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!
當前位置: 首頁 >儲能數(shù)據(jù)庫>儲熱蓄冷項目 返回

相變填充床儲熱系統(tǒng)研究與應(yīng)用進展

作者:數(shù)字儲能網(wǎng)新聞中心 來源:儲能科學與技術(shù) 發(fā)布時間:2023-12-25 瀏覽:次


相變填充床儲熱系統(tǒng)研究與應(yīng)用進展

作者:張巖巖 1 熊亞選 2 陳亞輝 1全瑞星 1程廣貴 1趙彥琦 1,3 丁玉龍 4

  單位:1. 江蘇大學機械工程學院; 2. 北京建筑大學環(huán)境與能源工程學院; 3. 航空飛行器熱管理與能量利用工業(yè)和信息化部重點實驗室; 4. 伯明翰大學化工學院儲能研究中心

  引用:張巖巖, 熊亞選,陳亞輝, 等. 相變填充床儲熱系統(tǒng)研究與應(yīng)用進展[J]. 儲能科學與技術(shù), 2023, 12(12): 3852-3872.

  DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0543

  本文亮點:本文綜述了相變填充床儲熱系統(tǒng)的性能研究及其優(yōu)化設(shè)計和應(yīng)用。(1)介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)的數(shù)值研究,包括舒曼模型、單相模型、連續(xù)固相模型、同心擴散模型。(2)討論了相變填充床儲熱系統(tǒng)基于能量和?效率的性能分析。(3)總結(jié)了該系統(tǒng)的各種優(yōu)化設(shè)計,如儲罐結(jié)構(gòu)設(shè)計、傳熱流體的選擇、球形膠囊的形狀、結(jié)構(gòu)、以及封裝方法。(4)詳細介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)在工業(yè)余熱回收和太陽能回收裝置余熱回收的相關(guān)應(yīng)用。

  摘 要 相變填充床儲熱系統(tǒng)可實現(xiàn)熱能的回收利用以及新能源高效收集,對推進碳中和具有重要意義。針對相變填充床儲熱系統(tǒng)復雜瞬態(tài)性質(zhì),本文首先對用于預測系統(tǒng)熱性能的數(shù)值模型進行了總結(jié)。隨后面向相變填充床儲熱系統(tǒng)性能評估,介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)性能評估方法,指出了?效率分析相比于能量效率分析的優(yōu)點以及區(qū)別。此外,重點總結(jié)與分析相變填充床儲熱系統(tǒng)性能優(yōu)化方法,表明高徑比大于1的圓柱形儲罐通常是優(yōu)選的;根據(jù)實際應(yīng)用場景選擇,傳熱流體一般采用導熱油、熔鹽、空氣;定型復合相變材料更具應(yīng)用前景。然后介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)在工業(yè)余熱回收及高效利用太陽能方面的應(yīng)用。在文章最后,展望了相變填充床儲熱系統(tǒng)在儲罐設(shè)計、儲熱單元設(shè)計、運行策略、高溫環(huán)境等方面的未來發(fā)展,以及相變填充床儲熱系統(tǒng)的成本效益,為促進相變填充床儲熱系統(tǒng)的發(fā)展和實際應(yīng)用提供借鑒。

  關(guān)鍵詞 工業(yè)余熱回收;儲熱;太陽能利用;相變填充床;相變材料;能量效率;?效率

  當前全球能源供需面臨巨大挑戰(zhàn),碳中和目標推動了能源結(jié)構(gòu)的改變,可再生能源和余熱能源利用占比日益增多。然而,當利用太陽能、風能、余熱等能源時,它們的瞬時性及間歇性的缺點限制了其穩(wěn)定有效的能量輸出,有必要發(fā)展儲能技術(shù)以解決供給與需求之間的矛盾以及提升能源利用效率。全球90%的能量轉(zhuǎn)換、傳輸、存儲基于熱能形式,并且全球50%以上能量終端需求為熱能,因此,熱能脫碳對于實現(xiàn)碳中和具有重要意義,而儲熱技術(shù)因儲能密度高、循環(huán)壽命長、儲能規(guī)模大、可集成度高、熱利用效率高等優(yōu)點,可有效提升熱能利用效率,在近年來擁有極高的科研熱度。如圖1所示,儲熱技術(shù)的相關(guān)論文發(fā)表數(shù)逐年增加,2020年相比2018年論文增量最多達到了220篇,2020—2022年論文增量有所減少,但也增加了103篇。

圖片

圖1 儲熱技術(shù)相關(guān)論文統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源:中國知網(wǎng))

  填充床具有結(jié)構(gòu)緊湊、換熱效率高、儲能密度高等優(yōu)點,已被廣泛應(yīng)用于化工過程、熱能存儲等領(lǐng)域。如圖2所示,填充床儲熱系統(tǒng)外壁為隔熱層,內(nèi)部放置具有合適尺寸的顆?;蚱渌问焦腆w的儲熱介質(zhì),以實現(xiàn)高儲能密度熱能存儲。填充床下部有篩網(wǎng)以支撐儲熱介質(zhì),傳熱流體在填充床內(nèi)流動,與儲熱介質(zhì)表面接觸以實現(xiàn)儲熱系統(tǒng)的儲熱與釋熱。填充床儲熱系統(tǒng)主要基于三種儲熱方式:顯熱儲熱、相變儲熱和熱化學儲熱。顯熱填充床儲熱系統(tǒng)具有低成本特征,然而因顯熱材料自身能量密度相對較低,在大規(guī)模應(yīng)用中具有建造環(huán)境、后期維護方面的挑戰(zhàn)。熱化學填充床儲熱系統(tǒng)具有極高的儲能密度,然而現(xiàn)有研究表明該系統(tǒng)的循環(huán)壽命較低,因此仍處于概念驗證階段。相變填充床儲熱系統(tǒng)具有較高的儲能密度、穩(wěn)定的循環(huán)性能與長循環(huán)壽命,并且相變材料固有的相變特征,具有穩(wěn)定的溫度控制能力。因此,相變儲熱填充床是一種理想的熱能儲存解決方案,它能夠?qū)崿F(xiàn)高效的能量儲存和釋放,滿足不同應(yīng)用場景的能源需求。本文針對相變填充床儲熱系統(tǒng),在第一部分介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)的數(shù)值模型,包括舒曼模型、單相模型、連續(xù)固相模型、混合擴散模型。第二部分介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)性能評估方法,包括能量效率分析,?效率分析。第三部分介紹了填充床儲熱系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計,包括儲罐的結(jié)構(gòu)設(shè)計,傳熱流體的選擇,儲熱單元的封裝方法。最后,從工業(yè)余熱回收、太陽能熱能收集等方面總結(jié)了相變填充床儲熱系統(tǒng)的應(yīng)用情況。

圖片

圖2 相變填充床結(jié)構(gòu)

  1 數(shù)值模型

  對于相變填充床儲熱系統(tǒng),蓄放熱本質(zhì)是傳熱流體和相變材料膠囊在填充床內(nèi)部的對流傳熱。由于相變填充床儲熱系統(tǒng)的高實驗成本以及復雜的瞬態(tài)性質(zhì),因此研究人員開發(fā)出幾種不同的相變填充床儲熱系統(tǒng)數(shù)值模型。這些數(shù)值模型主要用于預測相變填充床儲熱系統(tǒng)的蓄放熱過程。根據(jù)在蓄放熱過程中,液相和固相溫度是否相同,這些數(shù)值模型可以分為兩類:單相模型、兩相模型,其中兩相模型包括舒曼模型、連續(xù)固相模型和混合擴散模型。

  1.1 舒曼模型

  舒曼模型是一種基于多孔介質(zhì)模型假設(shè)的非熱平衡兩相傳熱模型,主要包含兩個方程,分別描述傳熱流體(液相)和多孔介質(zhì)相變填充床(固相)的能量守恒。該模型既不考慮流體中的傳導,也不考慮固相中的傳導,大大簡化了求解的復雜性,因此舒曼模型的計算量較小,但反映流體溫度分布和反映填充床溫度分布的準確性較低。

  對于傳熱流體:

圖片

  其中圖片是填充床孔隙率,圖片是傳熱流體密度,圖片是傳熱流體比熱容,圖片是傳熱流體溫度,圖片是固體材料溫度,圖片是傳熱流體和固體顆粒之間的傳熱系數(shù),圖片是每單位床體積的表觀顆粒面積。

  對于固體材料:

圖片

  其中圖片是填充床孔隙率,圖片是固體材料密度,圖片是傳熱流體比熱容,圖片是傳熱流體溫度,圖片是固體材料溫度,圖片是傳熱流體和固體顆粒之間的傳熱系數(shù),圖片是單位床體積的表觀顆粒面積。

  圖片可以由以下表達式確定:

圖片

  圖片是填充床孔隙率,圖片是固體顆粒直徑。

  1.2 單相模型

  單相模型由Vortmeyer和Schaefer在舒曼模型的基礎(chǔ)上改進,用單一方程模擬填充床,計算的溫度是固相的溫度。單相模型忽略了傳熱流體和相變材料之間的熱傳遞,認為傳熱流體和相變材料的瞬時溫度相等。單相模型適用于高熱導率相變材料,因此對于石蠟、脂肪酸和大多數(shù)水合鹽不適用,但適用于高熱導率高溫填充床相變儲能系統(tǒng)。

  單相模型的能量平衡通常寫為:

  1.3 連續(xù)固相模型

  連續(xù)固相模型基于集總參數(shù)法,將填充床系統(tǒng)視為具有均勻固體溫度和不同流體溫度的連續(xù)多孔介質(zhì)。連續(xù)固相模型考慮了軸向和徑向熱傳導,可以分析充放熱過程中徑向熱梯度的影響,這對于研究熱損失大或入口流量分布不均勻的相變填充床儲熱系統(tǒng)具有重要意義。

  相變材料和傳熱流體上的能量平衡方程可寫成:

  其中圖片是傳熱流體溫度,圖片是相變材料溫度,圖片是傳熱流體平均速度,圖片是填充床孔隙率,圖片是每體積球形膠囊表面積,圖片是相變材料和傳熱流體之間的有效傳熱系數(shù)。

  液相階段(第一階段):

  其中圖片是相變材料液相階段密度,圖片是相變材料液相階段比熱容,圖片是填充床孔隙率,圖片是相變材料溫度,圖片是傳熱流體溫度,圖片是每體積球形膠囊表面積,圖片是相變材料和傳熱流體之間的有效傳熱系數(shù)。

  凝固階段(第二階段):

  其中圖片是凝固相變潛熱,圖片是固相分數(shù),圖片是凝固溫度。

  固相階段(最后階段):

  其中圖片是相變材料固相階段密度,圖片是相變材料固相階段比熱容,圖片是填充床孔隙率,圖片是相變材料的溫度,圖片是傳熱流體溫度,圖片是每體積球形膠囊表面積,圖片是相變材料和傳熱流體之間的有效傳熱系數(shù)。

  其中圖片分別為傳熱流體的努塞爾數(shù)、雷諾數(shù)和普朗特數(shù)。

  1.4 混合擴散模型

  Ismail和Henriquez提出的混合擴散模型將填充床視為由許多各向同性球形膠囊組成的多孔介質(zhì)?;旌蠑U散模型與舒曼模型的區(qū)別在于在兩組能量方程右側(cè)增加了軸向熱導率項。圓柱形儲罐在軸向上被分成幾個微層,其中流體溫度被認為是均勻的。該模型將相變材料和傳熱流體之間的傳熱分解為兩個階段:膠囊外對流傳熱和膠囊內(nèi)熱傳導?;旌蠑U散模型的關(guān)鍵是考慮相變材料膠囊內(nèi)部的熱梯度。

  相比于上述三種模型,混合擴散模型可更準確地反映出填充床儲熱的瞬態(tài)熱行為。然而,由于需要計算在不同位置具有代表性的填充物內(nèi)部溫度分布,該模型的計算量遠大于上述三者。

  修正后瞬態(tài)一維混合擴散模型的控制方程如下。

  傳熱流體質(zhì)量守恒方程:

圖片

  其中圖片為熔鹽密度,圖片為表觀速度,圖片為填充床軸向距離,圖片坐標原點位于填充床區(qū)域底面。

  傳熱流體動量守恒方程:

圖片

  其中圖片為填充床區(qū)域的本征滲透率,圖片為慣性系數(shù),圖片為熔鹽黏度。

  傳熱流體的能量守恒方程:

圖片

  其中圖片為熔鹽溫度,(Tp)R為相變材料膠囊表面溫度,圖片為熔鹽比熱容,圖片為熔鹽有效熱導率,右側(cè)最后一項為熔鹽與相變材料膠囊之間的傳熱,其體積間隙傳熱系數(shù)為圖片。

  相變材料膠囊的能量守恒方程:

圖片

  其中圖片為每個膠囊內(nèi)部的徑向坐標,圖片為相變材料焓值,圖片和圖片分別為相變材料的密度和導熱系數(shù)。

  填充床填充層的慣性系數(shù)和滲透率可表示為:

圖片

圖片

  2 相變填充床儲熱系統(tǒng)性能評估

  2.1 能量效率分析

  為了獲得相變填充床儲熱系統(tǒng)的能量存儲性能,需要對能量效率進行評估。能量效率分析基于熱力學第一定律的能量守恒原理,能量效率指儲熱系統(tǒng)釋熱與儲熱能量之間的比率。

  研究者對各種應(yīng)用中的填充床結(jié)構(gòu)、幾何形狀、運行參數(shù)與能量效率的關(guān)系進行了大量數(shù)值和實驗研究。能量效率與罐體高度有關(guān),Yang等利用一個雙溫度模型來研究熔鹽溫躍層儲熱系統(tǒng)的溫度分布和放熱效率,發(fā)現(xiàn)無量綱儲罐高度在10~800范圍內(nèi),相變填充床效率隨著儲罐高度的增加而增加。然而,作者同時也發(fā)現(xiàn),在雷諾數(shù)1~50范圍內(nèi),效率隨著雷諾數(shù)的增加而降低。入口溫度和入口質(zhì)量流量也會影響能量效率,Guo等通過實驗研究了相變填充床儲熱系統(tǒng)入口溫度和入口質(zhì)量流量對其熱性能的影響,建立一維混合擴散模型模擬了填充床儲熱系統(tǒng)內(nèi)部的傳熱過程,并將數(shù)值模型推廣為無量綱模型,發(fā)現(xiàn)當Pe數(shù)從188增加到338時,熱效率從65.6%提高到80.1%;當Ste數(shù)從0.479增加到0.799時,熱效率從59.2%提高到77.6%。在儲熱材料特征與能量效率的關(guān)系研究中,Yang等發(fā)現(xiàn)使用較小的填料顆??梢源蟠筇岣叻艧嵝剩? cm粒徑比10 cm粒徑放熱效率高出12.9%。儲熱層設(shè)計同樣會對系統(tǒng)能量效率造成影響。Liu等提出了一種具有三層相變材料和三層直徑膠囊的三維填充床儲熱罐模型,并通過數(shù)值模擬研究了其儲能行為和熱分層性能。結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的非梯級單層直徑膠囊填充床儲熱罐相比,梯級三層直徑膠囊填充床儲熱罐的儲熱熱效率從24%提高到61%。Guo等發(fā)現(xiàn)合理的儲熱材料體積比可以提升梯級填充床儲熱系統(tǒng)熱效率。作者構(gòu)建了基于3∶6∶1體積比的苯二酚膠囊、己二酸膠囊和赤蘚糖醇膠囊相變填充床,提升熱效率至該系統(tǒng)最高值76.1%。運行模式同樣會對能量效率產(chǎn)生影響。Schwarzmayr等對填充床儲熱系統(tǒng)在待機模式下的待機效率(填充床儲熱系統(tǒng)的靜態(tài)運行)進行了實驗研究,著重探討了在儲熱期間傳熱流體不同流動方向?qū)μ畛浯泊龣C效率的影響。結(jié)果表明,在長待機時間內(nèi),傳熱流體流動方向?qū)Υ龣C效率有顯著影響。在反向流動過程中,能量效率高出5%。在對填充床結(jié)構(gòu)設(shè)計對能量效率的影響中,Xie等研究了壁面對填充床儲熱系統(tǒng)熱效率的影響,比較了鋼壁高溫中試規(guī)模儲罐與聚碳酸酯壁低溫實驗室規(guī)模儲罐,并均采用礦棉隔熱。結(jié)果表明,儲罐罐體內(nèi)儲存的能量對填充床放熱過程具有負面影響,在填充床儲熱完全結(jié)束后,儲罐罐體儲存能量達到儲存總能量的10%,這導致在填充床放熱過程中溫躍層厚度增加了15%。

