儲熱/導(dǎo)熱材料的熔鹽的性質(zhì)和價格對比

(一)氯鹽的選擇和優(yōu)化

一些研究小組通過查閱文獻和實驗測試,對下一代熔融氯鹽儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)中的混合鹽進行了選擇和優(yōu)化。如果主要考慮材料熱物性和成本,那么以下氯鹽比較適合用于混合鹽:LiCl、NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2、BaCl2、ZnCl2以及AlCl3。

氯鹽混合鹽的熔點通常低于單鹽,所以是更好的儲熱/導(dǎo)熱材料。對較低溫度的儲熱/導(dǎo)熱而言,AlCl3和ZnCl2的混合鹽因為具有較低的熔點而更有吸引力。但是,這些混合鹽因為具有較高的蒸氣壓,所以在較高溫度下通常不予考慮使用。

例如,在前面提到的Gen3 CSP中的sCO2布雷頓循環(huán)的運行溫度(720℃)下,ZnCl2具有很高的蒸氣壓,在720℃時接近1 bar(1 bar=1×105 Pa),而MgCl2等其他氯鹽的蒸氣壓較低,在800℃時低于0.01 bar。

低蒸汽壓對于儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)應(yīng)用而言是主要優(yōu)勢,原因是在儲熱和導(dǎo)熱系統(tǒng)中,熔鹽的蒸發(fā)和冷凝等問題將大大減少,而且不需要壓力儲罐,可減少設(shè)備成本。

與含Li2CO3的碳酸鹽混合鹽相似,含LiCl的混合氯鹽的熔點低,但成本較高。因此,不建議將含ZnCl2和LiCl的氯鹽混合鹽用于運行溫度較高的先進熔鹽技術(shù)。

由NaCl、KCl、CaCl2和MgCl2混合而成的氯鹽混合鹽具有良好的性能。與其他氯鹽相比,堿金屬氯鹽(如KCl和NaCl)具有較高的熱容,在高溫下蒸氣壓較低,其吸濕性弱(意味著加熱過程中由結(jié)晶水產(chǎn)生的腐蝕性雜質(zhì)少),而且價格低廉,但缺點是熔點高(750℃)。

通過與堿土金屬氯鹽(如MgCl2、CaCl2)混合,可以顯著降低單一堿金屬氯鹽的熔點。在NaCl、KCl、CaCl2和MgCl2所形成的的二元混合鹽中,熔點最低的是KCl-MgCl2。

這種混合鹽熔點為426℃,高溫下的蒸氣壓低,而且材料成本也較低。我們還可以向該二元混合鹽中添加價格較低的NaCl,進一步降低熔點和成本,同時提高熱容(表2)。

圖9顯示,通過使用商業(yè)軟件FactSage?建模,并用差示掃描量熱法(DSC)測量,可知共晶三元混合鹽MgCl2/KCl/NaCl的熔點約為383℃,共晶成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為55%/20.5%/24.5%。

經(jīng)過比較,MgCl2/KCl/NaCl被國際上主要的熔鹽技術(shù)科研團隊認(rèn)為是最有應(yīng)用前景的下一代熔鹽儲熱材料。

圖9利用FactSageTM模擬所得的MgCl2/KCl/NaCl混合鹽的相圖,其中共晶成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為55%/20.5%/24.5%,其經(jīng)差示掃描量熱法(DSC)確認(rèn)。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已獲Elsevier Ltd.許可,©2018

(二)熔融氯鹽重要物性的確定

熔融氯鹽的物性,包括最低熔點、蒸氣壓、比熱容、密度、導(dǎo)熱系數(shù)、黏度和雜質(zhì)濃度(與鹽的腐蝕性相關(guān)),對于熔鹽儲熱/導(dǎo)熱系統(tǒng)中腐蝕控制系統(tǒng)和關(guān)鍵部件的設(shè)計至關(guān)重要。

關(guān)鍵部件包括熔融氯鹽儲罐、管道、吸收器、泵、閥和熱交換器等。在一些研究項目中,如SFERA II,科研人員已經(jīng)確定了上述熔融氯鹽特性的測試程序和數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn)。

表3總結(jié)了熔融氯鹽性能的測試程序和測量方法。這些大多數(shù)可用的熔融氯鹽性能測試程序和方法都是基于商業(yè)熔融硝酸鹽,而且需要注意各種測量方法之間存在測量不一致的問題。

所以,這些物性測試方法并非全部適用于熔融氯鹽,如最高運行溫度的確定方法。對于熔融氯鹽,最高運行溫度的確定不僅應(yīng)該和熔融硝酸鹽一樣考慮其熱穩(wěn)定性,還應(yīng)考慮高溫下的腐蝕性和蒸氣壓問題。

INL的研究報告綜述了MgCl2/KCl混合鹽的比熱容、密度、導(dǎo)熱系數(shù)和黏度等物性數(shù)據(jù)。此外,NREL和ANU使用FactSageTM建模和DSC測試確定了MgCl2/KCl/NaCl的最低熔點和組分。

Wang等通過自制裝置和Brookfield黏度計分別研究了共晶NaCl/KCl/ZnCl2混合鹽的蒸氣壓和黏度。Li等通過將計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)進行比較,推導(dǎo)得到一系列公式,用于預(yù)測含NaCl、KCl、MgCl2、CaCl2和ZnCl2的混合鹽的熱物性,包括熱容量、密度、導(dǎo)熱系數(shù)和黏度等。

但是,目前針對熔融氯鹽物性的相關(guān)研究仍然有限,尤其是針對最有發(fā)展前景的MgCl2/KCl/NaCl混合鹽,為了實現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用還需要科研人員進行大量研究測試。

表3對于設(shè)計儲熱/導(dǎo)熱系統(tǒng)至關(guān)重要的熔鹽物性的測量以及熱力學(xué)模擬方法

(三)熔融氯鹽對結(jié)構(gòu)材料的腐蝕及其控制方法研究

1.熔融氯鹽對結(jié)構(gòu)材料的腐蝕機理研究

熔融氯鹽對結(jié)構(gòu)材料的強腐蝕性是阻礙其商業(yè)應(yīng)用的主要問題。近年來,結(jié)構(gòu)材料(主要是商用金屬合金)在高溫下(600℃)在熔融氯鹽中的腐蝕已得到廣泛研究。

最近科研人員發(fā)表了一些相關(guān)的綜述論文。我們近幾年發(fā)表的關(guān)于熔融氯鹽中合金材料的腐蝕機理和控制方法的綜述,全面介紹了熔融氯鹽的腐蝕。

從理論上講,純氯鹽(如MgCl2/NaCl/KCl混合鹽)本身不會氧化商業(yè)Cr-Fe-Ni合金中的金屬元素,原因是MgCl2、NaCl和KCl比FeCl2、CrCl2和NiCl2的熱力學(xué)性能更穩(wěn)定。

合金的嚴(yán)重腐蝕主要是由熔融氯鹽中的氧化性雜質(zhì)(如水解產(chǎn)物)引起的,它們會氧化Cr元素形成Cr氧化物。

與接觸空氣或氧化性的高溫氣體不同,Cr氧化物在與熔融氯鹽中的氯離子反應(yīng)后可溶解在熔融氯鹽中,因此無法在商用Cr-Fe-Ni合金上形成穩(wěn)定的氧化物保護層。

研究表明,如果熔融氯鹽中含有雜質(zhì),則在高溫下通常具有很強的腐蝕性。舉例說,在700℃下,如果結(jié)構(gòu)合金與未純化的MgCl2/NaCl/KCl混合鹽接觸,甚至昂貴的強抗腐蝕性鎳基合金(如Hastelloy C-276)也無法滿足商業(yè)應(yīng)用要求的30年使用壽命(即腐蝕速率應(yīng)低于10μm?a–1)。

使用掃描電子顯微鏡(SEM)和能量色散X射線(EDX)對Cr-Fe-Ni合金腐蝕樣品進行顯微組織分析發(fā)現(xiàn),在腐蝕過程中,Cr比Fe和Ni先被氧化溶解,從而形成具有多孔結(jié)構(gòu)的腐蝕層。

科研人員普遍認(rèn)為,金屬結(jié)構(gòu)材料在高溫下與熔融氯鹽接觸后的腐蝕,是由熔融氯鹽中的腐蝕性雜質(zhì)(如MgOHCl)和氣體(如HCl)引起的。

如圖10所示,在先前的工作中,我們提出了商用Cr-Fe-Ni合金在熔融MgCl2/NaCl/KCl中的雜質(zhì)驅(qū)動的腐蝕機理。含有強吸濕性MgCl2的氯鹽混合鹽中的主要腐蝕性雜質(zhì)是脫水過程[式(2)]中產(chǎn)生的水解產(chǎn)物MgOHCl,水解反應(yīng)如式(3)和式(4)所示:

MgCl2?2H2O→MgCl2?H2O+H2O(2)

MgCl2?H2O→MgOHCl+HCl(3)

MgCl2?2H2O→MgOHCl+HCl+H2O(4)

大量的MgOHCl以MgOH+和Cl–離子的形式存在于熔融氯鹽中。當(dāng)溫度高于550℃時,MgOH+會分解為MgO和強腐蝕性的H+離子,從而與商用Cr-Fe-Ni合金中較活潑的Cr和Si元素發(fā)生反應(yīng)。

除金屬合金外,科研人員還對陶瓷結(jié)構(gòu)材料的腐蝕行為進行了研究,如高溫(600℃)下熔融KCl/NaCl中的Al2O3和SiC材料,以及熔融MgCl2/NaCl/KCl中碳纖維增強的碳化硅復(fù)合材料(C/C-SiC)。

C/C-SiC在熔融氯鹽中的浸漬試驗表明,其具有優(yōu)異的耐腐蝕性、高溫下優(yōu)良的機械性能和高斷裂韌性。這種材料可用作熔融氯鹽技術(shù)中關(guān)鍵部件(如熔鹽泵和熔鹽閥)的高溫結(jié)構(gòu)材料。

圖10在惰性氣氛下,Cr-Fe-Ni合金在熔融MgCl2/KCl/NaCl中的雜質(zhì)腐蝕機理。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已獲得Elsevier B.V.許可,©2018

2.熔融氯鹽的純化方法

(1)熱純化方法

已有科研人員對采用加熱法降低含有強吸濕性氯鹽的熔融氯鹽腐蝕性進行了研究。例如,通過控制溫度逐步加熱混合鹽抑制前面提到的水解副反應(yīng),從而減少腐蝕性雜質(zhì)。

根據(jù)MgCl2水合物的H2O和HCl的蒸氣壓圖(圖11),Kipouros和Sadoway使用多步加熱法來純化MgCl2的水合物。

通過逐步升高鹽溫,將室溫下的MgCl2水合物MgCl2·6H2O依次脫水,在溫度為T1~T3時依次脫水為MgCl2·4H2O、MgCl2·2H2O和MgCl2·H2O??蒲腥藛T可將鹽溫控制在T3和T4(MgCl2·H2O的水解溫度)之間,使更多的MgCl2·H2O脫水形成無水MgCl2,且不形成或只形成少量的MgOHCl。

近期,Vidal和Klammer研究了這樣的熱純化過程。我們課題組使用DSC、熱重分析-結(jié)合質(zhì)譜(TG-MS)和EDX分析方法,以及在線監(jiān)測生成的HCl氣體,對含有水合MgCl2(MgCl2·6H2O)的MgCl2/NaCl/KCl混合鹽(摩爾分?jǐn)?shù)分別為60%/20%/20%)的熱純化方法進行了研究。

我們還測試了另一種鹽脫水方法,即在加熱至熔點之前,在低于熔點的350℃下通過使用惰性氣體吹掃固體鹽,以減少水解副反應(yīng)和鹽中MgOHCl等腐蝕性雜質(zhì)的濃度。

圖11基于MgCl2水合物的H2O和HCl的蒸氣壓圖,通過逐步加熱對鹽進行純化。1 atm=101 325 Pa。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已經(jīng)Elsevier Science Ltd.許可,©2001

然而,根據(jù)圖11中的蒸氣壓圖,通過逐步加熱的方法不可能完全避免式(3)和式(4)中的水解反應(yīng)。經(jīng)過上述逐步加熱的純化后,鹽中仍殘留少量氫氧化物雜質(zhì)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)通常為0.1%~1%),這些雜質(zhì)可導(dǎo)致金屬結(jié)構(gòu)材料的嚴(yán)重腐蝕。MgOHCl以MgOH+和Cl–的形式溶于熔融氯鹽中。

