五月天在线观看免费视频播放,人人草人人,色视频综合,狠狠色婷婷丁香六月,五月婷婷六月丁香综合,开心激情综合网

歡迎進入廈門瑞克曼化工科技有限公司網站!

廈門瑞克曼化工科技有限公司

廈門瑞克曼化工科技有限公司 Xiamen Rickman Chemical Technology Co., Ltd.

服務熱線:

15359255189
新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 經典案例 > 濕法脫硫過程為什么要用消泡劑

濕法脫硫過程為什么要用消泡劑

所屬分類:經典案例 發布時間: 2019-07-01 10:47:41 作者:
分享到:
二維碼分享

石灰石一石膏濕法脫硫是目前技術最成熟、最普通的煙氣脫硫方法,廣泛應用于1000MW燃煤機組。隨著我國大氣排放標準不斷提高,《燃煤電廠超低排放改造計劃》的實施以及日益嚴峻的環境問題,煙氣脫硫系統的安全穩定運行尤為重要,因此脫硫系統的精細化、專業化管理也是未來的趨勢。然而,脫硫吸收塔漿液起泡溢流問題卻成為其安全運行的棘手問題,漿液起泡往往會造成虛假液位、吸收塔溢流、污染環境、增加耗能,造成泵的汽蝕等問題;嚴重時甚至影響引風機安全運行,造成整個機組的穩定行變差。研究者普遍認為漿液起泡是由多種因素綜合影響的,漿液起泡往往伴隨著吸收塔溢流困,但目前漿液起泡溢流仍缺乏一定的分析和監測手段。

1、泡沫產生的機理和影響因素

泡沫是氣泡分散在液體中所形成的彼此之間以液膜隔離的多孔膜狀多分散體系。一般情況下,泡沫是熱力學不穩定體系,液體中的泡沫由于重力的作用能夠自動逸出,溶液起泡的原因主要有3個方面:

(1)漿液中含有類似表面活性劑的成分;

(2)溶液中產生氣體或者進入空氣,例如氧化空氣的鼓入;

(3)機械擾動,例如循泵的擾動等。


微信圖片_20190701104828


研究表明,泡沫穩定性的影響因素有:表面張力、溶液表面孰度、溶液泡沫雙氣-液界面結構液膜彈性、氣體通過雙氣-液界面結構液膜的擴散、雙氣-液界面結構表面電荷的影響、溶液中雜質分子結構的影響等。其中,最主要的2個因素是氣泡表面張力和溶液表面粘度,表面張力越小、溶液表面粘度越大,則越容易形成泡沫,因此要使泡沫破裂就需要增大其表面張力、減小表面粘度。

2、吸收塔漿液起泡溢流原因分析

泡沫的穩定性是影響吸收塔漿液起泡的主要原因,可以從2個方面分析:

一是進入吸收塔中的物質,主要包括石灰石、工藝水和煙氣等;

二是設備擾動,包括漿液循環泵、氧化風機啟停的擾動以及托盤或湍流裝置的影響。本文對某1000 MW燃煤機組脫硫系統進行了長期跟蹤監測,對入口煙氣、工藝水、石灰石化驗指標進行分析,結合氧化風機、漿液循環泵等設備對漿液的擾動影響,詳細地分析了吸收塔漿液起泡溢流的影響因素。

2.1 入口煙氣

入口原煙氣對吸收塔漿液有著直接的影響,煙塵、重金屬等超標可能會引起漿液中毒、起泡等現象。

例如鍋爐投油或者燃燒不充分時,煙氣中會含有未燃燼的碳粒進入吸收塔,使得吸收塔漿液中的有機物含量增加引起起泡。鍋爐除塵器運行不佳會造成煙氣中粉塵濃度增加,其中的重金屬物質、Al2O3和Fe203等會增加吸收塔漿液的粘度,甚至發生皂化反應,在漿液表面形成油膜,引起吸收塔漿液起泡并增加泡沫的穩定性。2017年1月,該機組脫硫吸收塔漿液發生較嚴重的起泡溢流現象,期間石灰石質量合格,工藝水水質穩定,吸收塔發生起泡溢流現象,將吸收塔液位降低2m后溢流現象減弱但仍有較多泡沫。