  2.2 ?效率分析

  其中圖片是?存儲效率,圖片是相變材料中累計存儲的熱量?,圖片是傳熱流體傳遞到相變材料的累計?傳遞量。

  根據(jù)公式(32)可知,能量效率只考慮到能量的轉(zhuǎn)化和利用情況,它只對相變填充床儲熱系統(tǒng)的運行和性能進行簡單的能量平衡分析。根據(jù)公式(38)可知,圖片表示相變材料中累計儲存的熱量?,即相變填充床儲熱系統(tǒng)產(chǎn)生的有用功,圖片表示傳熱流體傳遞到相變材料的累計?傳遞量,即外部供給相變填充床儲熱系統(tǒng)的可用能量。最后通過整體?效率公式可知,?效率是指在一個系統(tǒng)中,有多少?被轉(zhuǎn)化為有用的輸出?。由此可知,?效率分析考慮了能量的品質(zhì)和可用性,是能量效率分析的進一步擴展。

  與對能量效率的影響類似,入口質(zhì)量流量會對?效率產(chǎn)生影響,Wang等研究了與太陽能拋物面槽式集熱器集成的相變填充床儲熱系統(tǒng)動態(tài)熱性能,結(jié)果表明,穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)入口邊界條件在熱性能方面存在顯著差異。在穩(wěn)態(tài)入口溫度條件下,?效率隨著質(zhì)量流量的增加而逐漸降低。在入口溫度不穩(wěn)定的情況下,質(zhì)量流量對?效率影響不大,約為41.00%。在針對相變填充床儲熱系統(tǒng)儲熱層研究中,Cárdenas等全面討論了顆粒尺寸、長徑比和儲熱材料質(zhì)量對填充床在整個工作周期中的?損失的影響,結(jié)果表明,當填充床儲熱材料質(zhì)量多出50%、長徑比為0.6和粒徑為3.7 mm時,為最佳配置,具有98.24%的往返?效率。在儲熱單元特征、工作參數(shù)與?效率的研究中,Sun等在舒曼模型基礎(chǔ)上,建立了一維雙能方程兩相填充床儲能裝置數(shù)學模型,分析了球形儲熱單元相變填充床儲熱特性,發(fā)現(xiàn)減小球形儲熱單元直徑可以提高相變填充床?效率。同時作者發(fā)現(xiàn),雷諾數(shù)和Stefan數(shù)的增加也可以提高相變填充床?效率。儲熱單位的布置方位會影響系統(tǒng)?效率。Kumar等采用焓-孔隙率技術(shù)和非平衡能量方程建立了傳熱流體、相變材料和儲罐壁面的數(shù)值模型,來研究圓柱形儲熱單元相變填充床儲熱特性,發(fā)現(xiàn)與橫向布置的圓柱形儲熱單元相比,軸向布置的圓柱形儲熱單元具有更好的?效率。儲熱層梯級設(shè)計同樣會對系統(tǒng)?效率造成影響,Gao等為太陽能供暖系統(tǒng)設(shè)計了一個梯級相變填充床儲熱系統(tǒng),并且建立了基于熱阻分析的一維兩相模型,并通過不同實驗驗證模型適應(yīng)性。結(jié)果表明,在相同操作條件下,梯級填充床熱能儲存比單級熱能儲存具有更均勻的溫度分布,而均勻的溫度分布是提高?效率的關(guān)鍵因素,最終儲熱完成后?效率提高了5%。Zhu等利用相變填充床循環(huán)熱性能模型分別對單級相變填充床、兩級相變填充床、三級相變填充床進行了數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)采用不同粒徑的梯級相變填充床具有更高?效率,對于兩級相變填充床來說,當上層粒徑為0.025 m,下層粒徑為0.035 m時,?效率最大;對于三級相變填充床來說,當上層粒徑為0.025 m,中層粒徑為0.0325 m,下層粒徑為0.00325 m時,?效率最大。

  3 相變填充床儲熱系統(tǒng)

  3.1 儲罐設(shè)計

  填充床儲熱系統(tǒng)儲罐的設(shè)計直接影響余熱回收系統(tǒng)的成本和效率。表1對部分儲罐幾何形狀優(yōu)化設(shè)計工作進行了總結(jié),目前儲罐形狀一般為圓柱形,也存在矩形和截錐形。

表1 儲罐幾何形狀的優(yōu)化設(shè)計

圖片

  圓柱形儲罐具有機械應(yīng)力更低、穩(wěn)定性更好的優(yōu)點。并且由于沒有拐角效應(yīng),傳熱流體流動更加均勻。Cárdenas等通過調(diào)整填充床縱橫比,可以實現(xiàn)填充床性能提升,在其他參數(shù)相同的情況下,填充床的?效率隨著縱橫比圖片的降低而增加,直到達到0.5<圖片<0.8之間的最大值后,低于該值后,填充床的?效率再次降低。Zanganeh等研究了截錐形填充床,如圖3所示,儲罐浸沒在地下,其截錐形狀可以減小儲罐由于巖石熱膨脹引起的熱棘輪效應(yīng),并且降低填充床頂部熱損失。Li等建立了基于碳酸鹽相變材料磚的矩形床結(jié)構(gòu),如圖4所示,在填充床內(nèi)使用復合相變材料磚布置出曲折流通通道,增大了傳熱表面,強化了傳熱湍流。

圖片

圖3 中試規(guī)模儲熱配置和實驗設(shè)置方案,截錐形儲罐浸沒在地下,熱電偶位于填充床內(nèi)部不同的垂直位置(單位:mm)

圖片

圖4 基于定型復合相變材料填充床儲熱系統(tǒng)的示意圖 (a) 三維視圖;(b) 橫截面視圖;(c) 和 (d) 幾何尺寸(單位:mm)

  儲罐隔熱設(shè)計對于減少熱量損失也至關(guān)重要。Yang等利用綜合傳熱計算模型比較了絕熱和非絕熱邊界對熔鹽填充床性能的影響,發(fā)現(xiàn)非絕熱邊界下的熱損失扭曲了熔鹽填充床溫度分布和傳熱流體分布,同時作者發(fā)現(xiàn)當雷諾數(shù)超過250時絕熱和非絕熱邊界的熔鹽填充床釋熱效率基本一致。Xu等開發(fā)了二維兩相模型,其中包含隔熱和儲罐壁面的能量方程。結(jié)果表明,即使壁面附近的傳熱流體溫度受到壁面溫度的輕微影響,通過增加隔熱層厚度也可以在橫截面上形成均勻溫度分布。

  流道設(shè)計對填充床儲熱性能影響很大。Vannerem等基于容量為107 kWh的相變填充床實驗研究了流體分布對填充床儲熱系統(tǒng)儲存的影響。通過對比均勻型、中心型、外圍型三種分流器,發(fā)現(xiàn)均勻型分流器徑向溫度分布最均勻。Bellenot等為了研究流體分布對雙介質(zhì)填充床儲熱性能的影響,建立了一個數(shù)值模型。但該模型仍需要一些實驗驗證對比,預計它將有助于研究裝有分配裝置的填充床儲熱性能,該分配裝置用于實現(xiàn)傳熱流體的均勻流動。Lou等通過構(gòu)造入口/出口歧管來解決單罐溫躍層儲存系統(tǒng)中流量分布不均問題,通過數(shù)值模擬的方法比較非結(jié)構(gòu)化歧管幾何形狀和具有優(yōu)化擋板的歧管幾何形狀,發(fā)現(xiàn)提出的優(yōu)化算法可以顯著改善熱性能,有效增加儲熱釋熱效率、容量比和總效率。

  在創(chuàng)新罐體結(jié)構(gòu)研究方面,Trevisan等構(gòu)建了49.7 圖片高溫填充床儲熱器并在動態(tài)質(zhì)量流量下進行實驗研究,該高溫填充床儲熱器通過內(nèi)部管道實現(xiàn)了傳熱流體徑向流動,如圖5所示,結(jié)果表明,相對于靜態(tài)條件,動態(tài)質(zhì)量流速可導致熱效率降低0.5%~5%??刂瓶諝赓|(zhì)量流速可以是一種有效策略,以在放熱期間穩(wěn)定熱功率輸出,同時使壓降峰值最小化。Dong等提出了具有仿生靜脈分級結(jié)構(gòu)的填充床儲熱系統(tǒng),在與傳統(tǒng)均勻結(jié)構(gòu)相同的孔隙率下,儲熱單元尺寸沿軸向和徑向變化。數(shù)值結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的均勻結(jié)構(gòu)相比,仿生靜脈分級結(jié)構(gòu)可以改善填充床的溫度分布不均勻性,增加傳熱面積,改善熱響應(yīng)。Liu等提出了優(yōu)化算法以形成基于靜脈形成的流道,以提升相變材料吸熱效率,從而最終提高太陽能甲烷重整過程中太陽能轉(zhuǎn)換效率。

圖片

圖5 高溫填充床儲熱器外殼CAD設(shè)計,包括主要測量單元、內(nèi)導管

  填充床儲罐設(shè)計是力學、流量分布、壓降、熱損失問題之間的權(quán)衡。一般來說,高徑比大于1的圓柱形儲罐通常是優(yōu)選的,但每個系統(tǒng)的設(shè)計都應(yīng)根據(jù)技術(shù)要求和成本進行綜合考慮。

  3.2 傳熱流體

  現(xiàn)有研究中,填充床儲熱系統(tǒng)多采用導熱油或熔融硝酸鹽液體傳熱流體,而氣體傳熱流體多使用空氣、高溫煙氣。液體傳熱流體具有相對高的熱容量和熱導率,使得填充床儲熱系統(tǒng)能夠在低循環(huán)速度下工作,因此適合應(yīng)用于填充床儲熱系統(tǒng)。Bruch等采用最高運行溫度為350 ℃導熱油作為傳熱流體,對雙介質(zhì)填充床溫躍層穩(wěn)定性進行了實驗研究,并建立一維兩相數(shù)值模型而且通過雙介質(zhì)填充床儲熱和釋熱實驗數(shù)據(jù)進行驗證,如圖6所示,同時作者基于雙介質(zhì)填充床內(nèi)部水力特性,開發(fā)了一種預測填充床壓降的方法,該方法與實驗測量數(shù)據(jù)具有非常好的一致性。同樣以導熱油作為傳熱流體,Mawire等研究了不同入口質(zhì)量流量的快速傳熱實驗,從導熱油平均溫度、儲熱介質(zhì)平均溫度、平均儲熱功率和體積傳熱系數(shù)等方面分析了該裝置的傳熱特性,發(fā)現(xiàn)入口平均質(zhì)量流量增加會導致體積傳熱系數(shù)線性增加。同時作者總結(jié)了體積傳熱系數(shù)與表面質(zhì)量流速和儲熱單元直徑關(guān)系式:

圖片

  圖6 測量儲熱單元溫度熱電偶(左,紅色),測量傳熱流體溫度熱電偶(左,藍色),顯示溫度測量平面的儲罐橫截面(中間),未進行保溫處理的儲罐(右)

圖片

  其中圖片是體積傳熱系數(shù),圖片是儲熱單元直徑,C1,C2為常數(shù),圖片是表觀質(zhì)量流速,圖片定義為:

圖片

  其中圖片為導熱油平均密度,圖片為導熱油平均體積流量,圖片為裝置橫截面積。

  Wu等通過數(shù)值模擬方法對在太陽能儲熱系統(tǒng)中應(yīng)用的基于肉豆蔻酸球形膠囊填充床進行研究,分析了導熱油入口溫度、填充床初始溫度和導熱管質(zhì)量流量對太陽能填料床儲熱系統(tǒng)放熱過程中動態(tài)特性的影響。發(fā)現(xiàn)傳熱流體流速越快,儲熱放熱速度越快。同時作者還發(fā)現(xiàn)傳熱流體溫度和相變填充床熱效率成正相關(guān)。

  填充床儲熱系統(tǒng)也多采用空氣作為傳熱流體。盡管空氣的換熱系數(shù)有限,但它確保了高安全性、低風險和低成本。Kuravi等通過數(shù)值與實驗研究手段,從流體分布和熱分層方面證實了規(guī)整填充床的合理性,并且作者發(fā)現(xiàn)儲熱時間隨著入口質(zhì)量流量的增加而減少。Cascetta等研究了填充床層的長徑比、空氣流量、溫度水平和壁面慣性(以徑向溫度分布為重點)對儲熱性能的影響,發(fā)現(xiàn)通過降低傳熱流體質(zhì)量流量,提高傳熱流體入口溫度,增加填充床長徑比,可以獲得更好的儲熱效率。Singh等使用空氣作為傳熱流體,在低空隙分數(shù)范圍內(nèi)對填充床進行了實驗研究。Cascetta等通過數(shù)值模擬方法,探討了包括導熱油、熔鹽和空氣三種不同傳熱流體下填充床儲熱裝置的瞬態(tài)行為。發(fā)現(xiàn)經(jīng)過幾次儲熱釋熱循環(huán)后,導熱油和熔鹽依舊保持良好的性能,而空氣的儲熱能力急劇下降。但空氣也存在其優(yōu)勢,空氣的使用溫度范圍廣,不存在技術(shù)和環(huán)境問題。

  液態(tài)金屬可在較寬溫度范圍內(nèi)保持液態(tài),并且具有高導熱性,可實現(xiàn)高效傳熱,因此具有良好的應(yīng)用前景。如圖7所示,Niedermeier等通過使用一維混合擴散模型,模擬分析了基于液態(tài)金屬鉛鉍的相變填充床儲熱系統(tǒng)中填料參數(shù)對系統(tǒng)效率的影響。參數(shù)研究結(jié)果表明,對于液態(tài)金屬雙介質(zhì)存儲器中的有效放熱過程,較小填料顆粒尺寸是有益的(d<10 mm),較大直徑(10 mm<d<20 mm)有利于待機階段。Wang等使用二元硝酸鹽(NaNO3+KNO3)作為傳熱流體,以圖片、圖片和圖片三元氯鹽作為膠囊相變材料,研究了傳熱流體初始溫度對相變填充床儲罐儲熱、釋熱和力學性能的影響。發(fā)現(xiàn)較高的傳熱流體初始溫度可以減小儲熱過程中溫躍層厚度和儲熱時間,并且可以增加相變填充床儲熱效率和釋熱效率。同時作者還發(fā)現(xiàn)較高傳熱流體初始溫度會增大填充床罐體的最大機械應(yīng)力,當初始傳熱流體溫度達到873 K時,儲罐最大機械應(yīng)力峰值為141.7 MPa。表2對不同文獻中傳熱流體的選擇進行了總結(jié),主要包括導熱油、熔鹽、空氣。

圖片

圖7 雙介質(zhì)存儲中的排放過程示意圖,顯示了儲罐中軸向溫度分布(x)和粒子內(nèi)徑向方向(y),紅色:高溫,藍色:低溫

表2 不同文獻中傳熱流體的選擇

圖片

  3.3 儲熱單元

  相變填充床儲熱系統(tǒng)中儲熱單元的材料和尺寸由其使用用途、材料經(jīng)濟性等諸多因素確定。相變材料一般需要封裝成相變材料膠囊以避免相變材料熔化后泄漏。大多數(shù)具有高能量密度的相變材料熱導率較低,因此,人們提出了多種強化傳熱技術(shù),包括提高導熱系數(shù)、采用多種相變材料、增大傳熱面積等。