在溫度高于555℃下,MgOH+進一步分解為MgO和腐蝕性H+。在惰性氣氛下,可溶性金屬羥基離子被認(rèn)為是熔融氯鹽中最關(guān)鍵的腐蝕性雜質(zhì)。低濃度的腐蝕性雜質(zhì)用熱純化方法不容易被去除,建議通過如化學(xué)或電化學(xué)純化方法,進一步降低其濃度,以減緩結(jié)構(gòu)材料的腐蝕速率。

(2)化學(xué)純化方法

已有科研人員使用化學(xué)方法來純化熔融氯鹽,如在含LiCl的熔融氯鹽中添加Li金屬或在含MgCl2的熔融氯鹽中添加Mg金屬作為緩蝕劑。結(jié)果表明,在熔鹽靜態(tài)或熱虹吸動態(tài)試驗條件下,商用Cr-FeNi合金的腐蝕速率顯著降低(圖12)。

我們課題組將三種商用Cr-Fe-Ni高溫合金(SS 310、Incoloy 800 H和Hastelloy C-276)浸漬在MgCl2/NaCl/KCl(摩爾分?jǐn)?shù)為60%/20%/20%)熔鹽中,并添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的Mg金屬作為緩蝕劑,在惰性氣氛和700℃的條件下進行了500 h的試驗。與不添加Mg相比,添加Mg緩蝕劑可將合金的腐蝕速率顯著降低70%以上,原因是添加金屬Mg可降低腐蝕性雜質(zhì)MgOHCl的濃度,從而降低熔融氯鹽的氧化還原電位(即腐蝕性)。

最近,Choi等使用循環(huán)伏安法和開路電位法等電化學(xué)方法深入研究了熔融氯鹽中Mg金屬的緩蝕機理。Sun等使用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜(ICP-AES)、拉曼光譜和紅外光譜等分析方法,分析了添加金屬Mg后MgCl2/NaCl/KCl熔融混合鹽的化學(xué)性質(zhì)。他們的研究結(jié)果也表明,添加Mg可以去除MgOHCl等腐蝕性雜質(zhì),從而降低鹽的腐蝕性。

除了添加緩蝕劑,Kurley等使用多種碳氯化有機氣體及其混合氣體,通過碳氯化方法純化了KCl-MgCl2熔鹽。他們讓四氯化碳?xì)怏w通過熔鹽,成功地將千克級熔鹽的雜質(zhì)濃度純化到很低的水平(每千克鹽只含42μmol MgO)。

如圖13顯示,在這種被純化后的700℃熔融氯鹽中,不銹鋼SS 316L具有與鎳基哈氏合金Hastelloy N相近的低腐蝕速率。兩種合金的腐蝕速率均小于30μm?a–1(100 h浸漬試驗后合金質(zhì)量變化低于0.2 mg?cm–2),接近30年使用壽命的要求。

因此,此實驗驗證了熔融氯鹽中的腐蝕性雜質(zhì)是腐蝕的主要原因。同時還表明,如果將雜質(zhì)的濃度控制在低水平,那么在下一代熔融氯鹽儲熱系統(tǒng)中也允許使用價格較低的結(jié)構(gòu)材料(如不銹鋼),以增強其成本競爭力。

圖12在靜態(tài)和熱虹吸的腐蝕測試條件下,Haynes 230合金在有和沒有Mg緩蝕劑的850℃MgCl2-KCl熔鹽中的腐蝕速率比較

圖13在惰性氣氛及700℃下,隨著KCl-MgCl2鹽純度的提高,浸漬其中的SS 316L(a)和哈氏合金N(Hastelloy N)(b)的質(zhì)量變化。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已經(jīng)Royal Society of Chemistry許可,©2019

(3)電化學(xué)純化方法

一些電化學(xué)方法也被科研人員用來純化熔融氯鹽。文獻[101–103]顯示可以通過使用惰性電極對熔融氯鹽進行預(yù)電解(PE),去除其中的大多數(shù)雜質(zhì)。但是,使用惰性電極將發(fā)生以下反應(yīng),并產(chǎn)生Cl2等有毒氣體。

陰極(還原):2MgOH++2e–=2MgO(s)+H2(g)(5)

陽極(氧化):2Cl–=Cl2(g)+2e–(6)

總反應(yīng):2MgOH++2Cl–=Cl2(g)+2MgO(s)+H2(g)(7)

此外,陰極表面會被產(chǎn)生的電絕緣固體MgO鈍化。為避免Cl2等有毒氣體的產(chǎn)生和電極的鈍化,我們課題組在電解中使用了Mg陽極和脈沖電位對MgCl2/KCl/NaCl熔鹽進行純化,從而降低其腐蝕性,具體反應(yīng)過程如下所示:

陰極(還原):2MgOH++2e–=2MgO(s)+H2(g)(8)

陽極(氧化):Mg(s)=Mg2++2e–(9)

總反應(yīng):2MgOH++Mg(s)=Mg2++2MgO(s)+H2(g)(10)

圖14是上述反應(yīng)的示意圖,以及在Mg陽極電解中觀察到的現(xiàn)象。實驗結(jié)果表明,電解可有效去除腐蝕性雜質(zhì)MgOHCl。同時通過對浸入熔融氯鹽中的商用高溫合金(Incoloy 800 H)進行動電位極化法(PDP)測試腐蝕速率,測試結(jié)果表明,由于鹽的純化,合金的腐蝕速率被降低80%以上。

而且,電解過程中施加的脈沖電位可以抑制因MgO析出導(dǎo)致的陰極鈍化失活。所以,這種電化學(xué)鹽純化方法被認(rèn)為有希望低成本控制熔融氯鹽的腐蝕性。

圖14在惰性氣氛下,使用Mg陽極對500℃下的KCl/MgCl2/NaCl熔鹽進行電化學(xué)鹽純化,圖中所示為假定發(fā)生的電解反應(yīng)和實驗觀察到的現(xiàn)象。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已經(jīng)Elsevier B.V.許可,©2019

(4)腐蝕性雜質(zhì)的測量和監(jiān)測方法

為了測量/監(jiān)測含MgCl2的熔融氯鹽中腐蝕性雜質(zhì)(如MgOHCl)的濃度,已有科研人員提出了幾種方法,如酸堿滴定法和循環(huán)伏安法。

Kurley等使用微量移液管和商業(yè)pH電極,基于酸堿滴定法測量了KCl-MgCl2熔鹽中溶解的氧化物雜質(zhì)濃度,測量極限低于50μmol·kg–1,即MgOH+含量為5 ppm。Skar和我們課題組的研究工作表明,循環(huán)伏安法是一種有應(yīng)用前景的原位監(jiān)測MgOH+雜質(zhì)的技術(shù),其測量MgOH+含量的極限可低于100 ppm。

圖15顯示了帶有雜質(zhì)離子MgOH+的MgCl2/KCl/NaCl熔鹽的循環(huán)伏安圖。循環(huán)伏安法和滴定法測量表明,反應(yīng)B[MgOH++e–→MgO(s)+(1/2)H2(g)]的電流密度峰值ip與熔融氯鹽中MgOH+的濃度成正比。

除這些方法外,其他方法,如前面提到的拉曼光譜法和紅外光譜法也可以被用于測量和監(jiān)測MgOH+雜質(zhì)。

不同于化學(xué)事后分析(post analysis)方法,原位監(jiān)測方法的優(yōu)點是它可以被開發(fā)成熔融氯鹽雜質(zhì)在線監(jiān)測技術(shù),與上述鹽純化技術(shù)集成在一起形成熔融氯鹽腐蝕控制系統(tǒng)。

圖15含有MgOH+雜質(zhì)離子的MgCl2/KCl/NaCl熔鹽的典型循環(huán)伏安圖。反應(yīng)A:Mg2++2e–=Mg(s);反應(yīng)A′:Mg(s)=Mg2++2e–;反應(yīng)B:MgOH++e–=MgO(s)+(1/2)H2(g);反應(yīng)C:Cl–=(1/2)Cl2(g)+e–。T=500℃;工作電極材料:鎢;掃描速率:200 mV·s–1。ip(B):反應(yīng)B的電流密度峰值。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已經(jīng)Elsevier Ltd.許可,©2017

3.其他緩蝕方法

除了鹽純化外,科研人員還提出了其他的緩蝕方法,比如通過改進和處理結(jié)構(gòu)材料減少其腐蝕,如表面涂覆或生成Al2O3、釔穩(wěn)定氧化鋯(yttriastabilized zirconia,YSZ)、鐵基或鎳基無定形涂層等保護層。實驗表明該方法具有一定的發(fā)展前景。

與鹽純化方法相比,合金保護層可以同時減輕合金在熔融氯鹽和保護氣體中的腐蝕。Gomez-Vidal等在高溫(如1050℃)下預(yù)氧化含鋁合金,從而在合金表面形成了致密而連續(xù)的氧化鋁保護層,腐蝕實驗表明可有效保護合金免受熔融氯鹽的腐蝕。

此外,Raiman等通過實驗顯示,鐵基或鎳基無定形涂層可以改善結(jié)構(gòu)合金在腐蝕性熔融氯鹽中的耐蝕性。

我們課題組也進行了這方面的研究,與KIT合作在高溫(800℃)下將Fe-Cr-Al模型合金(鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8%)在空氣中進行預(yù)氧化,從而在合金表面形成一層致密的氧化鋁保護層。

如圖16所示,附著在合金表面的氧化鋁保護層可以有效地抑制Cr和Fe的氧化溶解以及腐蝕性雜質(zhì)滲透進合金而腐蝕基體。

16在惰性氣氛下,經(jīng)過700℃的MgCl2/KCl/NaCl熔鹽500 h的腐蝕后,預(yù)氧化后的Fe-Cr-Al模型合金(Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8%)橫截面的SEM圖和EDS映射。轉(zhuǎn)載自參考文獻,已經(jīng)Elsevier B.V.許可,©2018

四、結(jié)論與展望

在過去10年(2010—2020年)中,在許多國家/地區(qū),包括美國、澳大利亞、歐洲和亞洲(主要是中國)的研究項目支持下,使用新型儲熱/導(dǎo)熱材料的下一代CSP技術(shù)的研發(fā)取得了重大進展。

科研人員研發(fā)適用于565℃以上的新性儲熱/導(dǎo)熱技術(shù),并將它們和具有更高熱電轉(zhuǎn)換效率的動力循環(huán)(如sCO2動力循環(huán))相結(jié)合。

他們廣泛研究了4種有發(fā)展前景的技術(shù)路線,即固體顆粒、熔鹽、氣體和液態(tài)金屬技術(shù)路線。本文總結(jié)了上述技術(shù)的最新研發(fā)進展和面臨的主要挑戰(zhàn),此外,還對這些技術(shù)的優(yōu)缺點進行了比較和評論。

在這些候選的新型儲熱/導(dǎo)熱材料中,熔融氯鹽由于優(yōu)良的熱性能和低廉的材料價格被認(rèn)為是下一代熔鹽技術(shù)中最有希望的儲熱/導(dǎo)熱材料,其可在高達750℃的溫度下使用。

然而,熔融氯鹽在高溫下對金屬結(jié)構(gòu)材料具有強腐蝕性,因此科研人員需要解決這一挑戰(zhàn),確保儲熱系統(tǒng)的長壽命和可靠性。

熔融氯鹽儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)的研發(fā)進展總結(jié)如下:

(1)MgCl2/KCl/NaCl已被確定為最有發(fā)展前景的熔融氯鹽儲熱/導(dǎo)熱材料;

(2)熔融氯鹽的物性參數(shù)對熔融氯鹽技術(shù)的工程設(shè)計至關(guān)重要,其重要物性的測量方法和推薦值(即最低熔點、蒸氣壓、比熱容、密度、導(dǎo)熱系數(shù)、黏度和腐蝕性等)還需進一步確認(rèn);