分析其原因,發現此段時間鍋爐在高負荷情況下(大于900MW), FGD入口含氧量僅為3%左右,煤粉可能并未完全燃燒。FGD入口煙塵濃度在9.14~17. 89mg/Nm3左右,而FGD出口煙塵在1.87~3. 45mg/Nm3左右,可見吸收塔漿液捕集了大量的煙塵。而高負荷下煙塵中含有較多的未燃燼的碳粒、Al2O3和Fe203,其中Al2O3和Fe203為非結晶的細小顆粒,這些顆粒通過石膏旋流器后,絕大多數返回吸收塔本體,使得吸收塔本體中的煙塵不斷聚集,大大提高了漿液的粘度,增強了泡沫的穩定性,最終造成吸收塔漿液起泡溢流。在主機調整電除塵運行狀況后,入口煙塵在4. 34~5. 47mg/Nm3,吸收塔漿液起泡溢流現象有所緩解。這充分說明煙氣成分是影響吸收塔漿液起泡的一個重要因素。在國內發生的吸收塔漿液起泡事件中,由除塵器效果不佳造成的重金屬、顆粒物聚集超標現象很普遍。

2. 2 工藝水

工藝水是維持脫硫吸收塔水平衡最主要的因素,水質在一定程度上影響著吸收塔的漿液品質。2017年2月,該機組脫硫吸收塔在起機后發生較嚴重的漿液起泡溢流現象(圖1所示)。此段時間,吸收塔液位低于正常運行液位2m左右,該脫硫系統所用石灰石成分含量均滿足設計值要求,機組負荷、燃煤情況穩定,除塵器良好。分析原因可知,該脫硫系統工藝水幾乎全部來自循環冷卻水,由于起機初期循環冷卻水中加入了較多緩蝕阻垢劑和殺菌劑,而殺菌劑其主要成分為異噻唑啉酮及其衍生物等有機物,它起到表面活性劑的作用并且能夠提供較高的COD當量。化驗工藝水中的異曝挫酮濃度竟達199.34±8.23 mg/L,同時脫硫廢水中的化學COD也達169. 6±5.6mg/L。另一方面,水質不合格的低溫省煤器沖洗水全部由地溝進入吸收塔。起泡期間,加消泡劑只能減弱起泡2h左右,而置換漿液無明顯效果。隨后工藝水質有所好轉,吸收塔起泡情況逐步減弱,由此可判斷出該吸收塔漿液起泡溢流主要是由工藝水水質引起的。文獻研究表明,循環水中的異噻唑啉酮殺菌劑進入吸收塔漿液后起到了表面活性劑的作用,降低了溶液表面張力,使吸收塔極易起泡且泡沫非常穩定。


微信圖片_20190701105040

圖1脫硫吸收塔漿液起泡溢流現象

從圖1中可以看出,漿液泡沫顏色偏黑,主要原因為漿液中的COD成分在吸收塔內不斷累積、分解、甚至碳化,導致漿液顏色變深。這些有害物質極易聚集在吸收塔漿液表面,超出臨界膠束濃度后即以泡沫的形式存在于吸收塔液面之上。文獻的研究表明,漿液中的COD在300~600 mg /L的高濃度下容易引起吸收塔漿液起泡溢流現象的發生。


微信圖片_20190701105134


2.3 石灰石

進入脫硫吸收塔的物質,除了工藝水、煙氣,還有一個最重要的物質就是石灰石漿液。石灰石漿液的品質不僅影響吸收塔脫硫效率,還在很大程度上影響吸收塔的漿液品質和石膏品質等。石灰石中的惰性成分以及濕式球磨機中鋼球磨損帶出的金屬元素(Cd、Ni等)在一定程度上容易引起吸收塔漿液品質惡化,甚至會引起吸收塔起泡溢流。石灰石中Al2O3和微量金屬含量過多也會在吸收塔中聚集,起到與煙塵超標同樣的作用。另外,石灰石中MgO含量超標,往往會造成漿液起泡。由于鎂離子的溶解度高于鈣離子,漿液中適當的Mg0將有利于提高脫硫效率,但石灰石中Mg0含量過多不僅影響結晶和脫水,還會與S042-反應,造成濾液中的溶解鹽增多,提高形成泡沫的彈性,增強泡沫的穩定性。2017年3月,該吸收塔再次起泡。原因有兩方面:一方面是事故漿液箱品質較差的漿液進入吸收塔過多;另一方面便是石灰石品質不合格。對石灰石進行化驗,發現其石灰石中Mg0含量在4. 61%~5. 77%,觀察石灰石顏色偏青,而正常Mg0化驗值在0.25%~1.17%之間;同時漿液中Mg0含量也較往常偏多,達到3.29%~5.31%,由此可見,此次起泡主要由石灰石漿液品質造成。2012年6月,某電廠發生漿液起泡溢流現象,經分析原因為石灰石中Mg0含量過大,最高達到5. 83 % ;文獻在研究中也發現山東某電廠一次漿液起泡溢流的主要原因為石灰石品質不合格,其石灰石中Mg0含量在3. 53%~4. 17 %,酸不溶物達19.00%;文獻在研究中表明,浙江某電廠吸收塔漿液起泡溢流的主要原因為石灰石中Mg0含量過多(5. 45% )。綜合現場實際和相關文獻可知,石灰石品質差特別是Mg0含量過高是引起吸收塔漿液起泡的一個重要因素。