  封裝相變材料儲熱單元常見幾何形狀包括長方體、圓柱體、球體等,如圖8所示。Wei等通過數(shù)值模擬研究,將相變材料封裝在四個不同的膠囊(球體,圓柱體,板狀和管狀)中,以研究不同相變材料封裝結(jié)構(gòu)的幾何形狀對儲熱系統(tǒng)的影響,發(fā)現(xiàn)球形膠囊顯示出最好的放熱性能。同時作者還發(fā)現(xiàn)對于球形和圓柱形膠囊,放熱性能與空隙率幾乎無關(guān),對于板狀和管狀膠囊,孔隙率越大放熱速度越快。Koide等研究了含有Al-Si基微囊復合相變材料水平填充床在高溫空氣加熱系統(tǒng)中的儲熱性能,隨著氣流速度增加,復合材料相變時間縮短,換熱速度增加。Pakrouh等用數(shù)值模擬方法研究基于相變膠囊的相變儲熱系統(tǒng)在凝固過程中的性能,當相變膠囊直徑從60 mm減小到10 mm時,直徑減小導致相變膠囊表面體積比增加,提高了相變材料和傳熱流體之間的熱傳遞速率,使得相變填充床熱效率提高了11%。Tan通過可視化實驗研究了正十八烷相變材料在球體中的熔化過程,將熔化過程分為約束熔化和無約束熔化,并分別描述了其特點。發(fā)現(xiàn)在無約束熔化中,在開始時相變材料傳熱以導熱為主。當相變材料熔化時,相變材料傳熱以自然對流為主。在約束熔化中,熱傳導只存在于熔化過程的開始。這種效應(yīng)導致熔化的相變材料幾乎同心向內(nèi)熔化。Farid等在一篇詳細的綜述中介紹了球形膠囊內(nèi)相變材料的熔化和凝固。Sun等通過數(shù)值模擬方法研究了棕櫚酸/膨脹石墨/碳纖維復合相變材料中,球形膠囊直徑、熱導率和Stefan數(shù)對球形膠囊中相變材料熔化的影響。結(jié)果表明,球形膠囊直徑減小可以提高熔化過程中的平均能量效率和?效率。

圖片

圖8 不同幾何形狀的膠囊類型 (a) 長方體;(b) 球體;(c) 圓柱體

  相變填充床儲熱系統(tǒng)強化傳熱技術(shù)還包括增大儲熱單元傳熱面積的方法。如圖9所示,Tang等提出一種具有中空通道的球形相變材料膠囊,并且分析了空心通道的角度和直徑對熱性能的影響,研究發(fā)現(xiàn)中空通道角度從30°減小到0°時,熱性能下降了26.7%。Sun等提出一種帶有環(huán)形翅片的雙層球形相變材料膠囊結(jié)構(gòu)并分析其熱性能,結(jié)果表明,膠囊儲熱時間與翅片數(shù)量成反比,儲熱時間縮短14.4%,熵產(chǎn)隨著翅片參數(shù)的增加而線性增加。Abdulateef等介紹了增強型儲熱系統(tǒng)翅片的幾何參數(shù)和設(shè)計參數(shù)的研究。結(jié)果表明,縱向翅片結(jié)構(gòu)由于易于設(shè)計和制造,得到最好的增強效果。Xu等開發(fā)了橢球形宏觀封裝相變材料,通過實驗研究了傳熱流體入口溫度以及入口質(zhì)量流量對相變填充床儲熱系統(tǒng)熱性能的影響,研究發(fā)現(xiàn)與常規(guī)膠囊相比,橢球形宏觀封裝相變材料膠囊放熱完成時間減少60%,但儲熱容量降低23%。Hu等發(fā)現(xiàn)外殼設(shè)計對金屬和自然對流過程有顯著影響,與矩形外殼儲熱單元相比,彎曲儲熱單元將儲熱時間減少30.6%。

圖片

圖9 具有中空通道相變材料膠囊和普通相變材料膠囊 (a) 外觀圖;(b) 剖視圖

  仿生學借鑒自然界中生物的優(yōu)異特性,可強化相變填充床中流動換熱,提升相變填充床儲熱系統(tǒng)性能。此外有研究學者將儲熱單元設(shè)計和仿生學聯(lián)系在一起。Wang等提出一種仿生學肺泡結(jié)構(gòu)儲熱單元,通過數(shù)值模擬和對其熱性能進行分析,結(jié)果表明,與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)相比,仿生肺泡結(jié)構(gòu)可以改善儲熱單元熱響應(yīng),增加比表面積,并實現(xiàn)更快的填充床儲熱過程,雙單元仿生肺泡結(jié)構(gòu)和三單元仿生肺泡結(jié)構(gòu)的儲熱效率分別提高6.4%和5.5%。如圖10所示,Dong等提出了仿生橢圓形結(jié)構(gòu)儲熱單元,通過實驗對其熱性能進行了分析,結(jié)果表明,橢圓形膠囊的無約束熔化時間比球形膠囊短12%,橢圓膠囊平均努塞爾數(shù)比球形膠囊高20%。Cheng等提出一種基于仿生學的紅細胞形相變材料封裝結(jié)構(gòu),通過數(shù)值模擬和實驗對其熱性能進行了分析,結(jié)果表明,與球形膠囊相比,其熔融時間明顯縮短。Mohaghegh等提出了一種梨形相變材料膠囊,進行了實驗和數(shù)值研究來分析其傳熱過程。結(jié)果表明,該結(jié)構(gòu)增加了自然對流循環(huán),使固液界面更加均勻,熱性能更好。此外,增加翅片以擴大傳熱面積也是一種有效方法,尤其是在熱阻較高的區(qū)域。雖然這些封裝結(jié)構(gòu)可以顯著提高熱能存儲系統(tǒng)熱性能,但由于其結(jié)構(gòu)復雜在具體生產(chǎn)應(yīng)用中具有挑戰(zhàn)性。表3對部分儲熱單元幾何形狀的優(yōu)化設(shè)計工作進行了總結(jié),主要包括球體、圓柱體、板狀、管狀、不同仿生學結(jié)構(gòu)等各種不同的封裝結(jié)構(gòu)。

圖片

圖10 膠囊從球形到橢圓形的演變

表3 儲熱單元幾何形狀優(yōu)化設(shè)計

圖片

  根據(jù)以上不同學者對儲熱單元的研究可知,對相變材料進行封裝可以減少相變填充床中的泄漏問題,延長相變填充床儲熱系統(tǒng)壽命,并解決了相變填充床儲熱系統(tǒng)在實際應(yīng)用中的一部分問題。但是相變材料封裝技術(shù)目前還存在重大技術(shù)挑戰(zhàn),例如封裝外殼引起的高熱阻問題。Ma等基于焓-孔隙率模型和S2S輻射模型建立了相變填充床儲熱系統(tǒng)三維數(shù)值模型,由于相變材料是封裝在儲熱單元中,因此研究了封裝外殼對系統(tǒng)熱性能的影響,發(fā)現(xiàn)封裝外殼增加了傳熱流體和相變材料之間的熱阻,降低了相變填充床儲熱系統(tǒng)的熱效率,增加了儲熱時間。相變材料封裝技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)還包括封裝外殼的形狀穩(wěn)定性、腐蝕問題,這些缺點極大限制了封裝相變儲熱單元在工業(yè)上的大規(guī)模應(yīng)用。為了應(yīng)對相變材料封裝技術(shù)存在的問題,近年來,人們將硅藻土、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石或其他多孔陶瓷材料與各種鹽類相結(jié)合制造出定型復合相變材料,定型復合相變材料的使用已被證明能夠解決這些挑戰(zhàn)。Ge等使用鋰和碳酸鈉的共晶鹽作為相變材料,以氧化鎂作為陶瓷骨架,以碳納米管或石墨片薄片作為導熱增強劑,制備出熱導率超過4.3 W/(m·K),儲能密度超過530 圖片的定型復合相變材料。相比于相變材料封裝儲熱單元,由于定型復合相變材料理想的熱穩(wěn)定性和出色的儲熱能力,定型復合相變材料更適用于相變填充床儲熱系統(tǒng)的實際應(yīng)用。Li等以圖片作為相變材料、圖片作為陶瓷骨架材料、石墨片作為導熱增強材料,制備了定型復合相變材料,并建立基于該定型復合相變材料的填充床儲熱系統(tǒng)數(shù)值模型,研究了該定型復合相變材料的熱性能,發(fā)現(xiàn)它具有較高熱導率,并因此縮短了相變填充床儲熱系統(tǒng)儲放熱時間。作者還研究了定型復合相變材料在填充床內(nèi)部的排列對儲放熱的影響,發(fā)現(xiàn)梯形排列布置的儲放熱時間最短,與平行和交錯排列相比儲放熱時間分別縮短了55.6%和34.8%。Jiang等使用改性硅藻土、多孔陶瓷骨架和圖片鹽制備出一種定型復合相變材料,研究發(fā)現(xiàn)這種定型復合相變材料在290~340 ℃溫度范圍內(nèi)具有更高的儲熱密度,可用于填充床或平行通道中,并且作者還發(fā)現(xiàn)該定型復合相變材料易于集成到太陽能熱能存儲系統(tǒng)中。

  4 應(yīng)用

  4.1 工業(yè)余熱回收

  目前我國余熱資源利用比例低,大型鋼鐵企業(yè)余熱利用率為30%~50%,其他行業(yè)則更低,余熱利用提升潛力大,大量的工業(yè)熱量被浪費到大氣中,而這種有價值的能量可以通過相變填充床儲熱系統(tǒng)回收。

  在材料對基于相變填充床儲熱系統(tǒng)余熱回收影響的研究中,Yagi等開發(fā)一種利用相變材料回收500 K以上高溫余熱的儲熱工藝,并對單個封裝相變材料和填充床進行了傳熱實驗。從高能量密度儲存、化學穩(wěn)定性、無毒和性價比的角度測試了六種不同材料作為相變材料。從相變材料性能、流動方向和流速等方面對高溫儲熱填充床進行了優(yōu)化。結(jié)果表明,由于金屬相變材料內(nèi)部溫度分布幾乎均勻,因此金屬相變材料比無機相變材料更適合相變填充床儲熱系統(tǒng)的應(yīng)用。同時作者還發(fā)現(xiàn)將相變填充床儲熱和放熱的傳熱流體入口設(shè)置成同一個入口有利于其儲熱釋熱。Luo等采用高熱導率廢塑料作為SiC骨架吸附石蠟,制成綠色復合相變材料。作者采用數(shù)值模擬方法研究了基于開發(fā)的綠色復合相變材料填充床儲熱系統(tǒng),對系統(tǒng)儲熱放熱性能和流動特性進行數(shù)值模擬。結(jié)果顯示,由于綠色復合相變材料的高熱導率,系統(tǒng)儲熱和放熱時間分別減少21%和41.1%。

  在裝置優(yōu)化的研究中,Yu等建立相變材料膠囊填充床儲熱過程的數(shù)學模型,研究了該裝置熱流體動力學特性。分析了傳熱流體入口速度、傳熱流體入口溫度、相變儲熱單元初始溫度和相變材料膠囊直徑的影響。結(jié)果表明,傳熱流體入口速度增加導致填充床壓降增加。當傳熱流體入口速度從0.01 m/s增加到0.1 m/s時,填充床泵功耗增加了24倍以上。填充床中的規(guī)整填料結(jié)構(gòu)導致了周期性流動特性,提高傳熱流體入口溫度和傳熱流體入口速度加速了填充床的儲熱過程。填充床初始溫度的升高并未影響儲熱時間,但總儲熱能力下降。當填充床初始儲熱溫度增加10 K時,儲熱能力降低近165 J。梯級相變材料的填充床熱能儲存系統(tǒng)可用于低品位余熱回收和利用,如圖11所示,Guo等設(shè)計了梯級相變材料填充床儲熱系統(tǒng)用于低品位廢熱回收利用,并對相變材料組成進行參數(shù)化研究,結(jié)果表明,當相變材料氫醌膠囊、己二酸膠囊和赤蘚糖醇的容積比為3∶6∶1時,循環(huán)過程平均傳熱速率最高,約為0.559 kW,熱效率最高值約76.1%。Liao等建立修正瞬態(tài)一維混合擴散模型對巖石/相變材料膠囊組合填充床熱性能進行數(shù)值模擬,結(jié)果表明,當具有截止溫度的儲熱/放熱循環(huán)達到可循環(huán)狀態(tài)時,在儲熱過程中儲存的熱能幾乎可以完全在放熱過程中利用。儲熱/放熱循環(huán)的截止溫度對儲熱效率和容量比有很大的影響,當截至溫度為209 ℃時,三次儲熱釋熱循環(huán)后儲熱效率穩(wěn)定在96.1%,循環(huán)效率接近100%,容量比穩(wěn)定在76.5%。柴油發(fā)動機廢氣作為余熱氣體排放到大氣中,帶走了大約30%的燃燒熱量。通過提供適當?shù)挠酂峄厥障到y(tǒng),可以節(jié)省大量熱量。Prabu等將柴油發(fā)動機與相變儲能系統(tǒng)結(jié)合起來,從廢氣中回收廢熱。儲能系統(tǒng)由一個圓柱形不銹鋼容器和40個球形相變膠囊組成,該球形相變膠囊外殼由低密度聚乙烯制成,內(nèi)部填充約100 g石蠟。在這個系統(tǒng)中,水被用作傳熱流體。結(jié)果表明,4%~7%的總熱量被該系統(tǒng)回收。

圖片

圖11 (a) 填充床儲熱系統(tǒng)示意圖;(b) 填充床儲熱系統(tǒng)計算域示意圖;(c) 相變材料膠囊示意圖

  在系統(tǒng)層面研究中,Manente等提出了一種算法可實現(xiàn)儲熱材料選擇與布局優(yōu)化,用于提高鋼鐵行業(yè)中溫下不連續(xù)波動煙氣的熱回收率,實現(xiàn)蒸汽或電力生產(chǎn)。所開發(fā)算法包括儲熱單元設(shè)計,以及對集成儲熱單元的系統(tǒng)進行性能評估。結(jié)果表明,通過與相變填充床儲熱系統(tǒng)的集成,雙儲罐布局優(yōu)化產(chǎn)生的蒸汽量是完全混合儲罐的兩倍,與有機朗肯循環(huán)或卡利納循環(huán)相結(jié)合發(fā)電量將會增加65%~70%,并且作者通過經(jīng)濟性分析發(fā)現(xiàn),相變填充床儲熱系統(tǒng)由于硅油的高成本無法盈利。

  4.2 太陽能熱能收集

  4.2.1 太陽能集熱器

  太陽能是清潔無污染的可再生能源,并且在自然界中儲量豐富,能夠滿足日益增長的能源需求,由于太陽能的間歇性和不穩(wěn)定性,太陽能供應(yīng)和能源需求之間存在著不匹配。相變填充床儲熱系統(tǒng)通過在非高峰時段期間從太陽能場收集能量,然后在需求的高峰時段期間釋放能量,從而減少太陽能供應(yīng)和能源需求之間的不匹配問題。

  前期在相變填充床與太陽能集熱器的研究中發(fā)現(xiàn),太陽輻射強度的實時變化會導致太陽能集熱器出口溫度不穩(wěn)定,對相變填充床儲熱系統(tǒng)的熱性能產(chǎn)生重要影響。如圖12所示,Wang等研究了與太陽能拋物面槽集熱器集成的相變填充床儲熱系統(tǒng)動態(tài)熱性能,包括不同質(zhì)量流量對系統(tǒng)總儲熱容量、總?輸入和總?效率的影響。結(jié)果表明,穩(wěn)態(tài)和不穩(wěn)定入口邊界條件的熱性能存在顯著差異。在不穩(wěn)定邊界條件下,質(zhì)量流量越大,溫差越小。在穩(wěn)態(tài)入口溫度條件下,隨著質(zhì)量流量的增加,?效率逐漸降低。不同氣象條件的變化會導致相變填充床入口溫度產(chǎn)生波動,Elfeky等研究了入口溫度波動對不同儲存配置儲罐熱性能的影響,提出并驗證了一種兩相混合擴散模型來分析系統(tǒng)的周期熱特性。結(jié)果表明,混合顯熱相變儲存在入口溫度變化時具有最高的容量比、利用率、回收能量和總效率,此外,研究結(jié)果證明,在低溫下使用顯熱相變配置的總效率提高了19.2%,而在更高的溫度下提高了34.4%。如圖13所示,Bouadila等進行了一項實驗研究,評估一種新的太陽能空氣加熱器熱性能,該加熱器使用了相變填充床儲熱系統(tǒng),儲熱單元是相變球形膠囊,結(jié)果表明,每日能效在32%~45%之間變化,而日?效率在13%~25%之間變化。Arfaoui等為了提高太陽能空氣集熱器效率,從運行時間、出口空氣溫度和啟動運行時間等方面提高其熱效率,如圖14所示,研究了一種基于相變儲能的緊湊型太陽能空氣集熱器性能。以CaCl2·6H2O作為相變材料并封裝在球形膠囊中,實驗結(jié)果表明,在儲熱過程中,儲存的熱量隨著吸收太陽輻射的增加而增加,每日能效在47%左右。在太陽能干燥機中,干燥過程很大程度上取決于當?shù)夭煌奶鞖鈼l件,導致干燥產(chǎn)品的質(zhì)量較差。為了消除熱空氣溫度的波動,Esakkimuthu等將太陽能集熱器與相變填充床儲熱系統(tǒng)相結(jié)合,以存儲更多的太陽能,并在惡劣天氣期間可用能量不足時釋放太陽能。結(jié)果表明,在高質(zhì)量流速下,收集器效率更高,這是由于除了在更高質(zhì)量流速下傳熱系數(shù)值增加之外,與太陽能集熱器平均溫度降低導致相關(guān)的熱損失也減少。Nallusamy等通過實驗研究顯熱和相變組合式熱能存儲單元的填充床熱行為,并且將填充床與太陽能集熱器集成在一起,以石蠟作為相變材料并填充在球形膠囊中,結(jié)果表明,在填充床與太陽能集熱器集成的情況下,質(zhì)量流量對太陽能集熱器的熱提取率有顯著影響,并且會反過來影響填充床儲熱率。Saitoh等提出將具有鹽水合物的填充床儲熱系統(tǒng)與傳統(tǒng)太陽能收集器集成,用于建筑供暖和熱泵系統(tǒng)。