(3)結(jié)構(gòu)材料(如合金)在熔融氯鹽中的腐蝕機理已被廣泛研究,基于腐蝕機理,科研人員也找到了一些有發(fā)展前景的腐蝕控制方法。

在回顧和總結(jié)最新研究進展的基礎(chǔ)上,本文也給出一些未來研究建議,以促進熔融氯鹽儲熱/導(dǎo)熱技術(shù)的成熟和實現(xiàn)其在下一代CSP電站中的應(yīng)用:

(1)研究如何合理整合鹽純化和減緩腐蝕的方法,開發(fā)經(jīng)濟有效的控制熔融氯鹽腐蝕性的技術(shù);

(2)研究經(jīng)濟有效的腐蝕控制方法及系統(tǒng);

(3)考慮耐久性以及熔融氯鹽的腐蝕性,確定值得在實驗室水平試驗的結(jié)構(gòu)材料;

(4)開發(fā)熔鹽回路中所需的所有關(guān)鍵部件,如熔融氯鹽儲罐、熱交換器、管道、泵和閥門,并在高溫下進行熔融氯鹽回路試點示范;

(5)確定整個技術(shù)放大策略,包括考慮實際應(yīng)用中所需的材料和工藝。

注:本文內(nèi)容呈現(xiàn)略有調(diào)整,若需可點擊左下角閱讀原文登陸網(wǎng)頁查看全文?!颈疚倪x自中國工程院院刊《Engineering》2021年第3期,作者:丁文進,Thomas Bauer,來源:Progress in Research and Development of Molten Chloride Salt Technology for Next Generation Concentrated Solar Power Plants[J].Engineering,2021,7(3):334-347.】

分享到:

關(guān)鍵字:儲熱

中國儲能網(wǎng)版權(quán)說明:

1、凡注明來源為“中國儲能網(wǎng):xxx(署名)”,除與中國儲能網(wǎng)簽署內(nèi)容授權(quán)協(xié)議的網(wǎng)站外,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。

2、凡本網(wǎng)注明“來源:xxx(非中國儲能網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載與其他媒體,目的在于傳播更多信息,但并不代表中國儲能網(wǎng)贊同其觀點、立場或證實其描述。其他媒體如需轉(zhuǎn)載,請與稿件來源方聯(lián)系,如產(chǎn)生任何版權(quán)問題與本網(wǎng)無關(guān)。

3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)以及引用的圖片(或配圖)內(nèi)容僅供參考,如有涉及版權(quán)問題,可聯(lián)系我們直接刪除處理。請在30日內(nèi)進行。

4、有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:13661266197、 郵箱:ly83518@126.com