微信圖片_20190701105200


2.4 設備擾動

吸收塔相關設備啟停造成的擾動往往會加劇已起泡漿液的溢流。針對該機組脫硫吸收塔漿液起泡的情況,運行人員在操作方式上進行了優化,具體設備操作見表1。其中,A組數據表示低負荷下氧化風機啟停對相關參數的影響;B組數據表示連續負荷變化下漿液循環泵啟停對相關參數的影響。

表1 設備操作對吸收塔漿液溢流影響

微信圖片_20190701105218


從A組數據中可以看出,在負荷為519MW、3臺循泵運行時吸收塔入口煙氣壓力為650Pa,塔內湍流壓差為160Pa。當氧化風量停運后,吸收塔入口壓力、湍流壓差和底部液位無明顯變化,但是吸收塔頂部液位卻降低了1.46m,液位差降低了1.42m,同時觀察到吸收塔溢流情況明顯變少。而在負荷漲至811MW時,入口煙氣壓力增大了496.8Pa湍流壓差增大了72.1Pa,重新啟動氧化風機后,吸收塔頂部液位升高了0.79m,液位差增大了1.07m,吸收塔溢流加劇。這是因為吸收塔頂部漿液主要是氣液固三相狀態,而在漿液起泡時氣相分壓較大,氧化風的鼓入極大地增加了上部漿液擾動,不僅導致漿液形成更多的泡沫,更使上部漿液中氣相分壓劇烈增加,導致上部壓力變送器測量值增大,液位升高。同時,由于上部漿液密度較低,增加的壓力足以使產生“虛假液位”的吸收塔上部漿液產生溢流。值得注意的是,氧化風機的啟停并不會對入口煙氣壓力和湍流壓差產生影響,因為氧化風量相對于煙氣量來說非常少,所以在氧化風機啟動時煙氣壓力的增加和湍流壓差的增加是由鍋爐負荷引起而不是氧化風機。

從B組數據可以看出,在負荷連續上漲過程中,吸收塔入口煙氣壓力、湍流壓差隨之增大,吸收塔頂部液位也增大,但這種增大是緩慢的。在B組數據中,注意到氧化風量不變的情況下循泵的啟停直接影響到吸收塔入口煙氣壓力和湍流壓差。例如,當啟動A漿液循環泵時,吸收塔入口煙氣壓力增加了296.4Pa湍流壓差增大了72.6Pa,頂部液位增加了0.91m,液位差增加了0.87m,此時觀察到吸收塔溢流迅速增大。在停運A漿液循環泵后,吸收塔入口煙氣壓力降低了346.3Pa,湍流壓差降低了46.7Pa,頂部液位降低了0.85m,吸收塔溢流相應減少。分析其原因,當循泵啟動時,吸收塔底部液位降低,漿液通過噴淋層與通過湍流管柵的煙氣逆流接觸。在這個過程中,噴淋層的漿液會在湍流管柵上形成一層液膜,這層液膜對于提高吸收塔脫硫效率作用明顯,但是卻在一定程度上增加了煙氣阻力(200~400Pa),加上噴淋層產生的阻力(近似為入口煙氣壓力的增加),煙氣會在漿液上部和湍流層下部聚集壓縮,造成此區域正壓增大,導致吸收塔上部壓力變送器測量值增大(頂部液位增大),由于上部漿液密度低,增大的正壓導致已產生“虛假液位”的吸收塔大量溢流。