圖片

圖12 不穩(wěn)定狀態(tài)入口溫度條件下不同質(zhì)量流速下450 min的溫度分布和液相率分布

圖片

圖13 實驗級太陽能集熱器照片

圖片

圖14 雙床相變儲能太陽能空氣加熱器實驗設(shè)置

  4.2.2 聚光太陽能發(fā)電

  相變填充床儲熱系統(tǒng)在聚光太陽能發(fā)電中的應(yīng)用具有悠久歷史。高溫儲能系統(tǒng)對于提高聚光型太陽能電站的效率具有重要作用。相變儲能因其儲熱密度大且相變過程中溫度近似恒定而成為最具競爭力的熱能存儲方法之一。Ma等在研究中,建立了一個三維填充床模型來研究使用AI-25%Si合金作為相變材料的高溫相變儲能系統(tǒng)熱性能。由于金屬合金相變材料的高熱導率,使用相變材料系統(tǒng)的平均功率高于使用巖石系統(tǒng)的平均功率。

  在對相變儲熱材料的特征優(yōu)化工作中,Gautam等分析了球形表面上的孔隙對填充床儲熱系統(tǒng)性能的影響,并試圖優(yōu)化儲熱元件參數(shù)。探討了孔深度與孔徑比、穿孔指數(shù)和孔球徑比等設(shè)計參數(shù),溫升參數(shù)和雷諾數(shù)等操作參數(shù)對填充床儲熱系統(tǒng)性能的影響,并從熱工水力效率的角度提出了全局優(yōu)化策略。發(fā)現(xiàn)當雷諾數(shù)從200到550過程中,熱工效率隨之增加,雷諾數(shù)從550到800過程中,熱工效率隨之下降。并且作者還發(fā)現(xiàn)在平均日照為1000 W/m2,孔徑與小球直徑比等于0.2,孔深度與小球直徑比等于0.0066,穿孔指數(shù)等于0.18的條件下,具有最大熱工效率89.87%。Nithyanandam等分析具有封裝相變材料的填充床儲熱系統(tǒng)的動態(tài)熱行為,該系統(tǒng)經(jīng)受部分儲熱和放熱循環(huán),以及在聚光太陽能發(fā)電工廠運行中遇到的儲熱和放熱溫度的限制。結(jié)果表明,半徑較小膠囊產(chǎn)生較高總利用率和潛在利用率。較大傳熱流體的雷諾數(shù)帶來較高的質(zhì)量流量,但由于熱交換區(qū)的膨脹,導致系統(tǒng)利用率的降低。Yue等開發(fā)了基于相變填充床儲熱系統(tǒng)、二氧化碳布雷頓循環(huán)、有機朗肯循環(huán)的聚光太陽能發(fā)電系統(tǒng),研究了相變材料膠囊儲熱罐排放過程中太陽能發(fā)電廠的動態(tài)熱性能,結(jié)果表明,熱能儲存罐中傳熱流體速度可用于控制太陽能熱力系統(tǒng)的瞬態(tài)功率輸出。使用小型儲熱膠囊是提高聚光太陽能聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)熱性能的有效方法。熱能存儲系統(tǒng)受到出口閾值溫度的約束,因此優(yōu)化不同熔化溫度相變材料的溫度分布是提高相變熱能儲存系統(tǒng)性能的有效途徑。Li等建立了帶有相變材料膠囊的填充床儲熱系統(tǒng)數(shù)學模型,并且相變熱能儲存系統(tǒng)在儲熱放熱過程中受到出口閾值溫度的約束?;谠撃P?,研究了熔化溫度對非梯級、雙層和三層相變熱能儲存系統(tǒng)性能的影響。結(jié)果表明,對于非梯級相變熱能儲存系統(tǒng),相變材料的有效利用率在很大程度上受到熔化溫度的影響,最大利用率只有40%左右。對于雙層或三層梯級的相變熱能儲存系統(tǒng),通過選擇合理的熔化溫度,可以大大提高相變材料有效利用率。

  儲熱系統(tǒng)是太陽能熱電站提高可靠性的關(guān)鍵系統(tǒng)。溫躍層穩(wěn)定性對于闡明和提高相變填充床的性能具有更重要意義。Reddy等采用非熱平衡模型,研究了熱能容量為圖片填充床儲罐在高流量條件下的溫躍層穩(wěn)定性、絕熱壁面和非絕熱壁面條件下的排放效率,發(fā)現(xiàn)當雷諾數(shù)等于1時,填充床儲罐具有5.84 h的優(yōu)異釋熱效率,同時發(fā)現(xiàn)當雷諾數(shù)從1增加到3000時,釋熱效率持續(xù)下降。Flueckiger等建立一種新型有限體積計算模型,用于模擬裝有封裝相變材料的填充床內(nèi)的質(zhì)量和能量傳輸,將該熱能儲存模型集成到100 MW CSP工廠的系統(tǒng)級模型中,將該相變填充床和傳統(tǒng)石英巖填充床進行一對一比較,發(fā)現(xiàn)相變填充床比傳統(tǒng)石英巖填充床輸出功率增加了9.7%。

  5 結(jié)論

  本文綜述了相變填充床儲熱系統(tǒng)的性能研究及其優(yōu)化設(shè)計和應(yīng)用。首先介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)的數(shù)值研究,包括舒曼模型、單相模型、連續(xù)固相模型、混合擴散模型。然后,討論了相變填充床儲熱系統(tǒng)基于能量和?效率的性能分析。此外,還總結(jié)了該系統(tǒng)的各種優(yōu)化設(shè)計,如儲罐結(jié)構(gòu)設(shè)計、傳熱流體的選擇、球形膠囊的形狀、結(jié)構(gòu)以及封裝方法。最后,詳細介紹了相變填充床儲熱系統(tǒng)在工業(yè)余熱回收和太陽能回收裝置余熱回收的相關(guān)應(yīng)用。主要結(jié)論如下。

  (1)基于多孔介質(zhì)的兩相模型已被廣泛用于相變填充床儲熱系統(tǒng)的充放熱過程。舒曼模型既不考慮流體中的傳導,也不考慮固相中的傳導,大大簡化了求解的復雜性,因此舒曼模型的計算量較小,但其反映流體溫度分布和填充床溫度分布的準確性較低;連續(xù)固相模型考慮了軸向和徑向熱傳導,連續(xù)固相模型可以分析儲放熱過程中徑向熱梯度的影響,這對于研究熱損失大或入口流量分布不均勻的相變填充床儲熱系統(tǒng)具有重要意義;混合擴散模型考慮了相變材料膠囊內(nèi)部的熱梯度,與舒曼模型、連續(xù)固相模型相比,混合擴散模型可更準確地反映出填充床儲熱的瞬態(tài)熱行為,計算量更大。

  (2)填充床儲罐的設(shè)計是力學、流量分布、壓降、熱損失問題之間的權(quán)衡。能量效率與?效率是評判相變填充床儲熱系統(tǒng)的重要指標,包括調(diào)節(jié)填料粒徑、控制傳熱流體入口溫度、設(shè)計梯級填充層等手段,都可以提升填充床效率。在儲罐設(shè)計中,高徑比大于1的圓柱形儲罐通常是優(yōu)選的,同時每個系統(tǒng)都應(yīng)從技術(shù)要求和成本考量開展定制優(yōu)化;導熱油、熔融鹽、空氣、高溫煙氣等介質(zhì)多被用作傳熱流體,液態(tài)介質(zhì)具有更好的傳熱能力,而空氣介質(zhì)具有高安全性、低成本的特點;儲熱單元的優(yōu)化設(shè)計方法的選擇對提升填充床性能至關(guān)重要,包括采用金屬球形外殼、仿生學結(jié)構(gòu)等方法,可以有效提升儲熱單元熱響應(yīng),強化熱效率。然而,目前的封裝方法具有生產(chǎn)成本高、難度大的缺點,在具體生產(chǎn)應(yīng)用中具有挑戰(zhàn)性。

  (3)相變儲熱填充床的應(yīng)用主要體現(xiàn)在工業(yè)余熱回收和太陽能收集裝置余熱回收等領(lǐng)域,目前在余熱回收領(lǐng)域主要針對發(fā)動機廢氣、鋼鐵生產(chǎn)過程煙氣等行業(yè),目的為回收利用廢熱以提升工業(yè)過程能效。在太陽能熱能收集中,家用太陽能集熱器及工業(yè)聚光太陽能發(fā)電中均可提升能量效率。相變儲熱填充床的應(yīng)用可有效平衡工業(yè)余熱和太陽能的產(chǎn)量波動、溫度不穩(wěn)定性和空間分布不均勻性等問題,實現(xiàn)能源的高效回收和利用。

  本文工作重點是評估相變填充床儲熱系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計對熱性能的影響。目的是總結(jié)每種技術(shù)的思想、差異和局限性,并進一步分析可能的新優(yōu)化方向。對于填充床儲熱系統(tǒng)儲罐設(shè)計、儲熱單元設(shè)計、傳熱流體選擇,在未來工作中應(yīng)進一步研究填充床熱棘輪(例如相變體積變化導致的構(gòu)件形變)、儲熱單元的定型性能(例如利用多孔骨架吸附)以及傳熱流體和相變儲熱單元長期相容性等問題。對于相變填充床儲熱系統(tǒng)數(shù)值模型,在未來工作中,應(yīng)考慮高溫環(huán)境的熱輻射問題,這對相變填充床儲熱系統(tǒng)的數(shù)值模擬是一個巨大挑戰(zhàn)。對于儲熱單元的優(yōu)化設(shè)計,基于仿生學原理的儲熱單元設(shè)計是一種新興優(yōu)化設(shè)計方法,但許多研究不符合仿生學原理,因此在這方面的未來工作中,應(yīng)進一步研究在相變填充床儲熱系統(tǒng)中符合仿生原理意義的儲熱單元設(shè)計。相變填充床儲熱系統(tǒng)的運行策略影響著填充床內(nèi)部的儲熱釋熱過程,如何在不穩(wěn)定和不連續(xù)的外部環(huán)境中實現(xiàn)系統(tǒng)的實時調(diào)節(jié),保證相變填充床儲熱系統(tǒng)高效穩(wěn)定的能量輸出,是其面臨的關(guān)鍵問題,目前相關(guān)研究較少,建議在未來工作中加深其相關(guān)工作內(nèi)容。相變填充床儲熱系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)余熱回收和太陽能熱能收集等領(lǐng)域,但是大部分研究局限于實驗室中,應(yīng)進一步研究在不同應(yīng)用領(lǐng)域系統(tǒng)設(shè)備的集成以及相變填充床儲熱系統(tǒng)的成本效益。推進上述問題的研究對于推進相變填充床儲熱系統(tǒng)在更高溫、更大規(guī)模尺度上的應(yīng)用具有重要意義。