99久久精品无码专区,日本2022高清免费不卡二区,成年A片黄页网站大全免费,2025年国产三级在线,2024伊久线香蕉观新在线,无遮无挡捏胸免费视频
免费漫画的看3d黄漫网站| 中文天堂最新版在线精品| 狠狠狠的在啪线香蕉wwwwL| 中文天堂最新版在线精品| 激情都市武侠古典校园另类| 一本岛道无卡无码免费视频√| 大量失禁绝顶潮喷高清| 欧美国产在线观看A片| 国产超短裙视频免费观看| 午夜福利AV网体验区| 2020午夜三级网站理论| 亚洲熟女少妇AV系列| 亚洲欧洲日韩淙合久久| 中文字幕2018在线| 亚洲国产欧美在线人成天堂| 成年欧美1314www视频| miya午夜色大片在线观看免费| 2023最新国产不卡2023| A片免费观看AAAAA| 大香伊蕉国产2019最新视频| 2021婷婷综合视频在线| 亚洲熟女少妇AV系列| 欧美一级高清免费的大片| 亚洲小说区QVOD图片区电影| 日本欧美大码α在线播放| 2021年最新无码免费播放| 日本熟妇japanes高潮| 人妻无码中文字幕专区| 最新国产在线观看第页| 国语自产拍在线观看一区| 男女做羞羞午夜视频播放| 普通话对白国产大学生情侣| 欧美成人中文字幕视频| 免费观看女人高潮的视频| 波结多衣中文字幕日本视频| 天天看高清在线云影院| 国产女人高潮叫床声在线观看| 欧美成人午夜福利757| 国产黑色丝袜在线观看片| 欧美zoOz人禽交影音先锋| 2024国偷自产一区| 偷拍亚洲另类无码专区图| 嫩模私拍大尺度写真视频在线| 寂寞少妇自拍私密视频| 午夜福利妺妺嘿嘿影视| 日本一浪免费高清视频| 2024外国看片w网址黄| 日本全污在线观看免费观看| 一品道门AV在线观看| 2021婷婷综合视频在线| 在线成本l人视频动漫日本| 豆豆色先锋xfplay色资源网站 | 一级a免费视频2025| 2024国偷自产一区| 成年免费A级毛片老王影院| 92精品福利视频午夜合集757| 2021最新高清欧美理论| 手机无码线在线视频播放| 日本专区dvd中文在线不卡| 2021新久久精品免费播放器| 日韩无矿砖专区2022| 欧美牲交XXXXX动态图| 免费观看黃色a一级视频77788| 2018a最新在线看免费观看| 97国产精品视频免费| 久久伊人精品中文字幕| 在线a亚洲v天堂网2021无码| 无水印2012国模私拍2| 正品蓝导航视频在线观看| 稀缺资源免费视频一区| 日本高清www午色夜在线直播| 女m暴露羞辱调教视频| 无翼漫全彩无遮拦h下拉| 特黄特黄日本黄区免费20221| 日韩国产在线观看2019| 一级a做片免费观看2019噜噜| 久久久久美女热播主播| 2021偷拍视频精品| 日本中文字幕乱码免费| 性饥渴少妇寂寞难耐视频| 欧美一级高潮片在线观看| 尤物欧美日韩国产点击进入| 2024最新天堂中文字幕| 中文字幕亚洲色东京热| 国产日韩欧美激情一区| 久久婷婷五月综合国产小说| 偷偷鲁2024在线播放影| 2023最新高清欧美理论| 日本特黄大片2018视频| 青青国产视在线播放观看| 少妇厨房愉情理伦片视频| 亚洲国产中文不卡在线电影| 久久资源网影音先锋中文字幕| 久久资源网影音先锋中文字幕| 2021中文字字幕手机在线不卡| qyl极品盛宴在线视频| 国产亚洲观看手机在线看| 亚美AV一区二区三区| 欧美日韩在线观看国货精品| va天堂va影视va亚洲va欧美| 白川柚子AⅤ在线播放| H动漫影音先锋视频资源| 高清国产在线观看不卡| 国产福利乳摇在线播放| 亚洲日韩激情在线观看| 露脸真实国产在线观看| 五福影院免费视频在线| 亚洲高清大屁股XXXXX| 小草影院免费观看电视剧| 老色头在线精品视频在线观看| 2023最新精品国产| 特黄特黄日本黄区免费20181| 日韩欧美亚洲国产ap| 午夜福利妺妺嘿嘿影视| 日韩先锋影视资源在线观看| 欧美日韩制服系列中文字幕| 丁香婷婷六月综合色啪| 人妻AV中文系列一区八区| 日本狂喷奶水在线播放212| 亚洲尤物污网站点击进入| 色老头在线播放在线观看| 2021国产精品对白在线| caoprom超碰禁止进入| 清纯唯美中文综合亚洲第一页| 老湿机福利免费会员体验区| 日韩动漫丝袜欧美另类| 最新国产不卡一区二区| 1000部东北熟女毛茸茸| 亚洲欧美校园自拍春色| 国产cosplay被在线观看| 欧美金发天国午夜在线| 欧美成人免费观看网站| 自拍AV在线观看精品免费乱| 97超碰人人爱香蕉精品| 婷婷亚洲综合小说图片| 日本XXXXX视频免费看| 最近最新2019中文字幕大全| 亚洲日本va中文字幕亚洲| 人妻AV中文系列一区八区| 色爱综合另类图片AV| 2023爆乳女神私人玩物在线视频| 欧美男人动交Z0Z0Z| 羞羞答答福利精品视频| 国产精品高清一区二区三区| 中文字字幕在线无线码| 亚洲乱亚洲乱妇22p百度| 亚洲欧美曰一区二区三区| 2024亚洲а∨天堂在线| 开心激情四房播播五月天动漫| 中国女人内谢69XXXX视频| 天天天碰天天摸天天湿天天| 6080新觉伦国产午夜日本| 秋霞五月色综合缴情综合| 香蕉在线2023年新版在线下载| 一本大道国产一区二区| 亚洲日韩一页人第一页| 寂寞熟女浴室自慰15P| 116美女写真午夜一级观看| 80电影网天堂三级理论| 欧美嫩嫩嫩嫩13p下一篇| 无码不卡国产精品无码不卡 | yy6080青苹果影院手机版观看| 欧美嫩嫩嫩嫩13p下一篇| 2022香蕉在线观看直播视频| 小说区图片区亚洲欧美| 男人的天堂免费观看2020| 美女张开腿让男生桶到爽免费| 欧美日韩国产成人的视频| 456大乳女在线播放| 手机免费观看ⅴA毛片| 日韩不卡中文字幕第一页| 亚洲欧洲2021ⅴ天堂| 2024偷拍视频精品| 日本成年奭片免费观看午夜| 天美传媒tm0037在线观看| 2019国产亚洲欧洲在线| 加勒比欧美国产日韩在线| 四虎影视紧急入口地址| 尤物AV不卡在线播放| 91大闸蟹最新出品国产式| 国产又色又爽又黄的视频app| 上司と部下の情事在线| 伊人久久大线影院首页| 天海翼ipx537中出中文字幕 | 国产对白不带套原创精品毛片| 在线播放一区二区三区Av| 免费播放国产性色生活片| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 很爽很黄很裸乳躺视频| 开心五月之深爱六月婷婷| 999zyz玖玖资源站在线观看| 欧美午夜不卡影院免费播放| 私人裸体按摩无码视频| 国产精品亚洲五月天高清| 亚洲欧美日韩一区天堂| 中文字幕2018年最新中字版| 日本喷奶水中文字幕视频动漫| 免费不卡高清在线观看中文 | 影音先锋2022玖玖资源网| 久欠re热这里有精品视频68 | av超爽剧情带中文字幕番号| 日韩欧美亚洲国产ap| 日本中文字幕DVD高清| 赵丽颖三级理论在线观看 | 青春影院2024国产在线| 日韩天天做夜夜拍视频| 2020国产手机小视频| 加勒比欧美国产日韩在线| 2022日本高清视频不卡| 日本欧美不卡高清在线网站| 精品自产拍无码不卡狠狠躁| 1010欧美日产韩二区| 玉足榨踩精华视频网站| 影音先锋掌上啪啪最新| 高清国产在线观看不卡| 在线观看无码午夜视频| 2022年最好看无码中文字字幕| 91亚洲久久无色码中文字幕| 中国美女普通话吞精视频| 亚洲中文字幕aⅴ天堂2021| 久久久久美女热播主播| 全部免费毛片在线播放| 丰满少妇一级A片日本| 影音先锋每日最新资源2023| 7m凹凸视频2024最新国产 | 美脚OL在线无码DVD| 欧美日韩亚洲综合久久久| 小说区图片区亚洲欧美| 国内精品一区二区三区视频| 国产欧美日韩在线猎奇| 欧美熟妇丰满XXXXX裸体艺术| 玉足榨踩精华视频网站| 正在播放NHDTA690在线播放 | 777奇米影视色888| 性夜影院爽黄a爽免费看APP| 天天爽夜夜欢免费视频| 2023每曰更新国产精品视频| 国产卡一卡二卡三卡四免费| 手机架视频国产在线观看| 先锋影音图片小说网站| 午夜福利男女免费观看| 在线成本人视频动漫高清电影| 欧美VA在线高清天天看| 2024国偷自产一区| 6080yy在线A片无码观看| 国产日韩欧美激情一区| 2022精品αα在线视频| 天堂attv网2025中文字幕| 日本2025一级视频在线观看 | 成人三级视频网站在线观看| 中国女明星视频黄网站| 四虎2021在线精品免费| 老熟风间由美456在线观看| 最新中文乱码字字幕在线| 亚洲乱亚洲乱妇40p| 亚洲伊人久久综合图片| yy4080一线毛片| 色综合久久超碰色婷婷| 亚洲综合图片小说区婷婷伊人| 亚洲国产在欧美在线看片| 中国老熟妇乱子伦视频| 乌克兰毛片XXxXX| 2021国自产一区二区在线播放| 一本清日本在线视频精品| 91亚洲日本无在线码播放| 中文字幕在线精品2017| 2019精品午夜福利在线视频| 最爽最刺激十八禁视频| 久久精品这里只有精品30| 337P日本大胆欧美裸体艺术| 亚洲国产第1页日本道影院| 色爱综合另类图片AV| 久久精品99re8久国产| 久久天天躁狠狠躁夜夜2024 | 国产CD曦曦露出在线播放| 日本一区二区三区中文字幕| 啪啪先锋影音网站下载| 2022国产在线精品19年| 色婷婷我要去我去也综合| 制服丝袜中文丝袜点击进入| 免费无码Av片在线观看网站| 2022nv天堂网东京| 爆乳帝国无码专区www| 各种福利午夜福利电影| 日韩精品视频中文字幕在线 | 亚洲国产在欧美在线看片| 日韩国产午夜福利片在线观看| AV在线观看国产剧情演绎| 秋霞午夜理论片2023年| 97久久超碰中文字幕潮| 2025最新视频精品酒店国产| 日本2022一级视频在线观看| 每日更新188dvd电影| 国产高潮尖叫在线观看| 国产α片免费观看在线人| 强开美妇后菊在线观看| 正在播放NHDTA690在线播放| 亚洲AV日韩八Av中文| 亚洲精品第一综合野狼| 东凛在线精品视频免费观看| 亚欧在线观看免费网站| 日本高清不卡人妻奶水| 最爽最刺激十八禁视频| 午夜dj免费视频在线观看| 俄罗斯少妇性荡欲影院| 欧美亚洲综合日韩精品区| 2025国自产一区二区在线播放 | 2018Av天堂在线视频精品看| 久久天天躁狠狠躁夜夜2024| 手机免费观看ⅴA毛片| 欧美高清Videosex潮喷| 欧美一级人妖手机在线| 国产制服丝袜swag无码| 草莓视频app网站地址| 最新日本一区免费更新二| 91不卡在线精品国产| 天海翼REBD430在线播放| 欧美成人免费观看网站| 尤物欧美日韩国产点击进入| sss日本免费完整版在线观看| 99re久久这里只有精品最新地址| 久久婷婷五月综合国产小说| 在线观看的h资源网址| 一本大道20分钟视频精品连播| 污污污污污免费网站在线观看| 2020年一级户外A片| 东凛在线精品视频免费观看| 亚洲图片激情自拍激情文学| 一级a看片2021免费| 欧美亚洲日韩国产制服一区| 国产cosplay被在线观看| 最新2025天天亲夜夜躁喷水| 成本大片免费播放66| 先锋影音琪琪在线影院| 一本岛aⅴ在免费线观看| 看一级特黄A大片毛片| 国模芳芳150P私拍| 噜啵影院连接免费观看30秒| 丁香五月综合缴情月人妻| 一本到亚洲中文无码av| 全部免费毛片在线播放| 2020最新精品网曝视频在线| 2019国产欧洲亚洲| 加勒比欧美国产日韩在线| 最新2025天天亲夜夜躁喷水| 天堂网影音先锋2018在线观看| 教室啪啪高挑长腿正在播放| 最新国产久免费视频在线观看| 1级A片2024在线观看| 亚洲欧洲综合一区二区三区| 开心激情四房播播五月天动漫| 青春娱乐盛宴视频分类97| 极品柚木喷水在线观看| 久久九九久2021精品国产| 92精品福利视频午夜合集757| 四虎国产成人免费观看| 成本大片免费播放66| 中国精品无码人妻视频网| 91国产在线精品无码| 手机在线你懂得2017看片| 亚洲AV日韩八Av中文| 白领办公室人妻22p| 5858s最新地址免费| 激情都市武侠古典校园另类| 日本成年奭片免费观看午夜| 2017亚洲а∨天堂国产| 亚洲欧美中文日韩Aⅴ| 国产精品一级特黄AAAAA片在线看 AⅤ日韩AV手机在线观看 | 久久精品国产72国产精| 无敌影院在线观看视频完整版| 成人午夜福利免费视频120秒| 超碰91caop0rn女上位无广告| 国产AV无码天堂一区| 2020最新精品网曝视频在线| 2025国产成人精品福利网站| 337日本欧美亚洲人| 欧洲亚洲日韩中文字幕首页| 国产成人尤物精品一区| 金8天国欧美久久中文| 2023亚洲午夜天堂| 小明视频在线观看网站| 菠萝菠萝蜜视频在线播放6| 精品av中文字幕美女黄| 超97免费视频在线观看| 老汉TV官网草莓视频| 成年黄页网址大全免费直播| 2023男人最爱看的网站| 