微信圖片_20190701105254


3預防及控制措施

(1)預防吸收塔漿液起泡主要從進入吸收塔的物質方面進行監測控制。嚴格控制進入吸收塔工藝水質,重點關注其COD和有機物含量;若全部使用循環水,及時與主機溝通了解其阻垢劑殺菌劑使用情況,必要時更換工藝水。加強外購石灰石質量監督,嚴格控制石灰石含量中的MgO, Al2O3和Fe203含量。加強入口煙氣參數控制,參數異常時及時聯系主機調節燃煤、除塵工況。加強脫硫區域油脂、雨水、廢紙、木塊、木片等可能通過地溝進入吸收塔物質的控制,盡量避免其進入吸收塔。嚴格按照規范、規程定期監測吸收塔液相、固相成分。運行人員應加強監視,目前吸收塔大多均采用雙液位,發現液位差異常增大,則意味著漿液可能已經起泡,必須立即匯報做好漿液分析檢測等。

(2)若在運行過程中發現漿液起泡并已經溢流,首先可在起初加入消泡劑。但消泡劑只能緩解起泡,不能消除塔內漿液中的有害物質,并且消泡劑還會對脫硫效率產生副作用,可同時加入催化劑。其次可采用低負荷停運或降低氧化風量、減少漿液循環泵啟停、降低液位等方式減少漿液溢流,及時對起泡原因進行分析,加強漿液置換。增加廢水排放量,降低吸收塔漿液中飛灰、惰性物質、氯鹽、硫酸鹽等有助于泡沫穩定的物質濃度。

(3)對相關設備進行改造,重新核算壓損和氧化空氣量,例如增大托盤開孔度,調整湍流管柵間距等,保證在高負荷下煙氣在托盤與塔內漿液頂部之間的區域內正壓在合適范圍內。由于目前吸收塔多為正壓吸收塔,溢流管內漿液高度要高于吸收塔實際液位,因此需要調整吸收塔溢流高度,增大溢流管排氣管直徑,增加排氣管沖洗水等。

(4)改進吸收塔液位及密度測量裝置,尤其注意測定吸收塔頂部漿液密度。由于吸收塔頂部漿液處于氣液固三相狀態,密度比底部小得多,因此頂部液位往往比實際值偏小很多。在漿液起泡的時候,這種偏差更大,在某1000MW電廠曾發現吸收塔頂部液位顯示值比實際值低3. 02m,上部實際密度比密度計顯示值竟低了484kg/m3。

本文研究結果表明,吸收漿液起泡溢流往往是由多方面因素綜合引起的。

其中吸收塔入口煙氣所含煙塵、工藝水水質、石灰石品質等不合格將會對吸收塔漿液起泡起到較大的促進作用。

漿液循環泵、氧化風機等吸收塔相關設備啟停對漿液的擾動會影響吸收塔起泡漿液的溢流情況,尤其是漿液循環泵的啟動在一定情況下降直接加劇已起泡漿液的溢流。

通過添加消泡劑、降低吸收塔液位、停運漿液循環泵和氧化風機等措施在一定程度上能夠減緩漿液起泡溢流,但要根本上解決漿液起泡溢流問題,仍需從吸收塔入口煙塵含量、工藝水水質、石灰石品質等進入吸收塔的物質方面來控制和預防。

濕法脫硫消泡劑

產品特點

本品是根據煙氣脫硫吸收塔漿液中的二氧化硫與石膏化學反應釋放大量的CO2氣體,催使石膏中的有機物及吸收劑在漿料表面形成穩定的泡沫層,造成吸收塔溢流和吸收塔入口漿液倒灌,影響生產開發研制的復合型消泡劑。

使用方法

對于濕法脫硫產生的消泡,推薦加入量為泡沫量的0.07—0.1‰,使用單位可根據泡液的成份、煙氣量、煤質成分及燃燒工況、吸收劑、石膏漿液排出量、二氧化硫含量等實際情況最終確定投加量。最好將消泡劑稀釋5~10倍,用泵連續加入到起泡體系中,如果想更好的抑制泡沫的產生,也可在系統起泡前預先加入定量消泡劑。本品是混合物,屬于熱力學上不穩定體系,可能會出現分層或少許沉淀,這屬于正常現象。用戶用前攪勻,以保證不影響使用效果。