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
成年轻人电影免费20岁无码| 最新日本一本免费一二三区 | 制服丝袜影音先锋边看边下载| av小说影音先锋少妇| 99久热只有精品视频在线11| 最新婬乱小说午夜视频| 日本A级黄毛片免费天堂| 欧美日韩2020中文字| 2018国产不卡在线| 亚洲成在人网站AV天堂| 日本一级毛卡片免费观看2020| 中文字字幕在线精品乱码2020| 日本真人祼交视频免费| 1024午夜无码视频网站| 四虎永久性yin56xyz| 日韩中文无码一区二区三区| 国产专区青青青在线视频| 国语自产拍在线观看一区| 2019网址你懂的免费观看| 大香伊蕉在人线国产网站47| 东京热无码视频免费二区三区| 影音先锋另类资源站中文字幕| 男人的天堂2022网在线| 中文字幕精品无码在钱2022| 玩丰满女领导对白露脸视频| 最近好看视频2019中文字幕| 国产欧美日韩在线猎奇| 2022亚洲а∨天堂在线| 2019中文字幕天堂网第34| 最新2024天天亲夜夜躁喷水| 免费无码午夜福利片VR| 影音先锋每日最新资源2023| 精品水滴360情侣偷拍jk| 亚洲尤物污网站点击进入| 成人福利吾爱导航第一站| 偷拍中年女人偷人的视频| 国产麻豆超清无码AV| AV片亚洲国产男人的天堂| PpLsP欧美在线视频| 午夜福利100集无码| 一道久在线无码加勒比不卡| 国产不卡无码视频在线观看2024| 全程记录刚认识的极品嫩模在线| 大菠萝免费福利视频大全| 2021理论片第1页在线播放| 欧美特级限制片2022太大了| 2018年国内精品视频| 国产高清不卡你懂的麻豆| 国产高清不卡你懂的麻豆| 国产高清不卡你懂的麻豆| 中文字幕精品无码在钱2021| 久久伊人精品中文字幕| 东北熟妇粗暴普通话对白视频| 最新福利一区二区三区视频| 最近好看视频2019中文字幕| 五月天亚洲综合在线电影| 制度丝袜中文无码手机在线| 521成人网站在线播放| 婷婷亚洲综合小说图片| 2019年中文字幕高清在线| 狠狠的偷偷鲁2022最新版| 2023亚洲不卡国偷拍无码| 丁香五月小说另类图片亚洲| 中文字幕有码人妻在线| 2022国产成人精品视频首页| 国产口爆吞精在线视频2022版| 潦草影视无码福利片2025| 中文字幕无线码免费女同自拍 | 国产在线观看不卡无码| 免费视频在线播放2020| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 东京热视频在线播放视频| 麻豆最新国产AV原创精品| 欧美偷窥清沌综合图区| 日韩中文字幕熟女自拍视频| 漂亮的大学生三级播放| 无码大绝顶大失禁AV| 日本免费一区www丝袜腿| 四虎1515HH免费大炮社区| 一木道dvd不卡一专区| 97色伦国产盗拍视频| 日本高清一区更新到二区| 80s亚洲日韩电影天堂| 综合图片亚洲网友白拍| 欧美黑人巨大高清秒播| 午夜男女生活片牲交看得见mv| 无码不卡国产精品无码不卡| 欧美成a人v在线观看| 日本XXXXX视频免费看| 最好看的2025中文字幕国语版 | 2023日本一道高清国产不卡| 国内精品自线在拍2021不卡| 亚洲国产第1页日本道影院| 澳门四虎高清视频在线观看| 2023精品自拍视频曝光| 2025最新国产在线视频不卡| 欧美一级特黄大片另类| 国产不卡不去二三区2021| 日韩中文字幕乱码免费看| 中文字字幕在线中文字在线看| 2022年免费精在线品视频| 欧美日韩亚洲中午字幕二区| 2023亚洲а∨天堂在线观看| 最新2025天天亲夜夜躁喷水| 欧美日韩制服系列中文字幕| 中文字字幕一本岛道在免费线观看| 中文字幕人妻熟在线影院2024 | 国产麻豆超清无码AV| 老司机免费福利午夜入口| aⅴ视频免费观看人成2021| 加勒比日本一区二区在线观看| 男人的天堂免费观看2020| 剧情刺激的中文字幕av| 最新日本一区免费更新二| 18禁欧美深夜福利入口| 老女老肥熟国产在线视频| 欧美肉体狂欢性派对48| 2025国产偷V国产偷v| PpLsP欧美在线视频| 亚洲第一Se情在线观看| 日韩AV影院在线观看| 玩弄放荡人妇系列网站| 久荜中文字幕嘿嘿无码| 欧美性情一线在线视频| 930五十路熟女の豊満な肉体| 四虎1515HH免费大炮社区| 免费观看视频一线免费| 日本大香伊一区二区三区| 国产精品亚洲自在线播放页码 | 2019午夜福利1000合集92| japanese中国亚洲精品| ckplayer男人在线| 2018a最新在线看免费观看| 2021手机精品视频综合| 最近最新2021中文字幕大全| 国产高清不卡免费视频| 国产午夜亚洲精品不卡| 中文字幕影视先锋电影无码| 欧美XXXXX日本丰满大号少妇 | 金典日本三级中文字幕| 97午夜理论片影院在线播放| 2023亚洲а∨天堂在线观看| 2024最新中文字幕一区欧美| 青青青在线观看国产大片| 456大乳女在线播放| 不卡你懂事的2019| 亚洲日本韩国欧美综合色| 欧美男人动交Z0Z0Z| 久97视频这里只有精品试看| 2022年男人国产精品| 2025中文字字幕在线不卡| 五月天亚洲综合在线电影| 久久超碰色中文字幕超清| 亚洲阿v天堂2025中文| 色噜噜2020年最新综合| 老师夹得我好爽视频在线| 中文字幕2024每日更新| 亚洲色欧美色2019在线| 有人有片资源吗在线观看| 男男高肉H视频动漫无码网址 | 999自偷自拍日韩亚洲| 亚洲五月色婷婷在线观看| 波多野结衣3atv不卡视频| 国产黑色丝袜在线观看片| 2024年天天拍天天爱天天吃| 久久天天躁夜夜躁狠狠苍井空| 刘涛换脸合成AV在线| 2024无码新人青木美香| 2019最新中文字幕分类| 美脚OL在线无码DVD| 偷拍亚洲另类无码专区图| 中国美女普通话吞精视频| 欧洲女人高潮喷水AV片| 最近最新中文字幕大全直播| 开心网五月色婷婷在线| 中文字幕有码热在线视频| 加勒比日本一区二区在线观看| 国产精品原创巨作AV麻豆| 老鸭窝日韩一级特黄大片| 久久青青草原亚洲A∨无码| 日本成年轻人网站www| 最近中文字幕2025| 日韩国产在线观看2019| 2022最新韩国理论三级推荐| 制服丝袜影音先锋边看边下载| 四虎最新免费2022观看| 嫩模私拍大尺度写真视频在线| 久久2021免费v片| 一木道dvd不卡一专区| 亚洲а∨天堂男人无码2024 | 一木道dvd不卡一专区| 国语自产免费精品视频在| 影音先锋另类资源站中文字幕| 国模芳芳150P私拍| 最新中文乱码字字幕在线| 自拍AV在线观看精品免费乱| 大香伊蕉国产2019最新视频| 欧美午夜一区二区福利视频| 四虎2020在线观看免费| 台湾自拍街区亚洲综合| 毛片一卡二卡三卡四卡| 久久国产免费2024| 日本三级中文字幕旧版电影| 2021国产最新在线不卡| 中文字幕在线精品2017| 2022国产成人精品久久| 大香伊蕉国产2023最新视频| 真人一级毛片直播户外| 国产麻豆一区在线观看| 亚洲日韩一页人第一页| av波多野结衣和上司的七天| 韩国在线2023欧美日韩中字| 精品国产卡通动漫1页| 东京一本大道在线视频观看| 六月婷婷国产精品综合| 日本伊人久久综合88| 日本欧美不卡高清在线网站| 最新中文字幕美乳在线| 免费一级特黄好看视频| 十八禁男人午夜私人影院| 青青国产视在线播放观看| 东京一本大道在线视频观看| 午夜福利不卡片在线视频2022| 国语对白精彩清晰露脸| 亚洲AV日韩成人无码| 日韩亚洲AV综合一区| 金8天国欧美久久中文| 在线高清mv视频国产| PpLsP欧美在线视频| 日韩孕妇孕交在线视频| AⅤ日韩AV手机在线观看| Japanese16HDXXXX2023| 2019最新国产不卡a| 无码中文人妻2025| tobu8日本免费图片| 5566AV资源网站| 免费观看四虎精品国产午夜| 2018a最新在线看免费观看| 一级做人c免费正版2025| 日本特黄欧美一本视频| 日韩在线下载AV一区| 全国最大成网站偷拍自怕| 特黄特黄日本黄区免费20221| 亚欧乱色国产精品免费九库| 2019在线a免费观看| 日本一浪免费高清视频| 日韩码中文字幕在线视频| 日韩东京热无码AV一区| 2024最新国产不卡在线app| 亚洲色大成网站www永久网站| 日本高清www午色夜在线直播| 日韩国产午夜福利片在线观看| 2025国自产一区二区在线播放| aV小四郎在线最新地址| 护士美脚脚交在线视频| 一本到高清在线观看二区| XXXX中国在线观看免费| 韩国和日本免费不卡在线v| ckplayer国内自拍2021| 日本高清一区二区三区2022| 久久精品国产72国产精| 2018国产不卡在线| 日本亚洲欧美香蕉高清视| 2021亚洲日韩精品高清在线| 性中国少妇熟妇XXXX| 最新中文字幕乱码2024更新| 东凛在线精品视频免费观看| 欧洲亚洲日韩中文字幕首页| 久久久亚洲精品2022播放器| 2025天天拍天天爱天图片拍| 制服丝袜中字第一页在线| 专门看变性人av的网站| 久久综合dⅴd色鬼一本到88| 91po超清在线观看| 偷偷鲁2024在线播放影| 亚洲а∨天堂男人无码2024| 中字无码日韩欧美另类制服| 国产成人精品1沈娜娜| 欧美黑人巨大高清秒播| 色中阁亚洲色中阁亚洲色| 最好看的2025中文字幕国语版 | 日韩aV在线观看免费| 2025精品一二三四| 亚洲精品自在在线观看| 高潮不断流水呻吟视频| 天堂网2025国产在线| 日本yy久久苍苍私人影院| 中文字幕精品无码在钱2022| 国产乱子伦在线观看不卡| 国产2024最新视频公开| 啦啦啦免费视频高清在线观看| 日韩毛片免费观看视频| 国产乱子伦久久久湖北| 国产亚洲第一午夜福利合集| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美 | 国产粉嫩95后14p无码中出| 2021偷拍视频精品| 亚洲人成A片在线观看| 樱桃视频成人性404| 2018年国内精品视频| 2023无码专区人妻系列日韩欧| 芒果视频精品导航免费| 最新亚洲AV日韩AV二区| 2022年国内在线精品视频| 樱花动漫十八禁啪啪大型网站| 2025精品中文字字幕在线不卡| 中文字字幕在线无线码| 先锋影音琪琪在线影院| 四虎2022永久在线网址| 乱无码伦视频在线观看| 2023最新高清欧美理论| 2025精品一二三四| 亚洲欧美校园自拍春色| 琳琅导航97视频各大网站| 亚洲MV日韩MV欧美MV| 性欧美videos高清喷水| 在线无码zuoswag| 欧美最新精品videossexohd| 狠狠人妻精品久久久久久久| 尤物久久99国产精品| 2021国产不卡一区二区| 日韩中文无码一区二区三区| 丁香五月天缴情在线∨r| 日韩亚洲欧美第1制服| 老鸭资源在线精品视频| 欧美日韩一区二区三区高清在线| 亚洲中文波霸中文字幕| 影音先锋每日最新资源2023| 2025精品一二三四| yeluba在线观看| 亚洲国产在欧美在线看片| 亚洲日本韩国欧美综合色| 80s亚洲日韩电影天堂| 99热这里只有精品四虎| 日产日韩亚洲欧美综合| 欧美熟妇丰满XXXXX裸体艺术| 天堂网手机版在线观看| 亚洲欧美国产制服日本一区二区| 中文字幕影视先锋电影无码| a在线观看最新网站地址| 2019一本久道在线观看视频| 午夜福利100集无码| 中文字字幕一本岛道在免费线观看| 日本一级毛卡片免费观看2020| 免费视频在线播放2020| 约成熟少妇还在哺乳期中出| yy111111111在线影院| 欧美嫩嫩嫩嫩13p下一篇| 欧美精品一区二区三区在线视频| 音羽文子JUY570在线播放| 水蜜桃导航视频免费观看| 亚洲欧洲日产国码中文字幕| A∨淘宝视频在线观看| 亚洲五月六月丁香缴情综合| 国产目拍亚洲精品yt166| 一本大道20分钟视频精品连播| 午夜A片无码100集免费看| 玩弄人妻性色AV少妇| 一区二本道亚洲区dvd不卡| 影音先锋男人资源站2024| 2024最新天堂中文字幕| 先锋影音在线看无码电影| av人人爽人人爽人人片| 国产美女爽到喷水的视频| 中文字幕第一页丝袜美腿| 欧美乱做18vivode| 国产女同疯狂摩擦视频| 看一级特黄A大片毛片| 四虎视频在线观看高清| 2022中文字乱码电影网| 亚洲а∨天堂久章草2023| 不卡1区2区3区免费| 国产不卡不去二三区2021| 欧美亚洲综合日韩精品区| 2020最新国产免费不卡| 2023最新高清欧美理论| 中文字幕AⅤ中文无码| 2022四虎永久在线观看| 2023国产高清在线视频| 亚洲精品色无码AV试看| 亚洲日韩一页人第一页| 日韩中文字幕熟女自拍视频| 亚洲欧美曰一区二区三区| 亚洲五月六月丁香缴情综合| 中国一级特黄大片AV| 欧美亚洲卡通精品动漫| 脱美女的内裤高潮喷水gif| 在线综合亚洲欧美79| rct280中文字幕| 东北熟妇粗暴普通话对白视频 | 91超清纯中日混血在线| 国产极品久久久久极品1000| 免费做羞羞的无毒网站| 国内2022年人妻视频| 正品蓝导航视频在线观看| 在线成本人视频动漫高清电影| 一级a看片2021免费| 亚洲国产在欧美在线看片| 性教育三浦恵子手机在线播放 | 中文字幕有码热在线视频| 欧美黑人巨大videos在线| 十八禁网站黄站小视频| luluse噜噜色老司机| 老鸭窝日韩一级特黄大片| 俄罗斯少妇性荡欲影院| 在线观看亚洲十八禁网站| 又色又爽视频香蕉网络| 久久久亚洲精品2022播放器 | 琳琅导航97视频各大网站| 6080理论影视大全| 午夜理论片日本2022理论| 色老汉影院色天狼影院蜜芽| 国产欧美日产综合网中文| 天堂attv网2025中文字幕| 最新婬乱小说午夜视频| yy4138午夜福利在线| 伊人成综合网开心五月丁香五| 青青青在线观看国产大片| 国产精品原创巨作AV麻豆| 中文字幕无码九九DVD| 伊人婷婷色香五月综合缴缴情 | 国产精品原创巨作AV麻豆| 亚欧乱色国产精品免费九库| 亚洲熟女中文字幕男人总站| 美女福利私人网站免费看| xh98hx在线观看视频| 日韩精品免费无码专区| 免费无码中文字幕A级毛片69| 曰韩aⅴ少妇大胆自拍| XXXX中国在线观看免费| 最新韩国r剧2025在线观看| 成人看免费大片在线观看视频| 东凛在线精品视频免费观看| 午夜福利不卡片在线视频2022| 老黄鸭视频网免费观看网站| 日本va天堂va在线观看| 在线成本l人视频动漫日本| 欧美最猛性XXXXX老少妇| 巨胸喷奶水视频www| 无码一卡2卡三卡4卡| 开心五月之深爱六月婷婷| 玩弄人妻性色AV少妇| 葵司SSN1675AV片在线播放| 欧美在线中文日韩视频一区| 天堂网2020在线观看手机| 日韩aV在线观看免费| 2020最新精品网曝视频在线| 天美传媒tm0037在线观看| 7160无码视频在线观看| 五月丁香合缴情在线观看| 免费的东京热一区二区三区| 四虎永久性yin56xyz| 2021中文字幕制服中文| 亚洲无线码2024A片| 永久福利精品视频免费完整高清| AV户外震蛋在线观看| 在线精品自在视频观看| 2023亚洲а∨天堂在线观看| 中文在线播放4页不卡| 2023每曰更新国产精品视频| 24小时更新在线观看| 野花论坛高清中文字幕| 在线a亚洲v天堂网2021无码 | 河南少妇凸BBwBBw| 亚洲图北条麻妃150p| 欧美在线成人A片视频| 2021精品国产不卡免费| 少妇厨房愉情理伦片视频| 麻豆最新国产AV原创精品| 任你躁国语自产一区在线| 国产洗浴中心三级播放| 亚日韩在线中文字幕亚洲| 第九色区在线观看免费| 怡春院经典视频免费观看| 狠狠2025夜夜最新版| 兰桂坊精品视频在线观看| 2023最新国产在线精品不卡顿| 7160无码视频在线观看| 欧美偷窥清沌综合图区| 2021最新亚洲日本中文字幕 | 超清乱码中文唯美红杏| 欧美性情一线在线视频| 午夜福利午夜时刻免费观看| 