亚洲精品第一综合野狼| 最好看的2019年中文字幕视频| 最新国产在线观看第页| 精品国产高清在线看国产| xf002加勒比在线观看| 国产拍偷精品网2024| 一区二区三区高清av专区| 久久精品2022国产18影视| 一本岛高清免费一二三区| 东京一本大道在线视频观看| youjⅰzz国产在线观看| 美丽人妻制服丝袜在线| 男女做羞羞午夜视频播放| 2022年国内在线精品视频| 2021最新国产不卡免费| 欧美激情1区2区在线播放| 亚洲另类图片小说专区| 伊人久久精品中文字幕无码| 福利体检三分钟试看120秒| 2023在线天堂免费视频| yy4080一线毛片| 国产每日更新AV在线| clsq最新地址一二三2025| 2024外国看片w网址黄| 日本不卡一二三区2020| 亚洲阿v天堂手机2025费| 2024最新国产不卡在线app| 精品自拍制服丝袜视频| 天天爽夜夜欢免费视频| 日本高清一区更新到二区| 无码中文av一区二区三区| 欧美最猛性XXXXX老少妇| 国产va免费精品观看| 欧美牲交XXXXX动态图| 普通话对白国产大学生情侣| 午夜电影院理论片无码| 凹凸视频国产福利永久| 午夜理论2022影院| 露脸真实国产在线观看| 6080新觉伦国产午夜日本| 破学生疼哭了处欧美在线观看| 久久狠狠躁免费观看2024| 2021日日摸夜夜添夜夜添| 2023最新国产原创青草| 最新2024天天亲夜夜躁喷水| 56prom精品视频| 欧美高清ⅴ之欧美另类| 亚洲日韩一页人第一页| 金8天国欧美久久中文| 日本100禁片免费观看2022| 6080新觉伦午夜毛片| 56prom精品视频| 00271俺去啦最新高清优质| 日韩囗交在线视频免费| 欧美性视频网站直接看| 久久天天躁狠狠躁夜夜2024| 无敌影院在线观看视频完整版| 一本大道之香蕉在线播放| 欧美成人午夜福利757| 澳门四虎高清视频在线观看| 大香伊蕉在人线国产网站47| 欧美黑人巨大videos在线| 久欠re热这里有精品视频68| 五福影院aV在线网站| 在线亚洲精品国产二区欧美| 9420看片免费观看| 中文字幕影音先锋二十八页| 国产Ⅴ片在线播放免费无码| 欧美激情1区2区在线播放| 中文字幕无码九九DVD| 2025年男人国产精品| 思思久久精品6一本打道| 国产福利一区二区微拍视频| 91大闸蟹最新出品国产式| 一本之道中文日本高清视频| 亚洲中文自拍另类2021| 亚洲中文字幕无码久久2020| 2020国产在线精品19年| 丁香五月小说另类图片亚洲| 凹凸视频国产福利永久| 2024亚洲а∨天堂在线| 国产午夜羞羞的小视频在线| 亚洲一级一中文字暮2023| 超97免费视频在线观看| 免费αv一区二区三区| 无码不卡国产精品无码不卡| 亚洲一区二卡三卡四卡无卡| 国产网曝在线观看视频| 二本大道香蕉中文在线视频| 欧美高清ⅴ之欧美另类| 日本高清有码视频在线播放| 网红押尾成瘾系列白丝在线| 24小时更新在线观看| 在线a亚洲v天堂网2021无码| 久久国产免费2024| 啪啪调教所十八禁无删减| 欧美熟妇丰满XXXX| 2023午夜福利在线60集观看| 无码人妻加勒比中文字幕| 欧美在线成人A片视频| 欧美日韩制服系列中文字幕| 欧美AAAAAA免费全部观看| 2020小明永久免费台台湾| 白丝扒开萌白酱喷水高潮| 亚洲2023一区二区三区四区五区| 2024最新天堂中文字幕| 2023最新国产在线不卡A| t66y2023最新地址一二三四| 成人免费永久在线观看视频| 男人最新2022AV天堂| 2021最新韩国理论三级| 日韩亚洲欧美第1制服| yy4138午夜福利在线| 2025年最新美女厕所视频| 亚洲爆乳精品国产爆乳| 日韩特一级高清视频免费看| 在线高清mv视频国产| 一级a看片2023免费观看| 一级a做片免费观看2025噜噜 | 2021最新热播福利视频| 怡红院av在免费线观| 免费视频在线播放2022| 337日本欧美亚洲人| 男女做羞羞午夜视频播放| 亚洲欧美曰一区二区三区| 国产卡一卡二卡三卡四免费| 欧美成a人v在线观看| 国产高清不卡免费视频| 色噜噜2022国产在线| 亚洲欧美综合图区18P认谈| 2025精品国产午夜福利观看| 十八禁网站黄站小视频| 亚洲V∧天堂2021| 音羽文子JUY570在线播放| 影音先锋每日最新AV资源7网| 中文字幕在线视频不卡无码| 人妻春色校园激情文学| 最新2022最新免费视频| 超清乱码中文唯美红杏| 日本妇人成熟A片高潮| 网红押尾成瘾系列白丝在线| 欧美高跟鞋一区二区视频| 制服师生视频一区二区| 2024偷拍视频精品| 佐佐木明希AV片在线观看| 香蕉在线2023年新版在线下载| 老鸭资源在线精品视频| 四怀论坛国产线路首页| 无码人妻加勒比中文字幕| 琳琅600日本网红韩精品| 亚洲色播爱爱爱爱爱爱| 午夜福利1000集2023年直播| 试看成人120秒做受| 日本V中文不卡在线观看| 不卡你懂事的2019| 2024国产不卡一区二区| 亚洲综合色丁香五月丁香图片| 国产农村女人在线播放| 2025日韩毛片免费播放| 97人人模人人爽人人喊免费| 2025国产成人精品久久| 日韩在线DVD不卡视频| 麻豆最新国产AV原创精品| 欧美黑人巨大高清秒播| 2020最新精品网曝视频在线| 欧美偷窥清沌综合图区| 乱无码伦视频在线观看| 最新韩国r剧2025在线观看| 精品推荐国产AV剧情| 老色头在线精品视频在线观看| 2022国产精产品在线不卡| 国内精品自线一二三四2023| WWXXXXX日本高潮喷水| 男人最新2022AV天堂| 亚洲国产第1页日本道影院| 一本到高清在线观看二区| 中文字幕有码热在线视频| 波多野结衣吉吉在线观看| 国产精品高清一区二区三区| 日本100禁片免费观看2022| 日本高清一区二区免费2025| 四怀论坛国产线路首页| 日本高清视频ww560| 四怀论坛国产线路首页| 2020最新精品网曝视频在线| 秋霞手机在线新版入口977| 91国内精品自线在拍2020| 国产超清不卡DvD免费视频| 一本大道20分钟视频精品连播| 国产卡一卡二卡三卡四免费| 国产人成无码不卡视频| 1000部东北熟女毛茸茸| 四虎224tt永久地址| 2019午夜三级网站理论| 亚洲高清ag在线观看| 2018年国内精品视频| 日本一区二区三区中文字幕| 久久综合九色综合97婷婷| 日本不卡在线观看播放| 2023亚洲不卡国偷拍无码| 天天拍一夜夜透2020| 56prom精品视频| 2023亚洲不卡国偷拍无码| AV在线观看国产剧情演绎| 国产人成无码不卡视频| 久久伊人精品中文字幕| 欧美vA日韩VA亚洲vA| 美丽人妻制服丝袜在线| free91黑人大战欧美| 影音先锋2023AⅤ资源无码| 亚洲阿v天堂2025中文| 日本乱人伦一级在线观看| 中文字字幕一本岛道在免费线观看| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 亚洲国产在欧美在线看片| 四虎2023最新免费观看地址| 亚洲国产精品日韩专区AV| 成人三级视频网站在线观看| 偷柏自拍亚洲综合在线| 91caoprom超碰欧美| 小明视频在线观看网站| 天天看高清在线云影院| 2022国产在线a天堂| 人妻斩C0930无码四十路| 2021最新韩国理论三级| 正在播放NHDTA690在线播放| xvideos免费人成视频| 强制高潮18XXXX国语对白 | av波多野结衣和上司的七天 | 欧美日韩在线视频一区| 2019最新中文字幕分类| 2018a最新在线看免费观看| 中文字幕2018在线| 免费youyou视频| 性饥渴少妇寂寞难耐视频| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 2020在线中文字幕视频| 日韩欧美亚洲中文乱码| 2019在线a免费观看| 另类图片专区亚洲影音先锋| 手机无码线在线视频播放| 动漫无码看免费大片在线 | 2024亚洲а∨天堂在线| 先锋影视深爱五月深爱影视| 国产制服丝袜美女精品| 成人午夜福利免费视频120秒| 先锋影视深爱五月深爱影视| wu无码精品日韩专区| AV在线观看国产剧情演绎| 深爱激动情网狠狠五月天| 久久精品午夜无码2024| 久久国产免费2023| 2021影音先锋最新资源网| 九豹影院手机在线观看| 国产69式视频在线播放| 性freesexvideo中国| 日本恶无翼乌色系军团| 国产人成无码不卡视频| 丁香五月色综合缴情网| 2024国产麻豆剧传媒招聘| 欧美性情一线在线视频| WWXXXXX日本高潮喷水| 10000部在线观看十八禁| 在绩专区欧美自拍日韩| 午夜福利1000集2022年直播 | 牲交一级特黄大片高清| 2019亚洲中文AⅤ中文字幕| 日本高清一区更新到二区| 3ATV在线播放日韩精品| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2024| 美国免费youtube性欧美| 老鸭窝日韩一级特黄大片| 噜啵影院连接免费观看30秒| 无码成人免费全部观看| 中国美女普通话吞精视频| 伊人婷婷色香五月综合缴缴情| 国产在线拍揄自揄视频菠萝| 日本100禁片免费观看2022| 影音先锋每日最新AV资源7网| 欧美亚洲日韩国产制服一区| 婷婷五月六月丁香在线观看| 寂寞熟女浴室自慰15P| 欧美一级a人与一A片| 国产闷骚极品眼镜女在线观看| 青青国产视在线播放观看| 一本岛在线观看dvd| 日本爱乐网这里的只有精品| AV在线观看国产剧情演绎| 一级毛片男性自慰网站| 刺激黄页网站在线观看| 2025国产精品自产| 久久99热只有精品2019app| 亚洲欧洲另类制服二区丝袜| 最新的2023年a∨天堂| 日本爱乐网这里的只有精品| 最新日本一区免费更新二| 一级a做片性真人真差| 亚洲欧洲日产国码中文字幕| 国产成人无码片AV在线| 3ATV在线播放日韩精品| 欧美一级午夜福利免费区浪潮| 日产日韩亚洲欧美综合| 91不卡在线精品国产| 教室啪啪高挑长腿正在播放| 欧美A级V片手机在线观看| 欧美中文字幕乱码视频| 91亚洲日本无在线码播放| 泽井わいめい芽衣无码| 2022年国内在线精品视频| 潦草影视最新2021福利| 2019中文字幕天堂网第34| 国产成人精品1沈娜娜| 露脸真实国产在线观看| 人人爽人人爽人人片aⅴ| 制服师生视频一区二区 | 国产在线高清精品嘘嘘| 美女高潮30分钟免费观看视频| 精品人妻久久久久久888| 欧美一级高清理论片2022| 中国老熟妇乱子伦视频| 午夜少妇性影院私人影院在线| 2019年国自产视频| 2023午夜福利在线60集观看| 欧美一级高潮片在线观看| 亚洲色播爱爱爱爱爱爱| 影音先锋中文字幕熟人妻| 亚洲色播爱爱爱爱爱爱| 一级a看片2020免费观看| 亚洲中文成人中文字幕| 2025国产成人精品久久| 2016小明永久免费台台湾 | 成人免费永久在线观看视频| 狠狠狠的在啪线香蕉wwwwL| 欧美日韩亚洲2020| 日本系列亚洲系列第一页| 国产日本无吗无卡一区二区| 兔女郎电影网新先锋影院| 日本一本到在线观看视频| 2015www台湾永久区秘密入口| 2019一本久道在线观看视频 | 99re久久这里只有精品最新地址| 2022亚洲精品国产自在现线| 上司と部下の情事在线| 2019亚洲欧美大综合| 日本在线看片中文字幕网| 6080理论影视大全| 影音先锋全部资源网站| 日韩AV影院在线观看| 2020中文字幕二页| 98超碰人人与人欧美| 999国内免费精品视频| 无码成人免费全部观看| 稀缺资源免费视频一区| 一本到2021高清不卡dvd| 金8天国欧美久久中文| 好大好深好涨好爽视频| 天天AV天天爽免费观看| 狠狠色丁香久久综合五月| 2022精品国产品免费观看| 一级A片视频在线观看2022年| 3d高清色婷婷精品大在线视频| A级毛片免费观看棋牌| 99精品国产在热久久| 99久久99久久精品免费看| 色中阁亚洲色中阁亚洲色| 四虎影视免费2020最新| 制服师生视频一区二区| 性欧美videos高清喷水| 少妇厨房愉情理伦片视频| yy6080影院理论无码| 精品推荐国产AV剧情| 国产剧情黄页在线观看| 婷婷色中文网在线视频| 日本一区二区三区中文字幕| 日韩亚洲欧美第1制服| 午夜啪啦免费视频观看| 2025飘花午夜影视| 水蜜桃导航视频免费观看| 亚洲日韩天堂在线www官网| 最好看的2022中文字幕国语版| 亚洲日韩一页人第一页| 午夜福利午夜时刻免费观看| 欧美牲交XXXXX动态图| 98超碰人人与人欧美| 在线精品自在视频观看| 国产亚洲欧美不卡顿在线2022| 国产福利在线播放2022| 2022nv天堂网东京| 