特殊性能

● 消泡速度快、抑泡時間長、用量少。

● 水溶性好、不影響產品質量。

● 本品無毒、無氣味,有利于生產安全。

產品儲存

本品無毒,屬非易燃易爆品,貯于陰涼、避風處,密閉保存。存放期12個月,無明顯分層。儲存時間超過標簽所標注的最佳使用期,并不意味著該產品不能繼續被使用。但在這種情況下要保證產品質量,需要重新檢查產品的相關性質。

產品數據

外觀:無色至淺褐色透明液體

pH值:5.0-7.0

使用溫度:0~100℃

注:以上數據僅供參考,不作制定技術標準之用。

no cache
Processed in 0.206705 Second.
日产亚洲一卡2卡3卡4卡网站| 国内永久免费CRM系统Z在线| 久久精品国产一区二区电影| 大香煮伊在2020一二三久| 在线高清理伦片A| 亚洲精品国产成人99久久6| 香港三级日本三级A视频| 色欲ΑV一区二区三区天美传媒| 欧美一区二区三区久久综合| 女人张开腿让男人桶爽的| 精品综合久久久久久97超人| 狠狠色欧美亚洲狠狠色WWW| 国产无人区码卡功能齐全| 国产精品无码AV不卡| 国产AV日韩AⅤ亚洲AV无码馆| 补课老师让我爽了一夜 | 成人在线高清不卡免费视频| Chinese国产HD精品实拍| 88国产精品欧美一区二区三区| 在线天堂中文在线资源网| 中国CHINESE壮男GⅤ军警| 苍井空张开腿实干12次| 帝王怀孕肚腹圆隆憋尿| 韩漫嘿啾漫画进入| 精产国品一二三产品区别视频| 精品v内射66偷窥| 国产精品一国产精品| 国产精品久久久久9999赢消| 国产乱码精品一品二品| 久久久久久久99精品免费观看| 久久人爽人人爽人人片AV| 久久久亚洲一区少妇无码| 久久久久琪琪去精品色无码| 人人妻人人爽人人澡AV| 日韩一卡2卡3卡4卡| 熟妇的奶头又大又粗视频| 我的妺妺H伦浴室无码视频| 无码人妻毛片丰滿熟婦区毛片色欲 | 年轻 娇小 亚洲人 日本语 夹| 男女久久久国产一区二区三区| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅电影| 脱岳裙子从后面挺进去| 亚洲Ⅴ国产V天堂A无码二区| 亚洲乱码尤物193YW| 又湿又紧又大又爽A视频男| 40岁成熟女人牲交片20分钟| CHINESE熟女熟妇1乱| 国产午夜无码片免费| 久久精品九九亚洲精品| 免费拗女网站1300部| 欧美老熟妇乱子伦视频| 日小骚B少妇真舒服| 亚洲熟妇丰满美女XXXXX| 中文字幕亚洲综合久久| 宝贝你下面喷潮了| 国产精华液一二三区别在哪| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 久久久久久久精品国产亚洲87| 色老头BGMBGMBGM| 亚洲AAAAA特级| А√天堂网WWW最新版地址| 丰满白嫩大屁股ASS| 国产一区二区怡红院| 久久久久亚洲AV成人人电影 | 免费AV片大尺度在线观看| 欧美无人区码卡二卡3卡4乱码 | 亚洲一线产区二线产区区别在| 亚洲国产午夜精品理论片| 中国JAPANESE成熟少妇| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| 日本19禁啪啪吃奶大尺度| 无遮挡色视频真人免费不卡| 亚洲中文字幕永久在线不卡| 国产V亚洲V天堂A无码| 嫩草伊人久久精品少妇AV| 亚洲国产精品无码久久一线| 国产69囗曝吞精在线视频| 精产国品一二三区别9977| 色优久久久久综合网鬼色| 最新版天堂资源官网在线| 和人妻隔着帘子按摩中字| 天国少女免费观看| 英语老师没戴套让我C了一节课| YY111111少妇影院无码| 公交车后车座疯狂的做的细节| 锕锕锕锕锕锕~好湿WWW| 精品三级久久久久电影我网| 国产精品一区二区久久国产| 免费人成网WW555KKK在线| 亚洲AV乱码一区二区三区按摩| 