亚洲爆乳精品国产爆乳| 好吊色视频988gaocom| 一级特黄AAAAAA片在线看| 3d动漫老师自慰的网站| 日韩无矿砖专区2022| 中国老太婆一级特黄大片视频| 日本欧美一区二区二区视频免费| 要看TV国产精选第一页| 日本高清不卡不码视频| 金8天国欧美久久中文| 久久精品2022国产18影视| 欧美成人观看免费全部完| 午夜大片免费三十分钟APP| 欧美一区二区午夜福利在线| 日本100禁片免费观看2021| 国产电影在线播放第一页| 很爽很黄很裸乳躺视频| 中文字幕在线视频ckplayer| 97午夜理论片影院在线播放| 黄床大片30分钟免费国产精品| 欧美日韩亚洲2020| 亚洲阿v天堂2025无码| 四虎2022永久在线网址| 2022亚洲中文AⅤ中文字幕| 中文字幕亚洲欧美日韩2020| 青青一区二区三区不卡国产| 2019网址你懂的免费观看| 偷自视频区视频2025| 尤物AV不卡在线播放| 久久狠狠躁免费观看2024| 国语自产免费精品视频在| 天狼一级毛片免费视频| 在线视频五月丁香花无码视频| 国产制服丝袜美女精品| 亚洲色欧美性另类春色| 久久无码专区国产精品2024 | 嫩模私拍大尺度写真视频在线| 2022久久久久国语免费看| 91学院派女神刺激厕所在线观看| 免费无码Av片在线观看网站| 2022最新亚洲中文字幕不卡 | 天天爽夜夜欢免费视频| 2022中文字幕在线永久观看| 亚洲日本韩国欧美综合色| 亚洲人成A片在线观看| 哺乳期冲田杏梨奶水在线观看| 无码一卡2卡三卡4卡| 日本成年奭片免费观看午夜| 先锋影音在线看无码电影| 美女福利私人网站免费看| 2023在线天堂免费视频| 精品国产麻豆一区二区三区| 天仙tv美女国产主播| 2023天堂女人视频在线观看| 日本在线高清毛片不卡视频| 亚洲欧美中文日韩无字幕2024| 2021精品国产剧情免费| 00271俺去啦最新高清优质| 久久这里只是精品首页| 丁香五月天缴情在线∨r| 欧洲女人高潮喷水AV片| 国产在线拍揄自揄视频菠萝| 亚洲国产精品日韩专区AV| 午夜电影院理论片无码| 欧美在线交性群欧美视频| 2021理论片第1页在线播放| 2023日本人妻中文字幕| 2021年在线高清理论片午夜网站| 天堂男人AV手机在线网| 系列国产专区|亚洲国产2024| 精品国产麻豆一区二区三区| 午夜啪啦免费视频观看| 2019最新国产不卡a| 日韩天天做夜夜拍视频| 丁香六月月开心婷婷色香| 2023亚洲а∨天堂在线观看| 日韩AV激情亚洲综合| 欧美成人免费观看网站| 曰本A∨久久综合久久| 在线播放一区二区三区Av| 最新日本一本免费一二三区| AV免费观看高清在线| 日本不良网站大全在线观看| 2021亚洲制服丝袜美腿| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典| aV小四郎在线最新地址| 亚洲欧美在线观看一区| 天堂网影音先锋2018在线观看| 日韩AV影院在线观看| 亚洲日本欧美国日韩ay| 999自偷自拍日韩亚洲| 2025A片一级视频| 2022最新在线日韩欧美视频| 2022视频在线观看不卡| 日韩制服丝袜视频二区| 亚洲图片激情自拍激情文学| 日本jazz亚洲护士在线观看| 成人看免费大片在线观看视频 | 欧美一级人妖手机在线| 最新肉丝袜福利视频免费观看| 四虎永久性yin56xyz| 2020最新国产免费不卡| 各种福利午夜福利电影| 亚洲欧洲日产国码中文字幕| 亚洲最大的欧美日韩在线动漫| 热播AV天堂毛片基地| 人妻AV中文系列一区八区| 丁香五月综合缴情月人妻| 一级a看片2023免费观看| 国产一区二区三区尤物| YOUBBB在线视频人妻| 99久热只有精品视频在线11| 开心网五月色婷婷在线| 日本高清一区二区免费2020| 日韩特一级高清视频免费看| 2021国产精品不卡在线| 最新韩国r剧2025在线观看| 羞羞午夜男女大片爽爽爽| 网红三级网站在线观看| 国产大陆强奷在线播放| 欧美一级特黄大片另类| 久久久亚洲精品2022播放器| 天海翼REBD430在线播放| 2020在线视频播放一本| 国产精品99爱免费视频| 人妻AV中文系列一区八区| 美女扒开下面无遮挡免费视频| 午夜福利1000部在线观看| 无码AV不卡在线看DVD| 韩国在线2023欧美日韩中字| 俺去了日本有码手机在线| 国产东北一级毛卡片不| 国产精品哺乳期在线观看| 2025最新无码久久久久| 2019天天拍一拍香蕉| 午夜福利100集无码| 亚洲成a人v影院色老汉影院| 小仙女丝袜美腿自慰呻吟| 尤物久久99国产精品| 亚洲欧洲在线偷拍系列| 2019最新国产不卡2019| 日本系列亚洲系列第一页| 房四四房欧美色播日韩热播| 在线亚洲精品国产二区欧美| 中字无码日韩欧美另类制服 | 2019最新中文字幕分类| 潦草影视无码福利片2025| 久久青青草原亚洲A∨无码| 中文字幕人妻熟在线影院2023| 日本在线看片中文字幕网| 国产丝语系列多p视频完整版| 亚洲第一页0088aaa| 脱美女的内裤高潮喷水gif| 亚洲欧美日韩文无线码| 亚洲五月七月丁香缴情| 韩法激情综合一区二区| 亚洲国产中文不卡在线电影| 2023最新毛片手机免费观看| 正在播放国产精品第一页| 全程记录刚认识的极品嫩模在线| yy6080伦女2022无弹窗| 2023亚洲中文字幕在线乱码| 小草影院免费观看电视剧| 国产精品网曝门陈冠希在线| 超清乱码中文唯美红杏| 岛国av永久免费网址| 欧美色欧洲免费无线码| 午夜电影院理论片无码| 日本亚洲欧美香蕉高清视| 亚洲爆乳精品国产爆乳| 玩丰满女领导对白露脸视频| 全程记录刚认识的极品嫩模在线| 男女过程很爽在线观看| 亚洲日韩欧美高清2021| 亚洲欧洲2023ⅴ天堂| 欧美成人观看免费全部完| 亚洲日本中文字幕不卡在线| 2021最新高清欧美理论| 最新一本久到2019线观看| 开心网五月色婷婷在线| 2023亚洲中文字幕在线乱码| 东京热视频在线播放视频| 男人最新2020AV天堂| 欧洲女人高潮喷水AV片| 在线观看国产激情视频| 影音先锋永久资源网站| r18高清动漫网站在线观看| 老湿福利免费观看体验区| 四虎2020在线观看免费| 日韩制服丝袜视频二区| 曰本一大免费高清2025| 2021国产精品对白在线| 中文字幕在线视频不卡无码| 岛国av永久免费网址| 好吊色haodiaose在线| 2022年男人国产精品| 免费αv一区二区三区| 新视觉6080影院理论18禁止| 男人的天堂亚洲热2022| 二本大道香蕉中文在线视频| 亚洲欧美国产制服日本一区二区| 四虎在线2024免费观看| 亚洲第一Se情在线观看| 一区二本道亚洲区dvd不卡| 综合图片亚洲网友白拍| 日本一级毛卡片免费观看2020| 久久综合九色综合97婷婷| 2023国产高清在线视频| 3ATV在线播放日韩精品| 先锋影视三级中文字幕大全| 美女扒开腿露出尿口无遮挡| 中文字幕久本草永久免费| 国内精品自线在拍2025不卡| 99久久99久久精品免费看| yeluba在线观看| 十八禁男人午夜私人影院| 普通话对白国产大学生情侣| 亚洲欧洲美洲一区二区图片| 免费秒无遮挡男女120秒| 你懂的最新永久地址二| 国产口爆吞精在线视频2022版| 一级a毛片永久免费观看网站| 色偷偷亚洲男人的天堂2024| 2021婷婷综合视频在线| 亚洲色播爱爱爱爱爱爱| 古典武侠欧美亚洲综合| 在线高清mv视频国产| 久久综合dⅴd色鬼一本到88| 2024国偷自产一区| 2021国产不卡一区二区| 2022久久久久国语免费看| 中文字幕第一页丝袜美腿| 莉莉私人影院入口丝瓜视频| 亚洲综合色丁香五月丁香图片| 2023年A片在线观看| 曰本一大免费高清2025| 日本XXXXX视频免费看| 国产日本无吗无卡一区二区| 中文字幕完整高清版av| 2018a最新在线看免费观看| 2021精品国产剧情免费| 2025精品中文字字幕在线不卡| 一线高清在线观看免费| 国产高级酒店5000极品车模| 日本亚洲欧美香蕉高清视| yy4080午夜一级| 一收费级毛片不69影院| 免费无码午夜福利片VR| 亚洲精品色无码AV试看| 四虎永久性yin56xyz| 337日本欧美亚洲人| 320lu自拍第一页视频| 亚洲无线观看国产2020高青vr| 97午夜理论片影院在线播放| 全球第一中文av网站| 午夜男人欧美xo影院| 欧美一级特黄大片另类| 欧美精品AA片在线播放| 性饥渴少妇寂寞难耐视频| 特殊重囗味sm在线观看无码| 久久久国产99久久国产久首页| 在线观看日本高清mV桥矿影院| 全程露脸东北熟妇91| 制服丝袜中字第一页在线| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 日本无遮挡十八禁免费| 中文字幕亚洲色东京热| 最好看的2022中文字幕国语版| 51人人看影视土豆优酷最新| 四虎最新免费2022观看| 国产精品zipaitoupai| 2018Av天堂在线视频精品看| 日本一级毛卡片免费观看2020| 999zyz玖玖资源站在线观看| 高潮忍耐挑战在线观看| va天堂va影视va亚洲va欧美| 2022日本高清视频不卡| 四虎视频在线观看高清| 2021国产精产品在线不卡| 女m暴露羞辱调教视频| 2018a最新在线看免费观看| 久久久无码一区二区三区| 波多野结衣同性互慰AV名称| 亚洲高清ag在线观看| 2024国内自拍视频在线观看| 免费吻胸抓胸激烈免费网站| 成年女人视频在线播放| 久久大香伊蕉影视日韩网| 国产目拍亚洲精品yt166| 在线a亚洲v天堂网2021无码| 精品国产卡通动漫1页| 亚洲五月六月丁香缴情综合| 玩弄放荡人妇系列网站| 天堂网手机版在线观看| 亚洲色欧美色2019在线| 中文字幕2023永久在线| 在线观看亚洲十八禁网站| ww亚洲ww在线观看| 黑人又硬又长又粗一级视频| 美女福利私人网站免费看| 天天爽夜夜欢免费视频| 2025年男人国产精品| 亚洲精品自在在线观看| 亚洲五月色婷婷在线观看| 日本yy久久苍苍私人影院| 青青青国产在线观看2024| 国产cosplay被在线观看| 97自拍上传视频免费观看| 2023日本一道高清国产不卡| 国产超清不卡DvD免费视频| 男女啪啪激烈高潮喷出gif免费| 2023破女视频午夜影视| 日韩无砖专区2020免费| 四虎国产成人免费观看| 乱子伦一级A片免费看中文字幕| 国产目拍亚洲精品yt166| 痴汉调教女教师中文字幕| 影音先锋掌上啪啪最新| 国产成人无码片AV在线| 日本一区高清更新二区3| xf002加勒比在线观看| 2012最新中文字幕| 欧美肉体狂欢性派对48| 四虎视频在线观看高清| 456大乳女在线播放| 免费秒无遮挡男女120秒| 最新制服丝袜一区二区三区| 玉足榨踩精华视频网站| 美丽人妻制服丝袜在线| 老司机精品福利视频在线观看| 2024偷拍视频精品| 欧美高清Videosex潮喷| 亚洲最大的欧美日韩在线动漫| 国产福利乳摇在线播放| av小说影音先锋少妇| 最近好看视频2019中文字幕 | 2024年欧美最新一级A片视频| 四虎影视紧急入口地址| 色综合久久超碰色婷婷| 色综合久久综合网观看| 爆乳三级在线观看播放| 国内精品自线一二三四2023 | 2019最新国产不卡a| 男人的天堂在线视频a| 日韩国产在线观看2019| 泽井わいめい芽衣无码| 日韩怡红院日本一道夫| 最新2024天天亲夜夜躁喷水| 亚洲日韩欧美无毒网友推荐| 天堂亚洲2021在线观看| 岛国av永久免费网址| 国产第一区亚洲二区三区| 2019最新国产不卡a| 国产网红深夜福利免费| 80s亚洲日韩电影天堂| 2024最新理论片在线观看| 亚洲AV日韩成人无码| YY6080新视觉午夜毛片| 制服师生视频一区二区| 中日韩国极品内精品视频| 国产制服丝袜美女精品| 亚洲欧美偷拍类另图5| 6080yy亚洲久久无码影院| 破学生疼哭了处欧美在线观看 | 最新2023天天亲夜夜躁喷水| 大香伊蕉人在播放电影| 最新国产在线观看第页| 中国精品无码人妻视频网| 寂寞少妇自拍私密视频| 欧美成人免费观看网站| 国产免费AVAPP下载不限次数| 亚洲国产亚综合在线欧美一| 精品av中文字幕美女黄| 又色又爽视频香蕉网络| 最新2025天天亲夜夜躁喷水| 自拍偷区中文字幕迷情校园| 人妻斩C0930无码四十路| 91亚洲久久无色码中文字幕 | 潦草影视最新2024福利| 2025天堂超碰人人人人| 经典的中文字幕推荐第1页| 亚洲综合色丁香五月丁香图片| 2020在线观看视频a| 亚洲第一天堂无码专区| 2021在线视频播放一本| 8090电影网在线视频| 正在播放国产精品第一页| 一区二区国产高清视频在线| 亚洲无线观看国产2020高青vr| 悠悠影院欧美日韩国产| 韩国在线2023欧美日韩中字| a在线观看最新网站地址| 欧美性情一线在线视频| 2025国产不卡免费精品| 2024年天天拍天天爱天天吃| 日本狂喷奶水在线播放212| 福利二区三区刺激最新| 一本大道之香蕉在线播放| 国产欧美日产综合网中文| 2023国产高清视频| 综合图片亚洲网友白拍| 琪琪网最新永久伦2021| 2025最新国产在线视频不卡| 一本之道中文日本高清视频| 俺去了日本有码手机在线| 国模炮轰视频在线播放| 国产亚洲第一午夜福利合集| 4ayy私人影院多多照片| 国产日本无吗无卡一区二区| 2020午夜三级网站理论| 国产制服丝袜美女精品| 欧美日韩国产码综合二区| 在线观看的h资源网址| 3334k电影老三电影在线观看| 欧美粉嫩高潮的18p| 2025在线观看视频不卡a | 日韩特一级高清视频免费看| 2025国自产一区二区在线播放| 丁香五月综合缴情月人妻| 亚洲色大成网站www永久网站| 亚洲最大的欧美日韩在线动漫 | 中国精品无码人妻视频网| 国产制服丝袜swag无码| 亚洲图北条麻妃150p| 久久婷婷午色综合夜啪| 国产一区二区三区尤物| 亚洲另类色区欧美日韩| 亚洲中文字幕高清三区| 深夜福利老湿机在线看| 小树林出租屋偷拍系列网站| 高潮忍耐挑战在线观看| 高清国产在线观看不卡| 人人狠狠综合99综合久久| 午夜福利男女免费观看| 2019国产欧洲亚洲| 2022年男人国产精品| 2021影音先锋最新无码资源网| 7m凹凸视频2020最新国产| 欧美牲交XXXXX动态图| 制服丝袜办公室OL中出视频| 河南少妇凸BBwBBw| 哺乳期无码专区在线观看| 2025秋霞最新福理论利片| 深爱激动情网狠狠五月天| 动漫精品中文字幕一区| 青草视频在线观看精品视频| 日本100禁片免费观看2021| 欧美熟妇丰满XXXXX裸体艺术| 2020在线视频播放一本| 欧美熟妇丰满XXXXX裸体艺术| 2025最新视频精品酒店国产 | 2022中文字幕在线永久观看| 2024中文字幕免费观看| 120分钟真人无码作爱免费视频| 色综合久久综合网观看| 2012最新中文字幕| 天堂attv网2025中文字幕| 中文字幕AⅤ中文无码| 好吊色haodiaose在线| 2019在线a免费观看| 日韩AV影院在线观看| 成版人黄漫免费网站入口| 97自拍上传视频免费观看| 成人午夜福利免费视频120秒| 亚洲欧美日韩一区天堂| 99久久精品国产熟女| 波多野结aV衣无码东京热| 最新亚洲AV日韩AV二区| 2019AV天堂网无码| 一本之道中文日本高清视频| 2022年最好看无码中文字字幕| 2024日韩无砖专区中文字| 91亚洲日本无在线码播放| 国产高级酒店5000极品车模| 最新2023天天亲夜夜躁喷水| miya午夜色大片在线观看免费| 人妻无码中文字幕专区| 波多野结aV衣无码东京热| 2025中文无码大片在线播放| 亚洲精品美女久久久网站| 免费人成网pp777cm| 色噜噜2021国产在线观看| 2023年国产精品自线在拍| 国语对白中文字幕在线视频| youjⅰzz国产在线观看| 国产福利乳摇在线播放| 国产α片免费观看在线人| 