东京热视频在线播放视频| 2023破女视频午夜影视| 东京热tokyo无码全集| 最新中文乱码字字幕在线| 中文字字幕在线精品乱码2020| 2021年国产三级有吗| 2021国产精品不卡在线| 天堂网2020在线观看手机| 久久精品午夜无码2024| 日韩动漫丝袜欧美另类| 2018年国内精品视频| 青青青国产在线观看2024| 琪琪网最新永久伦2021| 欧美巨大性爽性爽巨大| 2023最新精品国产| 欧美zoOz人禽交影音先锋| 午夜男女爽爽影院免费的视频| 影音先锋亚洲AV每日资源网站| 免费无码中文字幕A级毛片69| 婷婷丁香五月天综合东京热| 深爱激动情网狠狠五月天| 无码中文人妻2025| 加勒比日本一区二区在线观看| 无码中文人妻2025| 一本到2021高清不卡dvd| 岛国大片在线播放免费| 天天看高清在线云影院| 午夜dJ免费观看视频| 午夜福利男女免费观看 | ckplayer无码中文字幕| 制服丝袜影音先锋边看边下载| 色综合久久超碰色婷婷| 亚洲另类色区欧美日韩| 日韩国产在线观看2019| 亚洲变态自拍丝袜第一页| 伊人久久大香线蕉影院95| 一级a做片免费观看2025噜噜| 男女激情到喷水的视频| 中文字幕久本草永久免费| 亚洲自拍欧美卡通另类p| 日韩亚洲欧美在线一区二区三区| 国产一级爱做c片免费一分钟| 欧美成a人v在线观看| 束缚自偷自拍另类图片| 亚洲欧美中文日韩Aⅴ| 亚洲欧美ckplayer在线观看| 亚洲熟女中文字幕男人总站| 日本一本二本三区2025免费| 2025中文字字幕在线不卡| 亚洲日韩偷拍偷拍aq| 国产AV无码天堂一区| 中文字幕成熟丰满的人妻| 日韩在线下载AV一区| 久欠re热这里有精品视频68| 情侣宾馆视频97大学生| 亚洲人成网狼客人网95| 日韩在线DVD不卡视频| 亚洲另类色区欧美日韩| 2020小明永久免费台台湾| 岛国片无码中文字幕在线| 曰本女人一级毛片看看| 高清亚洲日韩欧洲不卡在线| 2023每曰更新国产精品视频| 美女裸体色诱视频网站| 韩国偷自视频区视频真实| 夜色老司机Yesebus| 日产日韩亚洲欧美综合| 欧美成人高清视频a在线观看| 国产Ⅴ片在线播放免费无码| 在线观看的h资源网址| 手机在线你懂得2017看片| 第九色区在线观看免费| 992热在线精品视频| 手机免费观看ⅴA毛片| 黑人巨超大videos华人| 秒播2022韩国理论| 无码不卡国产精品无码不卡| 菠萝菠萝蜜视频在线播放6| 夜夜躁日日躁狠狠官网| 大陆午夜理伦三级2022| 免费视频在线播放2020| 国产在线拍揄自揄视频菠萝| yy6080青苹果影院手机版观看| 91po超清在线观看| 国产最新2020福利片在线看| 大陆午夜理伦三级2022| 国产JizzJizz麻豆全部免费| 亚洲日韩一页人第一页| 哺乳期冲田杏梨奶水在线观看| 2021最新热播福利视频| 清纯唯美亚洲综合首页| 免费漫画的看3d黄漫网站| 2021最新亚洲日本中文字幕 | 久久2021免费v片| 天天AV天天爽免费观看| 日本特黄大片2018视频| 欧美成a人v在线观看| 加勒比西川结衣邻人妻| 色综合久久超碰色婷婷| 秋霞2023理论2023年成片入口| 日韩aV在线观看免费| 东北熟妇粗暴普通话对白视频| 2023年欧美最新一级A片视频| 999国内免费精品视频| 四虎永久性yin56xyz| 影音先锋全部资源网站| 亚洲无线码2024A片| 97自拍上传视频免费观看| 4K岛国无码HEYZO痴汉| 大量失禁绝顶潮喷高清| 一本岛高清免费一二三区| 2019国精品产在线不卡| 久久精品2022国产18影视| 免费特黄欧美一级久久网| 最新国产不卡一区二区| 2025中文无码大片在线播放| 爆乳美女午夜福利在线视频| 92成人午夜757免费福利合集| 多人强伦姧孕妇免费看vv| 91学院派女神刺激厕所在线观看| 又黑又大又深又爽视频| 亚洲第一Se情在线观看| 手机免费观看ⅴA毛片| 辻井穗香51AV高清在线| 国产免费AVAPP下载不限次数| 在线综合亚洲欧美79| 特黄特黄日本黄区免费20181| 2021年最新毛片免费网站下载| 日本不卡在线观看播放| 男女激情到喷水的视频| 在线精品国产2025| 偷拍亚洲另类无码专区图| 中文天堂最新版在线精品| 2024最新天堂中文字幕| 特级做人爱C视频正版| 中文自拍图片欧洲另类网| 老女老肥熟国产在线视频| 韩国和日本免费不卡在线v| 少妇爽到嗷嗷嗷叫在线视频| 欧美日韩亚洲2020| 色婷婷我要去我去也综合| 五十路中文字幕在线看| 2020最好看的中文字幕免费看| 怡春院怡红院在线2022| 婷婷色五月中文在线字幕| 软萌小仙女在线喷水小视频| 中文步兵在线视频播放| 一一本到高清视频在线观看| 黑人又硬又长又粗一级视频| 43sao在线观看国产| 2024国产不卡一区二区| 2023无码专区人妻系列日韩欧| 日韩制服丝袜视频二区| 丁香五月开心婷你综合| 色婷婷日本综合国产看片| 2025日韩毛片免费播放| 欧美色欧洲免费无线码| 2020年在线高清理论片午夜网站| 天狼一级毛片免费视频| 国产一区国产二区亚洲精选| 中文字字幕一本岛道在免费线观看| 欧美午夜一区二区电影| 国产黑色丝袜在线观看片| 2023午夜福利在线60集观看 | 精品水滴360情侣偷拍jk| 东凛在线精品视频免费观看| 色噜噜2020年最新综合| 亚洲欧美曰一区二区三区| 青草青青香蕉在线视频| 色爱综合另类图片AV| 超碰国语对白97自拍| 2025欧美亚洲综合另类色妞| 不卡A级毛片免费观看| 你懂的最新永久地址二| 久欠re热这里有精品视频68| 亚洲国产系列久久精品99| 2022每曰更新国产精品视频 | 松下纱荣子亚洲AV电影在线| 青草青青香蕉在线视频| 兔女郎被啪带声音视频| 乱码中字芒果视频官网2024| 狠狠人妻精品久久久久久久| 日产日韩亚洲欧美综合| 320lu自拍第一页视频| 国产va免费精品观看| 2022最新韩国理论三级推荐| 在线观看国产激情视频| 人妻有码中文字幕2021| 欧洲女人高潮喷水AV片| 国产一级毛卡片免费AA真人| 亚洲精品第一综合野狼| 五福影院免费视频在线| 台湾佬22色情综合网| 中国男男Gay18自慰网站| 2021亚洲午夜天堂无码| 2020在线中文字幕视频| 理论免费一区二区三区| 日本调教sm合集magnet| 试看120秒免费视频在线观看| 菠萝蜜私人影院手机在线观看| 国产剧情婬荡邻居SWAG| 亚洲男人的天堂2020在线| 亚洲丁香忽略第18禁| 国产h无码动漫在线观看| 大香伊蕉在人线国产动画 | 怡春院怡红院在线2022| 影音先锋在线免视频费观看| 少妇厨房愉情理伦片视频| 岛国片无码中文字幕在线| 色综合a怡红院怡红院yy| 国产va免费精品观看| 99精品国产在热久久| 中文字幕亚洲欧美日韩2020| 2019最新福利天堂草莓视频| 激情都市武侠古典校园另类| 大保健国产国语对白视频| 亚洲AV狼友任天堂在线观看| 女人18水真多免费播放| 免费动漫裸体啪啪无遮挡网站| 五十路中文字幕在线看| 6080午夜一区二区三区| 337P日本大胆欧美裸体艺术| 2023中国完整毛片| 665566综合网日韩乱码在线| 国产福利一区二区三区| 国模炮轰视频在线播放| 一本岛aⅴ在免费线观看| 日本yy久久苍苍私人影院| 精品国产高清在线看国产| 4K岛国无码HEYZO痴汉| 五月丁香啪啪中文字幕基地| 日本不良网站大全在线观看| 波多野结衣18部无码中文| 伊人久久大香线蕉影院95| 久久这里只是精品首页| 国产一级爱做c片免费一分钟 | 东凛在线精品视频免费观看 | 2025天天拍天天爱天图片拍| 影音先锋每日最新资源2023| 亚洲国产精品日韩专区AV| 一品道门在线日本视频| 中文字幕寂寞邻居影音先锋| 亚洲卡通动漫第23页中文| 亚洲欧美ckplayer在线观看| 欧美国产日韩在线小视频| 一本到2022新一区| 在线观看图片区小说区| 狠狠色丁香久久综合五月| 2025最新视频精品酒店国产| 色老头在线视频免费视频| 天堂attv网2025中文字幕| 日本成本人三级观看2024| 6080理论影视大全| 2021亚洲最新偷拍女厕| 中文自拍图片欧洲另类网| 日本V中文不卡在线观看| 2023男人最爱看的网站| 日本高清一区更新到二区| 精品亚洲中文东京热不卡| 欧美一级高清免费的大片| 一本大道20分钟视频精品连播| 2023最新无码福利视频| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 国产精品丝袜美腿在线| 18禁欧美深夜福利入口| 2025年最新美女厕所视频| 欧洲女人高潮喷水AV片| 日本中文字幕DVD高清| 琪琪网最新永久伦2019| 大香伊蕉在人线国产最l| 欧美偷窥清沌综合图区| 2024年国自产视频| free91黑人大战欧美| 国产α片免费观看在线人| 国产精品丝袜美腿在线| 亚洲国产系列久久精品99| 2021年国产三级有吗| 老司机你懂的视频影院免费| 国产制服丝袜swag无码| 亚洲日本欧美国日韩ay| 日本va天堂va在线观看| 18禁在线永久免费观看| 影音先锋中文字幕在线看| 韩国无码自拍视频在线观看| 国内精品自国内精品自线| 当众露出系列的av番号| 国产精品原创巨作AV麻豆| A∨淘宝视频在线观看| 国产精品网曝门陈冠希在线| 国模炮轰视频在线播放| 2023国产高清视频| 四虎影视2024在线观看视频a| 1000部东北熟女毛茸茸| 4ayy私人影院多多照片| 一级a毛片永久免费观看网站| 8x8ⅹ最新地址在线看| 2022中国完整毛片| 一本大道之香蕉在线播放| YOUBBB在线视频人妻| 葵司ssni518中文字幕在线| 亚洲日韩欧美无毒网友推荐| 樱桃视频成人性404| 日韩中文无码一区二区三区 | 曰韩aⅴ少妇大胆自拍| xvideos亚洲系列| 欧美成人看片一区二三区| 中文字幕寂寞邻居影音先锋 | 国内精品自国内精品自线| 色噜噜2020年最新综合| 中文字幕第一页丝袜美腿| 免费看电影的网站无码| 2023日本一道高清国产不卡| 中文字幕在线视频ckplayer| 开心网五月色婷婷在线| 2021最新亚洲日本中文字幕| 久久超碰色中文字幕超清| 亚洲变态自拍丝袜第一页| 亚洲中文字幕高清三区| 女高中生第一次破苞av| 四虎永久性yin56xyz| 网红押尾成瘾系列白丝在线| 男男高肉H视频动漫无码网址| 日韩aV在线观看免费| 2019亚洲中文AⅤ中文字幕| 丁香六月色婷婷婷综合| 国产洗浴中心三级播放| 38草区在线观看免费| 圆挺户外主播苍老师91| 加勒比ppv在线观看| 玉足榨踩精华视频网站| 2022久久久久国语免费看| 制服师生视频一区二区| 欧美XXXXX极品另类| 兔女郎电影网新先锋影院| 吉泽明步在洗澡的30分钟中文| 1024中文字幕免费视频| 黑人巨超大videos华人| 国产贵妇精品免费视频| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 最新中文字幕乱码2024更新 | 无码中文av一区二区三区| 开心五月之深爱六月婷婷| 午夜dJ免费观看视频| 亚洲欧洲2023ⅴ天堂| 丁香婷婷六月综合色啪| 久久婷婷五月综合国产小说| 中文字幕2018年最新中字版| 午夜福利1000部在线观看| 尤物福利视频资源一区| 日韩亚洲欧美在线一区二区三区| 制服丝袜网站综合10页| 很爽很黄很裸乳躺视频| 台湾天天综合娱乐中文网| 久久天天躁狠狠躁夜夜2024| 51人人看影视土豆优酷最新| 80电影网天堂三级理论| 欧美性情一线在线视频| 久热中文字幕伊人超碰| 国语自产拍在线观看一区| 国产剧情黄页在线观看| 五月丁香缴情o深爱五月天| 2025精品国产午夜福利观看| 精品水滴360情侣偷拍jk| 3ATV在线播放日韩精品 | 免费又爽又刺激的高清视频| 2020久久久最新欧美| 2019午夜三级网站理论| 日本高清一区二区免费2020| 偷拍中年女人偷人的视频| 大保健国产国语对白视频| 亚欧有色视频免费观看| 欧美在线交性群欧美视频| 一级a做片性真人真差| 日韩制服丝袜视频二区| 亚洲日本欧美国日韩ay| 伊人久久精品中文字幕无码| 亚洲自偷自拍图片区2008| 佐佐木明希AV片在线观看| 2020国产精品不卡在线| 亚洲在av人极品无码网站| 日本高清有码视频在线播放| 四虎2022永久在线网址| 国内精品自线在拍2021不卡| 日本2020一区二区直播| 天堂网手机版在线观看| 影音先锋男人资源站2024| 8x成人影库视频在线| 葵司SSN1675AV片在线播放| 337日本欧美亚洲人| 欧美亚洲综合日韩精品区| 藏经阁AV无码综合亚洲AV| 