少妇人妻好深好紧精品无码| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 丰满人妻被快递员侵犯的电影 | GV天堂GV无码男同在线观看| 国产精品免费_区二区三区观看| 人妻丰满熟妇AV无码区动漫| 亚洲AV无码专区亚洲AV紧身裤| 99RIAV国产精品视频| 国产剧情MV天美传媒| 日韩一区二区三区北条麻妃| GAY引诱服务生COM2O22| 免费A级毛片AV无码| 亚洲一区二区三区成人片在线观看| 国产亚洲日韩AV在线播放不卡 | 亚洲日韩乱码1区二区| 补课老师让我爽了一夜| 欧美18ⅩXOO极品| 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭窝| 国产成人无码AⅤ片在线观看视频| 乱人伦中文视频在线| 熟妇高潮一区二区三区| 中文国产成人精品久久不卡| 国产精品一区二区高清在线| 熟妇av一区二区| 东京热无码人妻系列综合网站| 久久国产精品二国产精品| 色窝窝亚洲AV网在线观看| 锕锕锕锕锕锕锕好痛免费网址| 女人18片毛片60分钟中国| 中文字幕一区二区三区乱码视频| 开心亚洲五月丁香五月| 性色A∨亚洲一区二区三区| А√在线中文网新版地址在线| 女人18片毛片60分钟630| 97夜夜澡人人爽人人喊中国片| 老师粉嫩小泬喷水视频90| 脱岳裙子从后面挺进去视频| 国产JIZZJIZZ全部免费看| 天美传媒蜜桃传媒精东豆| 国产放荡对白视频在线观看| 无码专区国产精品第一页| JΑPΑNESEHD熟女熟妇伦| 久久久国产精华液| 一面亲上边一面膜的免费| 国产午夜精品一区二区三区漫画 | 九九九影视电影高清全集观看| 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三 | 无码精品A∨在线观看十八禁| 99久久国产综合精麻豆| 精品久久伊人99热超碰| 天堂中文最新版在线官网在线| 2823理论片在线播放| 久久久久无码精品国产不卡 | 国产农村乱人伦精品视频| 欧美精产国品一二三产品工艺| 亚洲乱码中文论理电影| 精品无码人妻被多人侵犯AV| 亚洲香蕉成人AAAV在线网站| 免费人成在线观看视频无码| 99西方37大但人文艺术| 人妻[21P]大胆| 亚洲人妻av在线| 老师你的好软水好多的时候图片| 一面亲上边一面膜的免费| 旅游途中夫妻换着玩的说说搞笑| 18禁自慰网址进入| 久久久亚洲裙底偷窥综合| 婬乱丰满熟妇XXXXX| 女教师的凌脣教室在线| 插插射啊爱视频日A级| 挽起裙子迈开腿坐上去C黄| 国产无遮挡无码很黄很污很刺激| 亚洲国产精品无码7777一线| 被多个强壮的黑人灌满精| 特大黑人巨交吊性XXXX| 国产无套中出学生姝| 亚洲日韩片无码中文字幕| 免费无遮挡无码H肉动漫在线观看| 一边摸一边叫床一边爽AV| 蜜桃传媒一区二区亚洲AV| おっさんとわたし天堂的资源| 人妻无码不卡中文字幕在线视频| 国产69精品久久久久9999| 亚洲AV无码AV日韩AV网站不| 久久亚洲国产精品成人AV秋霞| 亚洲激情无码一区| 麻花豆传媒剧国产MV在线观看| 亚洲欲色欲色XXXXX在线观看| 免费国产成人AⅤ观看| 成人性无码专区免费视频| 亚洲AV无码成人网站国产网站| 人妻少妇无码一区二区三区| Chinese丰满熟妇高潮| 婷婷成人综合激情在线视频播放| 果冻传媒播放观看免费| 在床上拔萝卜又疼又叫什么症状 | 亚洲午夜成人精品无码| 漂亮人妻被强玩波多野结衣| 征服好友的保守人妻| 人人澡人人妻人人爽人人蜜桃| 敌伦交换第21部分剧情介绍 | 欧美另类视频在线观看| 国产成人亚洲精品无码H在线| 亚洲欧美另类在线视频| 欧美肉欲XXⅩOOO性| 国产成人久久777777| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 久久高清内射无套| 伊人精品成人久久综合全集观看| 日日摸夜夜添夜夜添亚洲女人|