国产亚洲欧洲Aγ综合一区| 人妻蜜与肉第2卷月野定规| 国产粉嫩95后14p无码中出| 偷拍视频一区二区三区| 2020亚洲中文字幕一区在线 | 韩国中文字幕日产乱码| 欧美激情1区2区在线播放| 图片区小说区亚洲清纯| 2025精品国产午夜福利观看| 好男人视频社区在线观看免费| 五十路中文字幕在线看| 亚洲日本欧美国日韩ay| 欧美激情第一欧美精品图片一| 2024年国产理论在线| 国产又色又爽又黄的视频在线| 国产每日更新AV在线| 性夜影院爽黄a爽免费看APP| 牲交一级特黄大片高清| 高潮忍耐挑战在线观看| 亚洲国产亚综合在线欧美一| 青青一区二区三区不卡国产| 国产午夜亚洲精品不卡| 激情都市武侠古典校园另类| 2021亚洲午夜天堂无码| 亚洲欧美日韩综合aⅴ电影| 67194欧美成人免费入口| 男女啪啪激烈高潮喷出gif免费| 2022国产在线a天堂| 午夜福利妺妺嘿嘿影视| 91国产在线精品无码| 国产会所大保健培训03| 五月天亚洲综合在线电影| 羞羞午夜男女大片爽爽爽| 久久大香伊蕉影视日韩网| 日本高清一区更新到二区| 老司机午夜视频精品午夜视频| 小说区图片区视频区电影区| 2021最新韩国理论三级| 色五婷婷在线观看视频了吗| 国产一级特黄AAA大| 女高中生第一次破苞av| 色老头在线视频免费视频| caopern在线视频国产| 尤物福利视频资源一区| 1级A片2024在线观看| 2024国产麻豆剧传媒招聘| 韩国偷自视频区视频真实| 日韩亚洲欧美无砖专区| 亚洲日本中文字幕不卡在线| 在线成本l人视频动漫69| 欧美VA在线高清天天看| 国产女同疯狂摩擦视频| 欧美爱性极品免费观看| 91中文字幕永久在线| 图片区小说区另类综俺也去| 2018国产不卡在线| 亚洲欧美在线人成最新| 日本欧美一区二区二区视频免费| 高清国产在线观看不卡| 久久超碰色中文字幕超清| 亚洲人成A片在线观看| 2023最新无码福利视频| 痴汉调教女教师中文字幕| 2025国产成人精品久久| 58prom精品视频在放| 中国人看的免费高清视频| 亚洲欧美剧日韩在线观看| 下一篇熟妇自拍20p| 日韩aV在线观看免费| 亚洲综合久久无码色噜噜赖水| 国产免费怕怕怕网站在线观看| 国产精品一级特黄AAAAA片在线看 AⅤ日韩AV手机在线观看 | 久久狠狠躁免费观看2024| 2024内地无码天天爽| 国模芳芳150P私拍| 国产亚洲观看手机在线看| a天堂2023在线视频观看| 最好看的2025中文字幕国语版| 日本三级中文字幕旧版电影| 赵丽颖三级理论在线观看| 2022四虎永久在线观看| 国模炮轰视频在线播放| 猫咪2025社区进口| 天海翼综合AV在线天堂| 亚洲欧美剧日韩在线观看| 91最新网站2020| www日韩精品一区二区| 婷婷亚洲综合小说图片| 男女拍拍一级视频免费| 欧美亚洲日韩中文2024| 精品自产拍无码不卡狠狠躁| 免费无码午夜福利片VR| 国产h无码动漫在线观看| 四虎视频在线观看高清| 2021手机精品视频综合| 青草视频在线观看精品视频| 999zyz玖玖资源站在线观看| 久久精品国产72国产精| 强制高潮18XXXX国语对白| 久久综合九色综合色第八色| 亚洲最大无码成人网站4438| 无线资源国产欧美2021第一页| 999zyz玖玖资源站在线观看| 97色伦国产盗拍视频| 日本jazz亚洲护士在线观看| 制服丝袜中文丝袜点击进入| 99re久久这里只有精品最新地址| 大香伊蕉在人线国产网站47| 18下美女胸禁止免费视频| 手机无码线在线视频播放| 玩丰满女领导对白露脸视频| 毛片一卡二卡三卡四卡| 2019最新视频精品酒店国产| 日韩精品第1页在线观看| 中文字幕人妻在线资源网| 台湾天天综合娱乐中文网| 一个色综合高清在线观看| 亚洲成在人网站AV天堂| 2024国内自拍视频在线观看| 日日做夜夜做热热期seo| 播播影院色播私人777| 日本六十路老熟妇老太| 无码不卡国产精品无码不卡 | 超清乱码中文唯美红杏| 亚洲乱码乱理在线播放| 国产一级毛卡片免费AA真人| 全程露脸偷拍熟女视频| 亚洲另类图片小说专区| 5566成年视频网站| 韩国中文字幕日产乱码| 色老汉影院色天狼影院蜜芽| 免费观看42分钟裸色视频| 曰本A∨久久综合久久| 日韩在线下载AV一区| 日韩大尺度免一级毛片| 樱花动漫十八禁啪啪大型网站| 天堂网影音先锋2018在线观看 | 国产拍偷精品网2020| 婷婷色中文网在线视频| 二本大道香蕉中文在线视频| 国模炮轰视频在线播放| 国产精品丝袜美腿在线| 91国产一区二区三区| 2025秋霞最新福理论利片| 91大神一手调教可爱| 制服丝袜网站综合10页| 2019午夜三级网站理论| A级毛片100部免费看朵爱网| 亚洲AV成人综合网五月天| 欧美日韩国产成人的视频| 亚洲色啦啦狠狠网站五月| 另类图片专区亚洲影音先锋| 6080新觉伦国产午夜日本| 国产乱子伦久久久湖北| 精品国产麻豆一区二区三区| 国产亚洲欧美不卡顿在线2022 | 松下纱荣子亚洲AV电影在线| 最新韩国r剧2025在线观看| 色先锋在线不卡2025| 欧美脚交视频免费摇播放| 成版人黄漫免费网站入口| 色综合久久超碰色婷婷| 网红押尾成瘾系列白丝在线| 6080理论影视大全| 乱码中字芒果视频官网2024| 中国老熟妇乱子伦视频| 永久福利精品视频免费完整高清| 中文字幕人妻熟在线影院2023| 99精品国产自在现线10页| 美女扒开腿露出尿口无遮挡| 亚洲阿v天堂2025无码| 一本岛高清免费一二三区| 不卡你懂事的2019| 2023亚洲а∨天堂在线观看| 日韩国产午夜福利片在线观看| hezyo加勒比综合在线观看| 2017www白色台湾永久区| 2024天堂网最新地址| 特黄特黄日本黄区免费20221| 最好看的2019年中文字幕视频| 欧美午夜一区二区电影| 国产亚洲欧美不卡顿在线2022| 天天透天天爱天天天爱天天| 国产精品无码日韩欧免费| 国产高级酒店5000极品车模| 亚洲乱码乱理在线播放| 2023国产超清后入| 玩丰满女领导对白露脸视频| 美国免费youtube性欧美| 67149即进入手机版| 日本喷奶水中文字幕视频动漫| 午夜男女生活片牲交看得见mv| 2019在线a免费观看| AV户外震蛋在线观看| 亚洲日韩在线观看专区论片| 欧美激情另欧美做真爱| 2020精品国产不卡国语| 亚洲色大成网站www永久网站 | 玩弄放荡人妇系列网站| 动漫卡通中文字幕无码| 2021国产精品不卡在线| 288288dy电影在线观看| 欧美嫩嫩嫩嫩13p下一篇| 2021理论片第1页在线播放| 双飞177上海高颜值制服| 房四四房欧美色播日韩热播| 猫咪2025社区进口| cosplay极品自慰喷水| 亚洲成色在线综合网站2024| 女高中生第一次破苞av| 亚洲中文字幕无码久久2020| 国产在线观看播放99| 99热这里只有精品四虎| 国产拍偷精品网2024| 国产va免费精品观看| vrtm434在线看| 亚洲制服最新一二三四页| 中文字幕第一页丝袜美腿| 中文字字幕乱码视频高清| 男人的天堂免费观看2020| 2023午夜福利在线60集观看| 欧美一区二区午夜福利在线| 日韩综合无码一区二区| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 2025国自产拍一区二区| 2024年国产理论在线| 一本大道20分钟视频精品连播| 国产一区二区三区尤物| 久久2021免费v片| 最新日本一本免费一二三区| 2019精品国产不卡在线观看 | 2018国产不卡在线| 2020久久久最新欧美| 128tv在线观看午夜福利| caopern在线视频国产| yy111111111在线影院| 国产女人高潮叫床声在线观看| 最新中文字幕乱码2024更新| 久久一区二区三区av| 教室啪啪高挑长腿正在播放| 中文字幕成熟丰满的人妻| 影音先锋永久资源网站| 日本一本到在线观看视频| 四虎2020在线观看免费| 中文字幕在线精品2021| 美脚OL在线无码DVD| 图片区文字区视频区中文字幕 | 图片区偷拍区小说区通俗易懂| 久久天天躁狠狠躁夜夜2024| 特黄特黄日本黄区免费20221| 丁香五月天缴情在线∨r| 2024国内自拍视频不卡a| 全程露脸偷拍熟女视频| 男人的天堂MV在线播放2023| yy6080伦女2022无弹窗| 欧美人ZOZO人禽交视频| 97国产精品视频免费| 教室啪啪高挑长腿正在播放 | 2019最新国产资源亚洲国内| 337p粉嫩胞人体高清视频| 日韩欧美亚洲国产ap| 琳琅导航97视频各大网站| 久久双飞两少妇国语对白| 要看TV国产精选第一页| 亚洲中文波霸中文字幕| 一品道门在线日本视频| 欧美爱性极品免费观看| 51人人看影视土豆优酷最新| 2023国产精品不卡顿| 日本好好热在视频线免费观看| 国产丝语系列多p视频完整版| 亚洲а∨天堂男人无码2024| 精品国产薄丝高跟在线| 啦啦啦免费视频高清在线观看| 夜色老司机Yesebus| 2022久久国自产拍精品| 最新日本一本免费一二三区| 夜夜躁日日躁狠狠官网| 葵司SSN1675AV片在线播放| 日本高清www午色夜在线直播| 日韩东京热无码AV一区| 好吊色视频988gaocom| japanese中国亚洲精品| 金典日本三级中文字幕| 寂寞少妇自拍私密视频| 丝语系列全集在线观看| 狠狠人妻精品久久久久久久| 2019国精品产在线不卡| 521成人网站在线播放| 2023影音先锋最新无码资源网| AV片亚洲国产男人的天堂| 2023年欧美最新一级A片视频| 免费观看42分钟裸色视频| 2021亚洲日韩精品高清在线| 中文字幕无线网亚洲乱码网站| 一级毛片免费完整视频2025| 中文字字幕一本岛道在免费线观看| 美女福利私人网站免费看| 天天看高清在线云影院| 国产又黄又刺激的国语| 日韩区无码网站视频2024| 牲交一级特黄大片高清| 99爱男人影院视频在线| 哺乳期冲田杏梨奶水在线观看| A级毛片100部免费看朵爱网| 欧美日韩制服系列中文字幕| 日韩中文字幕123区| 2021最新韩国理论三级| 黄网站址在线观看不卡| 清纯唯美中文综合亚洲第一页| 1024午夜无码视频网站| 乱无码伦视频在线观看| 久久双飞两少妇国语对白| 99精品视频在线观看2| 另类图片欧美视频一区| 欧美成人看片一区二三区| 护士美脚脚交在线视频| 2020午夜三级网站理论| 日韩一级毛一欧美一级| 秋霞2024理论成人片39页| 偷偷要色偷偷aⅴ视频| youjⅰzz国产在线观看| 亚洲一级一中文字暮2023| 欧美牲交XXXXX动态图| 91精品国产福利在线观看| 亚洲欧美ckplayer在线观看| 2024最新天堂中文字幕| 中日韩国极品内精品视频| 哺乳期无码专区在线观看| 日本V中文不卡在线观看| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 高潮忍耐挑战在线观看| 一本清日本在线视频精品| 777奇米影视色888| 最近好看视频2019中文字幕| 在线播放一区二区三区Av| 亚洲A∨之男人的天堂| 无码H黄动漫在线观看免费| 不卡1区2区3区免费| 中文有码无码人妻在线短视频| 国产高清不卡你懂的麻豆| 日韩毛片免费观看视频| 亚洲国产亚综合在线欧美一| 琪琪网最新永久伦2019| 2025最新视频精品酒店国产| 啪啪调教所十八禁无删减| 2022国产成人精品视频首页| 好大好深好涨好爽视频| 在线日韩欧美国产二区| 偷自视频区视频2025| 2023国产高清视频| 国产在线观看播放99| 青青青国产依人在线播放2025| 久热这里只精品国产8| 2025天天拍天天爱天图片拍 | 亚洲欧美中文日韩Aⅴ| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 樱桃视频成人性404| 免费做羞羞的无毒网站| a天堂2023在线视频观看| 日本一本到一区二区在线| 国国产自国偷自产第3页| 当众露出系列的av番号| 高清亚洲日韩欧洲不卡在线| 2023最新国产自偷在线观看| 2023最新无码福利视频| 亚洲丁香忽略第18禁| AV免费观看高清在线| 豆豆色先锋xfplay色资源网站| 大陆午夜理伦三级2022| 9420免费观看在线大全2025| 国产制服丝袜动漫综合在线| 四虎2024网站网站| H动漫影音先锋视频资源| 看一级特黄A大片毛片| 2023亚洲不卡国偷拍无码| 日本伊人久久综合88| 五福影院免费视频在线| 2020在线观看视频a| 日本真人祼交视频免费| 男人最新2023AV天堂| 国产剧情婬荡邻居SWAG| 国内精品自线在拍2025不卡| rct280中文字幕| 国产精品亚洲自在线播放页码| 2019国产欧洲亚洲| 欧美激情1区2区在线播放| 无码人妻加勒比中文字幕| 在线播放影院播放m3u8| t66y2023最新地址一二三四 | 国语对白精彩清晰露脸| 成人三级视频网站在线观看| 日本特黄特黄刺激大片2025年 | 影音先锋男人资源网站网址| 韩国偷自视频区视频真实| 亚洲无线码2024A片| 草莓视频app网站地址| 波多野结衣同性互慰AV名称| 四虎最新免费2022观看| 在线噜噜噜私人影院成人APP| 91极品放荡尤物在线观看麻豆| 欧美在线成人A片视频| 亚洲中文字幕高清三区| 6080理论影视大全| 护士美脚脚交在线视频| 中文在线播放4页不卡| 情侣宾馆视频97大学生| 91大闸蟹最新出品国产式 | 中文字幕寂寞邻居影音先锋| 2018高清一道国产| 欧美脚交视频免费摇播放| 2024天天爱天天做中文| 亚洲欧洲2022ⅴ天堂| 99精品国产在热久久| 一本岛道在无码免费线观看| 女高中生AV在线播放| 亚洲男人的天堂2020在线| 很爽很黄很裸乳躺视频| 4338全国最大的情人网站| 最近的2025日韩在线| 2023每曰更新国产精品视频| 久久这里只精品国产99re66加勒比 | 免费的东京热一区二区三区| 尤物福利视频资源一区| 91caoporm超频在线公开| 欧美成人精品高清2022| 58prom精品视频在放| 中文字幕亚洲欧美日韩2020| 国产女人大片免费播放| 尤物AV不卡在线播放| 最新2022最新免费视频| 免费又爽又刺激的高清视频| 91中文字幕永久在线| 国产大全2025最新国产| 日本高清视频ww560| 亚洲欧美另类在线图片区2023| 日韩亚洲欧美第1制服| 水中色大型综合网和网站| 2022国产在线精品19年| 曰韩aⅴ少妇大胆自拍| 国产成人露脸国语对白| 天海翼综合AV在线天堂| 夜夜躁日日躁狠狠官网| 大菠萝免费福利视频大全| 亚洲卡通动漫第23页中文| 欧美一级高清免费的大片| 久久精品这里只有精品30| 欧美午夜一区二区电影| 国产东北一级毛卡片不| 青草青青香蕉在线视频| 手机看片福利盒子在线播放| 2025年最新美女厕所视频| 中文字字幕在线无线码| 亚洲男人的天堂在线观看2024| 少妇人妻无码专区视频| 2024天天爱天天做中文| 亚洲高清大屁股XXXXX| 久久国产免费2024| 日本在线高清毛片不卡视频| 2022年A片一级视频| 老湿福利免费观看体验区 | 日韩特一级高清视频免费看| 日本好好热在视频线免费观看| 91亚洲久久无色码中文字幕| 韩法激情综合一区二区| 亚欧在线观看免费网站| 97久久超碰中文字幕潮| 2019精品国产不卡在线观看| 国产制服丝袜动漫综合在线 | 五月丁香合缴情在线看| 在线视频五月丁香花无码视频 | 韩国电影手机在线看中文字幕| 苍井空aa在线观看视频2020| 无线资源国产欧美2021第一页| 2023精品国产自在现线官网| 日本素人高清不卡在线播放| 东京热无码视频免费二区三区| 好男人视频社区在线观看免费| 国产KTV作爱视频网站| 国产会所大保健培训03| 潦草影视最新2021福利| 欧美精品AA片在线播放| 无限在线观看手机视频| 中文字幕AⅤ第3页在线| 天堂aⅴ日韩欧美国产| 日韩aV在线观看免费| 