四虎2024网站网站| 综合图区亚洲白拍在线| 深夜福利老湿机在线看| yy6080青苹果影院手机版观看| 最中文字幕2019国语在线| 欧美牲交XXXXX动态图| 国语对白中文字幕在线视频| 欧美一级a人与一A片| 久久伊人精品中文字幕| 亚洲综合久久无码色噜噜赖水| 2020国产精品不卡在线| 老鸭窝laoyaowoav| 日本喷奶水中文字幕视频动漫| 2021亚洲午夜天堂无码| ckplayer男人在线| 亚洲熟女少妇AV系列| 日本在线高清毛片不卡视频| 兔女郎电影网新先锋影院| 最新2023香蕉在线观看| 天堂男人AV手机在线网| 最新中文2023在线播放| 古典武侠欧美亚洲综合| 在线日韩欧美国产二区| 好吊色视频988gaocom| 白丝长筒袜被疯狂输出| 韩国无码自拍视频在线观看| 3334k电影老三电影在线观看| 老司机免费福利S视频| 中文字幕2023永久在线| 欧美亚洲综合日韩精品区| 2024年日本在线不卡视频 | 亚洲最大AV无码国产| 国产亚洲欧美不卡顿在线2022| 2020亚洲男人的天堂网| 国内2022年人妻视频| 大保健国产国语对白视频| 91极品放荡尤物在线观看麻豆| 强制高潮18XXXX国语对白| 日韩中文字幕123区| yy4080午夜一级| 青草青青香蕉在线视频| 欧美在线中文日韩视频一区| 婷婷亚洲综合小说图片| A级毛片100部免费看朵爱网| 日本高清不卡不码视频| 日本100禁片免费观看2022| 2021最新国产卡a小说| 亚洲欧美日韩人成一区二区| mm131美女爽爽毛片| 久97视频这里只有精品试看| 欧美偷窥清纯综合图区动图| 久青草七次郎在视频免费视频| 2023在线天堂免费视频| 最新国产久免费视频在线观看| 午夜A片无码100集免费看| 食色短视频成人免费抖音| 无码成人免费全部观看| 天堂亚洲手机在线2022| 97色伦国产盗拍视频| 中文字幕影视先锋电影无码| 正品蓝导航视频在线观看 | 日韩怡红院日本一道夫| 亚欧乱色国产精品免费九库| 免费看电影的网站无码| 寂寞少妇自拍私密视频| 国产极品珍藏在线观看| 特黄特黄的自慰片免费| 国产制服丝袜美女精品| 日本做暖暖视频试看XO| A∨淘宝视频在线观看| 欧美A级V片手机在线观看| 日本高清www午色夜在线直播| 2023日本一道高清国产不卡| 国产亚洲第一午夜福利合集| 亚洲变态自拍丝袜第一页| 欧美午夜不卡影院免费播放| 嫩模私拍大尺度写真视频在线| 10000部在线观看十八禁| 欧美高清ⅴ之欧美另类| 色老汉影院色天狼影院蜜芽| 免费漫画的看3d黄漫网站| 小草在线影院免费观看| 欧美XXXXX极品另类| 久荜中文字幕嘿嘿无码| 2023每曰更新国产精品视频| 尤物欧美日韩国产点击进入| 亚洲最大AV无码国产| 2024外国看片w网址黄| 理论免费一区二区三区| 国产α片免费观看在线人| 日韩欧美2020中文字幕| 青青青国产依人在线播放2025| 欧美日韩国产成人的视频| 欧美日韩亚洲2020| 国产在线观看播放99| 超碰91caop0rn女上位无广告| 一本在线dvd不卡免费观看| 刘涛换脸合成AV在线| 日韩大尺度免一级毛片| 日韩不卡中文字幕第一页| 久热中文字幕伊人超碰| 一收费级毛片不69影院| 亚洲中文波霸中文字幕| 日韩码中文字幕在线视频| 一级a看片2023免费观看| 日韩大尺度免一级毛片| 2023最新毛片手机免费观看 | clsq最新地址一二三2025| 护士美脚脚交在线视频| 欧美成人国产精美视频| 一本岛道无卡无码免费视频√| 一收费级毛片不69影院| 2025中文字幕免费观看| 手机刺激福利看片一区二区三区| 凹凸视频国产福利永久| 免费观看女人高潮的视频| 日韩中文字幕123区| 欧美本道1区2区3区| 稀缺资源免费视频一区| 亚洲一区二卡三卡四卡无卡| 老司机精品福利视频在线观看| 玉足榨踩精华视频网站| 日本一区高清更新三区| 无码人妻加勒比中文字幕| 日本免费一区www丝袜腿| 2025年国内超碰啪啪自拍| 2023最新中文字幕无码| va天堂va影视va亚洲va欧美| 国产成人露脸国语对白| 丁香五月天婷婷在线网址| 国产乱子伦在线观看不卡| 通野未帆人妻中文字幕不卡| 无水印2012国模私拍2| 最新日本一区免费更新二| 日韩污污高清AV一区| 2019亚洲欧美大综合| 免费特黄欧美一级久久网| 要看TV国产精选第一页| 四虎影视紧急入口地址| 亚欧乱色国产精品免费九库| 亚洲欧美国产制服日本一区二区| 欧美性视频九九色播电影| 人人爽人人爽人人片aⅴ| 一级午夜福利体验120秒| 韩国精品视频一区二区在线播放| 自拍AV在线观看精品免费乱| 2023精品自拍视频曝光| 香蕉在线2023年新版在线下载| 少妇一级婬片A片AAA| 一本在线dvd不卡免费观看| 亚洲а∨天堂久章草2022| 2023国内天堂在线视频| 六月婷婷国产精品综合| 曰韩aⅴ少妇大胆自拍| 在线看片WWWWXXXX| 亚洲欧洲2022ⅴ天堂| 日本特黄特黄刺激大片2025年| 最新2023香蕉在线观看| 野花论坛高清中文字幕| 欧美高清ⅴ之欧美另类| 欧美偷窥清纯综合图区动图| 天堂网2025国产在线| 亚洲AV日韩成人无码| 最新亚洲国产欧美激情| 好大好硬好深好爽AV在线| 2023每曰更新国产精品视频| free91黑人大战欧美| 亚洲熟女少妇AV系列| 嫩模私拍大尺度写真视频在线| 束缚自偷自拍另类图片| 久久伊人精品中文字幕| 国语自产免费精品视频在| 日本高清有码视频在线播放| 国产精品亚洲五月天高清| 97久久超碰中文字幕潮| 国产农村系列在线观看| 亚洲中文字幕高清三区| 中文字幕精品无码在钱2022| 久青草七次郎在视频免费视频 | 亚洲欧美日本综合网通| 2022久久国产美女精品久久| 不卡1区2区3区免费| 久久国产乱子伦精免费加qq| 最新2020一区二区免费播放| 中村知惠Av作品在线观看| 免费国产在线cb不卡| 日本欧美一区二区二区视频免费 | 2022香蕉在线观看直播视频| 2023最新国产自偷在线观看| 欧美A级V片手机在线观看| 2023爆乳女神私人玩物在线视频| 国语自产免费精品视频在| 手机架视频国产在线观看| 日本无遮挡十八禁免费| 亚洲不卡无码永久在线观看 | 99精品视频在线观看2| 97色伦国产盗拍视频| yeluba在线观看| 最新2023香蕉在线观看| 在线成本l人视频动漫日本| 国产精品原创巨作AV麻豆| 2025中文字幕免费观看| 日韩欧美一文字幕2021| 偷拍亚洲另类无码专区图| 2022爱看被窝午夜福利电影| 又色又爽视频香蕉网络| 最新中文字幕美乳在线| 亚洲日本韩国欧美综合色| 日韩精品视频中文字幕在线| 日本一区高清更新三区| 2022久久国产美女精品久久| 2017www白色台湾永久区| 亚洲综合色丁香五月丁香图片| 一级A片免费视频2024| 8x8ⅹ最新地址在线看| Swag制服丝袜日韩| 欧美日韩国产免费2020| 欧美XXXXX日本丰满大号少妇| 大香伊蕉国产2023最新视频| 中语日产中文乱码AV| 小仙女丝袜美腿自慰呻吟| 性中国少妇熟妇XXXX| 2022精品国产品免费观看| 日本100禁片免费观看2021| 正在播放NHDTA690在线播放| 美女奶头喷奶水了视频免费| 国产69式视频在线播放| 中文天堂最新版在线精品| 特黄特黄日本黄区免费20181| 大香伊蕉国产2023最新视频| 乱码中字芒果视频官网2024| 2019国产亚洲欧洲在线| 丁香五月色综合缴情网| 久久久无码一区二区三区| 2019午夜福利1000合集92| 天堂attv网2025中文字幕| 免费无遮挡无码视频偷拍| 五十路六十路老熟妇A片| 亚洲色大成网站www永久| 2021天天拍天天爱天拍| 2024亚洲а∨天堂在线| 一本到高清在线观看二区| 日本成本人三级观看2024| 2021亚洲日韩精品高清在线| 正品蓝导航视频在线观看| 久青草七次郎在视频免费视频| luluse噜噜色老司机| 2024中文字幕免费观看| 亚洲欧美偷拍类另图5| 97中文字幕在线视频| 新视觉6080影院理论18禁止| 国产胸大乳大美女在线观看| 国产2024最新视频公开| 高清一级视频在线观看| 亚洲日韩偷拍偷拍aq| 免费韩国乱理伦片在线观看2020| 菠萝蜜私人影院手机在线观看| 国产网曝在线观看视频| 日本一本二本三区2025免费| 日本一本到一区二区在线| 中国老熟妇乱子伦视频| 2023最新国产自偷在线观看| 在线播放影院播放m3u8| 波结多衣中文字幕日本视频| 在线观看亚洲人成网站| 国产女人高潮叫床声在线观看| 超碰91caop0rn女上位无广告| 普通话对白国产大学生情侣| 藏经阁AV无码综合亚洲AV| 2022最新韩国理论三级推荐| 2019午夜三级网站理论| 免费又爽又刺激的高清视频| 2020在线观看视频a| 665566综合网日韩乱码在线| xh98hx在线观看视频| 国产成人无码的免费视频播放| 2024最新理论片在线观看| 日韩中文字幕123区| 亚洲V∧天堂2021| 2021年最新毛片免费网站下载| 乱子伦一级A片免费看中文字幕| 强制高潮18XXXX国语对白| 亚洲国产手机在线电影网| 男女过程很爽在线观看| 最新的2023年a∨天堂| 亚洲人成A片在线观看| 亚洲欧洲美洲一区二区图片| 2023年最新无码免费播放| 波结多衣中文字幕日本视频| 不卡你懂事的2019| 韩国和日本免费不卡在线v| 国内精品自线在拍2021不卡| 久久一区二区三区av| 久久这里只精品国产99re66加勒比| 91亚洲久久无色码中文字幕 | 2023无码专区人妻系列日韩欧| 2019最新国产不卡2019| 兔女郎扒开腿让男生桶| 亚洲日韩AV在线一区二区三区| 人妻AV中文系列一区八区| 色噜噜2021国产在线观看| 567丁香婷婷狠狠爱| 美国免费youtube性欧美| 亚洲高清在线观看2023| 人妻偷拍免费公开视频| 久久久亚洲精品2022播放器| 午夜在线理不卡片在线视频| 2022年最好看无码中文字字幕| 2025年最新国产卡在线| 日产一区二区三区在线观看 | 热播AV天堂毛片基地| 久久超碰色中文字幕超清| 十八禁网站黄站小视频| 色老头在线播放在线观看| 18禁止观看强视频在线| 国产拍偷精品网2024| 无码人妻加勒比中文字幕| 久久99热只有精品2019app| 2022年免费精在线品视频| 小说区图片区亚洲欧美| 日本无遮挡十八禁免费| 国产在线观看不卡无码| 亚洲男人的天堂在线观看2024| 2018Av天堂在线视频精品看| 欧美黑人巨大高清秒播| 在线观看无码午夜视频| 琪琪网最新永久伦2019| 丝袜制度日韩中文字幕第1页| 7m凹凸视频2020最新国产| 永久福利精品视频免费完整高清| 最新2025天天亲夜夜躁喷水| 日本一区二区三区中文字幕| 中文字幕无线码免费女同自拍| 日本欧美不卡高清在线网站| 秋霞午夜理论片2019年| 38草区在线观看免费| 国产女同疯狂摩擦视频| 2025在线www不卡免费国产| 污污污污污免费网站在线观看| av人人爽人人爽人人片| 国产精品原创巨作AV麻豆| 97人人模人人爽人人喊免费| 2022年男人国产精品| 日韩特黄一级欧美毛片特黄| 老鸭资源在线精品视频| 2024年天天拍天天爱天天吃| 91不卡在线精品国产| 全程露脸东北熟妇91| 2022最新韩国理论三级推荐| 哺乳期冲田杏梨奶水在线观看| 567丁香婷婷狠狠爱| 欧美偷窥清纯综合图区动图| 日韩天天做夜夜拍视频| 欧美VA在线高清天天看| 2019最新国产不卡2019| 亚洲欧美日韩国产综合首页| 2022国产在线a天堂| 四虎最新免费2022观看| 韩国免费一级特黄网站| 有人有片资源吗在线观看| 色老头在线视频免费视频| H动漫影音先锋视频资源| 中文字幕在线2025一二三| 白丝长筒袜被疯狂输出| 成版人黄漫免费网站入口| 人妻斩C0930无码四十路| 丁香五月色综合缴情网 | 日本一区二区三区中文字幕| av小说影音先锋少妇| 波结多衣中文字幕日本视频| 2022国产成人精品久久| 天狼一级毛片免费视频| 2024国产麻豆剧传媒招聘| 女人18水真多免费播放| 亚洲AV无码片区一区二区三区| 丁香五月色综合缴情网| 色先锋在线不卡2025| 无码H黄动漫在线观看免费| 美女裸体色诱视频网站| 有人有片资源吗在线观看| 婷婷色五月中文在线字幕| 老鸭窝日韩一级特黄大片| 亚洲日韩AV在线一区二区三区| 一级毛片2022最新网站| 中文字幕无码新卒采用记录| 930五十路熟女の豊満な肉体| 2022免费理论片一级| 寂寞少妇做SPA按摩无码| 午夜福利妺妺嘿嘿影视| 930五十路熟女の豊満な肉体| 6080新觉伦午夜毛片| 2018年国内精品视频| 天堂网2025国产在线| 中文字字幕乱码视频高清| a在线观看最新网站地址| 音羽文子JUY570在线播放| 2022年免费精在线品视频| 国产一区二区三区不卡免费观看| 2025欧美亚洲综合另类色妞| 在线综合亚洲欧美79| 3334k电影老三电影在线观看| 影音先锋中文字幕在线看| 亚洲日韩AV在线一区二区三区| 67149即进入手机版| 最新中文乱码字字幕在线| 清纯唯美中文综合亚洲第一页| 国产成人精品1沈娜娜| 日本全黄高清mv在线云播| 2021手机精品视频综合| 四虎2022在线观看免费| 国产不卡无码视频在线观看2024| 在绩专区欧美自拍日韩| 国产丝裤袜人妖张思妮| 制服丝袜中字第一页在线| 亚洲国产日韩欧美网曝香港| 最近最新2019中文字幕大全| 午夜电影院理论片无码| 日韩AV激情亚洲综合| 大香伊蕉人在播放电影| 亚洲色大成网站www永久| 女人天堂怡红院2025| yy6080影院理论无码| 久久综合dⅴd色鬼一本到88| 58prom精品视频在放| 六月婷婷国产精品综合| ww亚洲ww在线观看| 一区二本道亚洲区dvd不卡| 国产网曝在线观看视频| 高清自拍欧美精品一区| 东凛在线精品视频免费观看 | 成年轻人电影免费20岁无码| 2021偷拍视频精品| 国产网红深夜福利免费| 久久无码专区国产精品2024| 67194欧美成人免费入口| 一本到2021高清不卡dvd| 999国内免费精品视频| 久热中文字幕伊人超碰| 一级A片免费视频2024| 偷偷鲁2024在线播放影| 尤物AV不卡在线播放| 一线高清在线观看免费| 亚洲欧美日本综合网通| 欧美黑人巨大videos在线| 无码大绝顶大失禁AV| 亚洲AV狼友任天堂在线观看| 欧美日韩亚洲综合久久久| 爆乳三级在线观看播放| 2022国产不卡视频在线观看| 玩弄人妻性色AV少妇| 老鸭窝日韩一级特黄大片| 丁香五月综合缴情月人妻| PpLsP欧美在线视频| 2022精品αα在线视频| 4338全国最大的情人网站| 一级a免费视频2021| 偷拍中年女人偷人的视频| 1级A片2024在线观看| 国产α片免费观看在线人| 2023天堂女人视频在线观看 | 2020国产亚洲欧洲在线| 久久久中文无码2025| 妓女精品视频在线播放| 免费观看黃色a一级视频77788| 5858s最新地址免费| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 亚洲2023一区二区三区四区五区| 澳门四虎高清视频在线观看| 金8天国欧美久久中文| 香蕉国产在免费线视频观看| 亚洲综合图片小说区婷婷伊人 | 影音先锋男人资源站2024| 2022年免费精在线品视频| 在线高清mv视频国产| 欧美最猛性XXXXX老少妇| 精品av中文字幕美女黄| 偷拍视频一区二区三区| 国产乱子伦在线观看不卡| 日本妇人成熟A片高潮| 向日葵亚洲欧美日韩系列| 2022香蕉在线观看直播视频| 免费大片黄手机在线观看| 欧美VA在线高清天天看| av人人爽人人爽人人片| 天堂网影音先锋2018在线观看| 五月丁香啪啪中文字幕基地| 亚洲自偷白偷图片图库| 最新2020一区二区免费播放 | 18禁止观看强视频在线| 2023破女视频午夜影视| 影音先锋中文字幕熟人妻| 东京热视频在线播放视频| 2019精品国产不卡在线观看| 国产麻豆一区在线观看| 6080新觉伦午夜毛片| 91极品放荡尤物在线观看麻豆| 精品亚洲中文东京热不卡| 东京热2012大交乱| yeluba在线观看| 大香伊蕉国产2023最新视频| 欧美黑人巨大高清秒播| 最中文字幕2019国语在线| 中文字幕2024每日更新| 亚洲日本中文字幕不卡在线| 樱花动漫十八禁啪啪大型网站| 性中国少妇熟妇XXXX| 偷偷要色偷偷aⅴ视频| 2024最新理论片在线观看| 中文字幕有码热在线视频| 2025精品国产午夜福利观看 | 美女奶头喷奶水了视频免费| 亚洲V∧天堂2021| 2025最新国产在线视频不卡| 加勒比西川结衣邻人妻| a在线观看最新网站地址| 一木道dvd不卡一专区| 秋霞国产手机版在线观看| 国产麻豆超清无码AV| 国产AV无码天堂一区| ckplayer无码中文字幕| 2021偷拍视频精品| 啪啪调教所十八禁无删减| 2021精品国产不卡免费| 91国产在线精品无码| 最近好看视频2019中文字幕| 水中色大型综合网和网站| 自拍偷区中文字幕迷情校园| 美女扒开下面无遮挡免费视频| 国内青草视频在线观看| a在线观看最新网站地址| A级毛片100部免费看朵爱网| 免费做羞羞的无毒网站| 2023最新精品国产| 泽井わいめい芽衣无码| 在线成本人视频动漫高清电影| 理论免费一区二区三区| 白丝扒开萌白酱喷水高潮| 亚洲欧美校园自拍春色| 一线高清在线观看免费| 2021中文字字幕手机在线不卡| xvideos免费人成视频| 中文字幕无线网亚洲乱码网站| 超97免费视频在线观看| 一本岛aⅴ在免费线观看| 嫩模私拍大尺度写真视频在线 | 四虎影视2019在线观看视频a| 8x成人影库视频在线| 香蕉在线2023年新版在线下载| 俺去了日本有码手机在线| 香蕉在线2023年新版在线下载| 在线播放无码成动漫视频| 欧美最新精品videossexohd| 久久一区二区三区av| 国产午夜羞羞的小视频在线| 日本狂喷奶水在线播放212| 免费人成网pp777cm| 正品蓝导航视频在线观看| 一本清日本在线视频精品| 啪啪先锋影音网站下载| 韩国免费一级特黄网站| 男女拍拍一级视频免费| 深爱激动情网狠狠五月天| 欧美肉体狂欢性派对48| 国产制服丝袜swag无码| 亚美AV一区二区三区| 2021年福利天堂最新合集| 播五月色五月开心五月网| 先锋影视深爱五月深爱影视| 欧美在线交性群欧美视频| 伊人成综合网开心五月丁香五| 先锋影音图片小说网站| 野花论坛高清中文字幕| 免费观看十八禁裸体直播| 欧美色欧洲免费无线码| 人妻无码中文字幕专区| 一本大道之香蕉在线播放| 2024天天爱天天做中文| 偷拍偷窥2024免费视频| 大菠萝免费福利视频大全| 2021新久久精品免费播放器| 最新亚洲国产欧美激情| 午夜理论2022影院| 亚洲AV永久青草无码精品| 国产高潮尖叫在线观看| 在线播放日韩精品你懂| 567丁香婷婷狠狠爱| 中文字幕AⅤ中文无码| 夜色爽爽影院免费视频| 最稳定AV在线资源网站| 最新亚洲AV日韩AV二区| 韩国无码自拍视频在线观看| 欧美黑人巨大高清秒播| 中语日产中文乱码AV| 欧美XXXXX日本丰满大号少妇| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 最新2024天天亲夜夜躁喷水 | 亚洲欧美校园自拍春色| 日韩精品免费无码专区| 秋霞2024理论成人片39页| 日本成年aⅴ免费播放| 2023最新无码福利视频| 欧美激情另欧美做真爱| 91精品国产福利在线观看| 夜色爽爽影院免费视频| 67149即进入手机版| 九九九热香蕉毛片基地| yy6080伦女2022无弹窗| 2023每曰更新国产精品视频| 双飞177上海高颜值制服| 手机看片福利盒子在线播放| 2022亚洲中文字幕第一页| ckplayer无码中文字幕| 黑人巨超大videos华人| 2025年最新美女厕所视频| 202199精品小视频| 亚洲日韩在线观看专区论片| jk白丝被疯狂输出在线播放| 秋霞2023理论2023年成片入口| 中文字字幕乱码视频高清| 无码不卡国产精品无码不卡| 2023最新国产在线不卡A| 无码H黄动漫在线观看免费| 各种福利午夜福利电影| 中文字字幕一本岛道在免费线观看 | 在线看片WWWWXXXX| 音羽文子JUY570在线播放| 大量失禁绝顶潮喷高清| 91国产在线精品无码| 加勒比ppv在线观看| 免费一级特黄好看视频| 好男人视频社区在线观看免费| va天堂va影视va亚洲va欧美| 2018高清一道国产| 日韩亚洲欧美在线一区二区三区| 久久双飞两少妇国语对白| 偷偷鲁2023丫丫久久柠檬 | 2021年最新毛片免费网站下载| 天海翼综合AV在线天堂| 国产乱子伦久久久湖北| 欧美一区二区午夜福利在线| caoprom超碰禁止进入| 不卡中文字幕中文无码| 日本不良网站大全在线观看| 韩国精品视频一区二区在线播放| 国产又色又爽又黄的视频在线| 无码不卡国产精品无码不卡 | 2021最新亚洲日本中文字幕 | 久久精品国产72国产精| 午夜在线理不卡片在线视频| 人人狠狠综合99综合久久| 老鸭资源在线精品视频| 一本岛高清免费一二三区| 2025国产成人不卡a| 网曝门福利事件在线观看| 六月婷婷国产精品综合| 丝语系列全集在线观看| 2020国产高清在线视频| 2020年一级户外A片| 国模炮轰视频在线播放| 国产极品久久久久极品1000| 免费做羞羞的无毒网站| 一木道dvd不卡一专区| 2025天天拍天天爱天图片拍| 秋霞午夜理论片2023年| 暖暖视频在线观看免费社区| 金典日本三级中文字幕| 2021年国产三级有吗| 欧美偷窥清沌综合图区| 2024天天爱天天做中文| 午夜大片免费三十分钟APP| 亚洲欧美日韩综合aⅴ电影| 一本大道香蕉大无线75| 高清国产在线观看不卡| 五月丁香合缴情在线看| 一本在线dvd不卡免费观看| 2023年最新无码免费播放| 2019最新国产不卡a| 国产精品zipaitoupai| 老色头在线精品视频在线观看| AV免费观看高清在线| 岛国无码无禁AV在线观看| 久久精品国产72国产精| 中国女人内谢69XXXX视频| 8090电影网在线视频| 91精品国产福利在线观看| 91亚洲日本无在线码播放| 2023国产高清在线视频| 2022国产情侣真实露脸在线| 人妻有码中文字幕2021| 最新中文字幕乱码2024更新 | 国内青草视频在线观看| 2019年国产在线视频| 中文字幕寂寞邻居影音先锋| 泽井わいめい芽衣无码| 2024天堂网最新地址| 2023爆乳女神私人玩物在线视频| 日本100禁片免费观看2021| 美女高潮30分钟免费观看视频| 图片区小说区亚洲清纯| AV免费观看高清在线| 1000部东北熟女毛茸茸| 99久久精品国产熟女| AⅤ日韩AV手机在线观看| 2019年中文字幕高清在线| 日本中文字幕乱码免费| 人妻斩C0930无码四十路| 偷偷鲁2024在线播放影| 国产又色又爽又黄的视频在线| 精品自产拍无码不卡狠狠躁| 成年欧美1314www视频| 2020国产在线精品19年| 偷拍自亚洲色制服无码| av超爽剧情带中文字幕番号| 最新2023香蕉在线观看| 亚洲男人的天堂网2020| 日韩亚洲欧美第1制服| 色爱综合另类图片AV| 国产在线高清精品嘘嘘| 午夜福利100集无码| t66y2023最新地址一二三四| 日韩怡红院日本一道夫| 日本系列亚洲系列第一页| 免费香蕉依人在线狼人| 松下纱荣子亚洲AV电影在线| 5566成年视频网站| 人妻武侠另类卡通动漫| 久久大香伊蕉影视日韩网| 五月丁香六月激情在线欧美| 2024内地无码天天爽| 2023最新国产原创青草| 青柠高清在线观看免费完整版| 高潮忍耐挑战在线观看| 亚洲最大AV无码国产| 通勤电车丝袜OL中文字幕| 加勒比ppv在线观看| 开心激情四房播播五月天动漫| 欧美亚洲日韩国产电影| 护士美脚脚交在线视频| 男女啪啪全肉无遮挡免费观看| 曰本人与黑人牲交视频免费看| 清纯唯美激情一区二区三区| 亚洲日本国产图片频道| av小说影音先锋少妇| 亚洲2023一区二区三区四区五区| 日本素人高清不卡在线播放| 台湾自拍街区亚洲综合| 大香伊蕉在人线国产动画| 2021天天拍天天爱天拍| 兰桂坊精品视频在线观看| 中文字幕人妻在线资源网| 韩国推油按摩一级毛片| 综合色婷婷玖玖五色综合| 国产制服丝袜美女精品| 最新韩国r剧2025在线观看| 琪琪网最新永久伦2019| 最近中文字幕2025| 99热这里只有精品四虎| 久久青青草原亚洲A∨无码| 91精品国产福利在线观看| 男女拍拍一级视频免费| 韩法激情综合一区二区| 亚洲欧美剧日韩在线观看| 日本一级aa大片免费视频| 欧美videos粗暴变态| yy4080一线毛片| 中文字字幕在线无线码| 韩国无码自拍视频在线观看| 圆挺户外主播苍老师91| 2023最新热门午夜福利视频| 精品人妻久久久久久888| 搭讪人妻全部中文电影| 亚洲高清大屁股XXXXX| 女高中生AV在线播放| 亚洲AV成人综合网五月天| 202199精品小视频| 91色香SXMV最网页版新地址| 国模炮轰视频在线播放| 日韩国产在线观看2019| 免费香蕉依人在线狼人| 中文字幕无码特级喂奶| 婷婷亚洲综合小说图片| 2021最新国产女人| 亚洲色啦啦狠狠网站五月| 国产精品zipaitoupai| 日韩特黄一级欧美毛片特黄|