玩丰满女领导对白露脸视频 | 天堂网影音先锋2018在线观看| 国产第一浮力影视地址| 国产精品视频2022年最新视频| 2025天天拍天天爱天图片拍| 中文字幕无码特级喂奶| 亚洲日韩激情在线观看| 成版人黄漫免费网站入口| 2022亚洲中文字幕第一页| 00271俺去啦最新高清优质| 2024年国产理论在线| 中文字幕无线码免费女同自拍| 玩丰满女领导对白露脸视频| 日本特黄特黄刺激大片2025年| 人妻春色校园激情文学| 一本大道之香蕉在线播放| 亚洲五月七月丁香缴情| 国产网友愉拍精品视频手机| 国语自产拍在线观看一区 | 国产一区国产二区亚洲精选| 亚洲图揄拍自拍色综合| 天堂亚洲2021在线观看| 风间由美国宝级换中文字幕| 手机在线你懂得2017看片| 38草区在线观看免费| 4338全国最大的情人网站| 91精品国产福利在线观看| 日本特黄特黄刺激大片2023年| 通野未帆人妻中文字幕不卡| 国产一区二区三区尤物| 天堂男人AV手机在线网| 91不卡在线精品国产| 尤物AV不卡在线播放| 大香伊蕉在人线国产动画| 43sao在线观看国产| 天天拍一夜夜透2020| 欧美性情一线在线视频| 老湿机福利免费会员体验区| 青春影院2024国产在线| 成年黄页网址大全免费直播| 日韩看人人肉肉日日揉揉| 日韩亚洲欧美第1制服| 天堂attv网2025中文字幕| 午夜少妇性影院私人影院在线| 日本高清一区二区三区2022| 亚瑟国产第一最新免费| 私人影院午夜无码不卡| 国产福利在线播放2023| 久久国产免费2023| 天仙tv美女国产主播| 无限在线观看手机视频| 24小时更新在线观看| 丝袜在线中文字幕一区| 2021国产精产品在线不卡| 国内2022年人妻视频| 337P日本大胆欧美裸体艺术| 2020年一级户外A片| 丁香五月色综合缴情网| 国产Ⅴ片在线播放免费无码| 亚洲中文自拍另类2021| 18禁网站入口点击进入免费| 国产制服丝袜美女精品| 亚洲欧美日韩文无线码| 狠狠入ady亚洲精品| 中文字幕无码新卒采用记录| 欧美高跟鞋一区二区视频| 亚洲熟女少妇AV系列| 人妻斩C0930无码四十路| 国产成人无码的免费视频播放| 国产高清不卡免费视频| 伊人久久综合热线大杳蕉| 亚日韩在线中文字幕亚洲| 日韩亚洲欧美在线一区二区三区| 2020国产在线精品19年| 2021最新韩国理论三级| 亚洲第一页码2025| 先锋影音图片小说网站| 韩国在线2023欧美日韩中字| 欧美日韩国产免费2020| 波多野结衣吉吉在线观看| 在线综合亚洲欧美79| 伊人久久大香线蕉影院95| 国产拍偷精品网2020| 日韩高清HD中文字幕| 中文字字幕乱码视频高清| 久久无码专区国产精品2024 | 东京热无码视频免费二区三区| 吉泽明步在洗澡的30分钟中文| 另类图片专区亚洲影音先锋| 2025国自产拍一区二区| 国产会所大保健培训03| 日韩囗交在线视频免费| 影音先锋掌上啪啪最新| 欧美VA在线高清天天看| 特殊重囗味sm在线观看无码| 男女拍拍一级视频免费| 日韩在线下载AV一区| 2021最新热播福利视频| 国产制服丝袜美女精品| 正在播放美乳女神2024多人| 亚洲阿v天堂2025国产| QV激情视频图片小说在线观看 | 日韩不卡中文字幕第一页| 亚洲中文字幕无码久久2020| 在线观看午夜小电影你懂的| 中文有码无码人妻在线短视频| 狠狠的偷偷鲁2022最新版| 2025年国内在线精品视频| 2020国产亚洲欧洲在线| 男人最新2020AV天堂| 热播AV天堂毛片基地| 不卡你懂事的2019| 思思久久精品6一本打道| 上司と部下の情事在线| 2024内地无码天天爽| 亚洲欧美日韩一区天堂| 午夜在线观看免在线影院动漫| 国产jzzzjzzz高清| 亚洲国产第1页日本道影院| 91亚洲日本无在线码播放| 色五婷婷在线观看视频了吗| 亚洲成在人网站AV天堂| 亚洲人成网狼客人网95| 日本2023一区二区直播| 亚欧在线观看免费网站| 亚洲阿v天堂2025国产| 日本喷奶水中文字幕视频动漫| 国产极品久久久久极品1000| 手机在线看片你懂的中文乱码| 秋霞午夜理论片2023年| 久久2022国产一本高清| 自拍AV在线观看精品免费乱| 中国人看的免费高清视频| 一级毛片男性自慰网站| 国语对白中文字幕在线视频| 一本久道中文无码字幕av| 中文字幕6区3区8区| 五月丁香啪啪中文字幕基地| 日本六十路老熟妇老太| xh98hx在线观看视频| 18禁止观看强视频在线| 中文字幕人妻熟在线影院2024 | 丁香六月月开心婷婷色香| 43sao在线观看国产| 波多野结衣丝袜紧身裙在线| 成年无码动漫全部免费| 一本岛道电影在线观看| 男女做羞羞午夜视频播放| 一本到2023高清不卡dvd| 久久99热只有精品2019app| 欧美熟妇丰满XXXXX裸体艺术| 在线观看的h资源网址| 久久99热只有精品2019app| 中文字幕精品无码在钱2022| 免费午夜一级高清免费看在线| 狠狠人妻精品久久久久久久| 特黄特黄的自慰片免费| 2025最新国产在线视频不卡| 影音先锋掌上啪啪最新| 日本无遮挡十八禁免费| 涩yy44日本系列第一页| 亚洲а∨天堂Av网在线| 2025国产免费网站看V片| 日本一级aa大片免费视频 | 2021精品视频网国产| 最稳定AV在线资源网站| 丁香婷婷六月综合色啪 | 2023破女视频午夜影视| 2025最新无码久久久久| 欧美vA日韩VA亚洲vA| 2017www白色台湾永久区| av小说影音先锋少妇| 最好看的2022中文字幕国语版 | 日韩欧美一文字幕2021| 2024最新国产不卡在线app| 2019最新视频精品酒店国产| caoprom超碰禁止进入| 国产黑色丝袜在线观看片| 啪啪大香中文字幕无码| 加勒比西川结衣邻人妻| 欧美特级限制片2022太大了| 久久综合dⅴd色鬼一本到88| 欧美日韩制服系列中文字幕| 最新韩国r剧2025在线观看| 日韩vs亚洲vs欧美| 320lu自拍第一页视频| 2020亚洲男人的天堂网| 刺激黄页网站在线观看| 在线综合亚洲欧美79| 一级特黄AAAAAA片在线看| 性饥渴少妇寂寞难耐视频| 1010欧美日产韩二区| 东京热tokyo无码全集| 大炕上的肉体交换视频| 国产网红深夜福利免费| 2019最新国产不卡a| 日韩精品视频中文字幕在线| 久久2021免费v片| 国语对白精彩清晰露脸| yy6080青苹果影院手机版观看| 2021韩国理论免费久久| AV免费观看高清在线| 日本va天堂va在线观看| 欧美老师穿丝袜视频在线观看| 中文字幕2024每日更新| 在线观看国产激情视频| 国产农村系列在线观看| 无码中文av一区二区三区| 超97免费视频在线观看| 亚洲欧洲综合一区二区三区| 免费大片黄手机在线观看| 四虎2022永久在线网址| 手机无码线在线视频播放| 在线成本人视频动漫高清电影| 2024日韩无砖专区中文字| 国产亚洲欧美不卡顿在线2022| 伊人久久精品中文字幕无码| 好吊色视频988gaocom| 2022日本高清视频不卡| 超97免费视频在线观看| 不卡中文字幕中文无码| 美女奶头喷奶水了视频免费| 天堂亚洲手机在线2022| 1010欧美日产韩二区| 2022国产成人精品久久| 青青青国产在线观看2024 | 偷拍中年女人偷人的视频| 2019最新国产不卡2019| 日韩精品第1页在线观看| 亚洲高清大屁股XXXXX| 日本中文字幕DVD高清| 欧美高清ⅴ之欧美另类| 兰桂坊精品视频在线观看| 大香伊蕉在人线国产网站47| 一级a看片2020免费观看 | 老司机你懂的视频影院免费 | 清纯唯美激情一区二区三区| japanese中国亚洲精品| 无水印2020国模私拍2| 精品国产薄丝高跟在线| 超清乱码中文唯美红杏| 3d动漫老师自慰的网站| 日本在线中文2024| 樱桃视频成人性404| 2020久久久最新欧美| 影音先锋另类资源站中文字幕| 亚洲国产中文不卡在线电影| 2020亚洲中文字幕一区在线| 亚洲国产中文不卡在线电影| avtt中文字幕无码| 亚洲精品第一综合野狼| 欧美午夜一区二区福利视频| 男女激情到喷水的视频| 2025精品国产午夜福利观看| 日韩亚洲欧美无砖专区| 九九九热香蕉毛片基地| 亚洲中文成人中文字幕| 亚洲色欧美色2019在线| 80s亚洲日韩电影天堂| 一级a免费视频2025| 亚洲日韩一页人第一页| 一本岛高清免费一二三区| 夜色爽爽影院免费视频| 国产超级微拍导航福利| 第九色区在线观看免费| 国产精品哺乳期在线观看| 日本做暖暖视频试看XO| 亚洲愉拍自拍欧美精品| 国产农村女人在线播放| 久青草七次郎在视频免费视频| 日本不卡一二三区2020| 另类图片欧美视频一区| ckplayer男人在线| 欧美最新精品videossexohd| 免费视频在线播放2020| 哺乳期无码专区在线观看| 亚洲熟女少妇AV系列| 岛国片无码中文字幕在线| 日本高清视频ww560| 久久久亚洲精品2022播放器| 最新亚洲国产欧美激情| 欧美在线交性群欧美视频| 一级毛片免费完整视频2025| 1000部东北熟女毛茸茸| 亚洲成色在线综合网站2024| 白丝扒开萌白酱喷水高潮| 亚洲а∨天堂Av网在线| 日本www污污网站品善| 一本岛高清免费一二三区| 日本中文字幕乱码免费| 美丽人妻制服丝袜在线| 2025不卡免费观看| 五月丁香五月丁香激情APP| 泽井わいめい芽衣无码| 午夜大片免费三十分钟APP| 精品国产高清在线看国产| 国产高潮尖叫在线观看| 色先锋在线不卡2025| 国产cosplay被在线观看| 亚洲日本韩国欧美综合色| 无码大绝顶大失禁AV| 葵司SSN1675AV片在线播放| 欧美一级高清免费的大片| 精品水滴360情侣偷拍jk| 亚洲综合另类图片久久| 成人三级视频网站在线观看| 2023影音先锋最新无码资源网| 亚洲欧美日韩一区天堂| 6080理论影视大全| 日本好好热在视频线免费观看| 国产会所大保健培训03| 日韩AV影院在线观看| 欧美A级V片手机在线观看| 国产女人高潮叫床声在线观看 | 国产福利在线播放2023| 国产东北一级毛卡片不| 欧美激情VA在线视频| 国产目拍亚洲精品yt166| 在线观看亚洲十八禁网站| 在线a亚洲v天堂网2021无码| 国产丝语系列多p视频完整版| 波结多衣中文字幕日本视频| 2025最新无码久久久久| 亚日韩在线中文字幕亚洲| 水蜜桃导航视频免费观看| 樱井莉亚AV解禁在线播放| 图片区小说区综合区夜夜| 2023最新国产在线精品不卡顿| 男女18一级大黄毛片视频| 2024国内自拍视频在线观看| 337P日本大胆欧美裸体艺术| 亚洲AV日韩综合一区久热| 日本一本二本三区2025免费| 中文字幕影视先锋电影无码| 2024国内自拍视频不卡a| 在线看片WWWWXXXX| 有人有片资源吗在线观看| 日韩无删减无遮挡免费观看| 性中国少妇熟妇XXXX| 欧美在线视频区图片区小说区| 悠悠影院欧美日韩国产| 青青青在线观看国产大片| 潦草影视2020福利片在线观看| yy4080一线毛片| 大量失禁绝顶潮喷高清| 4K岛国无码HEYZO痴汉| 影音先锋亚洲AV每日资源网站| 欧美在线成人A片视频| 曰本女人一级毛片看看| 中国女人内谢69XXXX视频| 狠狠入ady亚洲精品| 最新中文2023在线播放| 4438全国最大成人免费视频网| 激情综合红五月丁五香| yeluba在线观看| 偷偷鲁2023丫丫久久柠檬| 激情都市武侠古典校园另类| 性饥渴少妇寂寞难耐视频| 国产jzzzjzzz高清| 2024无码新人青木美香| aⅴ视频免费观看人成2021| 五福影院免费视频在线| 国产洗浴中心三级播放| 制服丝袜中文丝袜点击进入| 多人强伦姧孕妇免费看vv| 国产日韩欧美激情一区| 欧美日韩一区二区三区高清在线| 日本一本到一区二区在线| 国产又色又爽又黄的视频在线| 91国产一区二区三区| 2018年国内精品视频| 2020国产亚洲欧洲在线| 2024中文字幕免费观看| 中国一级特黄大片AV| 痴汉调教女教师中文字幕| 中文字幕在线2025一二三| 2015www台湾永久区秘密入口| 1区1区3区4区中文字幕| 一本大道20分钟视频精品连播| 手机看片自拍自拍欧美日韩| 亚洲在av人极品无码网站| 制服丝袜影音先锋边看边下载 | 全程露脸偷拍熟女视频| 2020国产高清在线视频| 4338全国最大的情人网站| 6080新觉伦国产午夜日本| 日韩欧美一中文字2019| 极品柚木喷水在线观看| 2020最新国产免费不卡| 亚洲日本韩国欧美综合色| 2021国自产一区二区在线播放| 夜色老司机Yesebus| 2022爱看被窝午夜福利电影| 乱码中字芒果视频官网2024| 久久精品2022国产18影视| 欧美XXXXX日本丰满大号少妇| 2025欧美亚洲综合另类色妞| 久久2022国产一本高清| 久久国产乱子伦精免费加qq | 99国内精品视频免费观看| 91caoprom超碰欧美| 男人最新2023AV天堂| 2025不卡免费观看| 波多野结衣丝袜紧身裙在线 | 影音先锋男人资源站2024| 9420看片免费观看| 2023亚洲中文字幕在线乱码| 3334k电影老三电影在线观看| 色老头在线视频免费视频| 亚洲色欧美色2019在线| 亚洲日本国产图片频道| 2023最新毛片手机免费观看| 束缚自偷自拍另类图片| 2020午夜三级网站理论| 欧美特级限制片2022太大了| 日本高清有码视频在线播放| 美女张开腿让男生桶到爽免费| 欧美性视频九九色播电影| 欧美成人午夜福利757| 男女做羞羞午夜视频播放| 欧美高清视频观免费观| 欧美成人观看免费全部完| 亚洲欧美高清4k岛国| 高潮搐痉挛潮喷AV在线观看| 亚洲高清在线观看2023| 亚洲色啦啦狠狠网站五月| 欧美成人看片一区二三区| 先锋影视深爱五月深爱影视| 2020亚洲中文字幕一区在线| 十八禁男人午夜私人影院| 国产CD曦曦露出在线播放| 加勒比ppv在线观看| 男女啪啪全肉无遮挡免费观看| 日本不卡在线观看播放| 亚洲精品色无码AV试看| 有人有片资源吗在线观看| 2021婷婷综合视频在线| 岛国大片在线播放免费| 下一篇熟妇自拍20p| caopern在线视频国产| 男女啪啪全肉无遮挡免费观看| 亚洲小说区QVOD图片区电影| 色老头在线播放在线观看| 在线成本l人视频动漫日本| 国产欧美日产综合网中文| 怡春院怡红院在线2022| av超爽剧情带中文字幕番号| 乱子伦一级A片免费看中文字幕| 一本久道中文无码字幕av| ww亚洲ww在线观看| 正在播放国产精品第一页| 男人与女人牲恔配免费| 1区1区3区4区中文字幕| 美女扒开腿露出尿口无遮挡| 一级特黄AAAAAA片在线看| 97人人模人人爽人人喊免费| 岛国片无码中文字幕在线| 男人帮女人添下部视频| 亚洲第一页0088aaa| A级毛片免费观看棋牌| 清纯唯美亚洲综合首页| 亚洲成色在线综合网站2024| 2023天天爽爽夜夜爽| 男女激情到喷水的视频| 56prom精品视频| 小向美奈子在线现播放| 赵丽颖三级理论在线观看| 亚洲精品美女久久久网站| 最新91精品手机国产在线| 亚洲精品色无码AV试看| 少妇厨房愉情理伦片视频| 葵司ssni518中文字幕在线| 天堂网2020在线观看手机| 伊人久久大香线蕉影院95| 一区二区三区高清av专区| 中日韩国极品内精品视频| 人妻春色校园激情文学| 500精品福利少妇dh| 日本调教sm合集magnet| 一本之道中文日本高清视频| 国产cosplay被在线观看| 欧美一级高清免费的大片| 白丝扒开萌白酱喷水高潮| 国产乱子伦久久久湖北| 日本100禁片免费观看2021| 中文字幕人妻熟在线影院2023| 国产专区青青青在线视频| 2023年国产理论在线| 天天AV天天爽免费观看| 大陆午夜理伦三级2022| 18禁网站入口点击进入免费| 美女福利私人网站免费看| 2021精品视频网国产| 2024中文字幕免费观看| 裸体美女的尿口无遮挡物| 丁香五月综合缴情月人妻|