久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)

社會關(guān)注

分享:某核電廠蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)泵出口管道泄漏原因

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!分享:某核電廠蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)泵出口管道泄漏原因掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2025-03-20 15:42:41【

國內(nèi)某機(jī)組蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)排污水泵與泵出口逆止閥之間的管道發(fā)生泄漏。蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)用于去除蒸汽發(fā)生器二次側(cè)的腐蝕產(chǎn)物和溶解雜質(zhì),保持二回路的水化學(xué)工況指標(biāo)。如果管道發(fā)生泄漏,將造成二回路介質(zhì)流失,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時,介質(zhì)泄漏還會造成嚴(yán)重的人員傷害。 

蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)兩臺排污水泵保持“一運(yùn)行一備用”狀態(tài),每月輪流切換運(yùn)行。泄漏部位管道材質(zhì)為俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)ТУ 14-3-190-82《鍋爐裝置和管道用無縫鋼管技術(shù)條件》中的20號碳鋼,內(nèi)部介質(zhì)為經(jīng)過除鹽的蒸汽發(fā)生器排污水。泄漏發(fā)生后,技術(shù)人員對另一臺排污水泵出口相同位置(包括泵出口法蘭后變徑管、逆止閥前的直管段及逆止閥后至下游閥前直管段)進(jìn)行了超聲波測厚。由泄漏情況及測厚數(shù)據(jù)可知,兩段變徑管及相連直管段均發(fā)生了管壁減薄,且變徑管后直管段管壁減薄更嚴(yán)重。 

筆者通過一系列的理化檢驗(yàn)、分析及流場模擬,對該管道的泄漏原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議,以期避免此類問題的再次發(fā)生。 

泄漏管道外部宏觀形貌如圖1所示,其中直管段左側(cè)支管為壓力表管線,右側(cè)支管為泵軸封冷卻管線。泄漏位置靠近軸封冷卻管線側(cè)。變徑管、直管段及直管段兩支管內(nèi)壁宏觀形貌如圖2所示。由圖2可見:變徑管及直管段管壁發(fā)生了減薄(扇貝型,局部為馬蹄坑型),靠近泵軸封冷卻管線側(cè)減薄最嚴(yán)重,內(nèi)壁變得較為平滑,已無明顯的腐蝕坑痕跡。泵軸封冷卻管線支管發(fā)生了明顯減薄(內(nèi)壁上表面呈波紋狀,下表面呈扇貝型);壓力表管線支管未見明顯減薄(內(nèi)壁呈黑色,靠近焊縫處為扇貝型)。 

圖  1  泄漏管道外部宏觀形貌
Figure  1.  External macro-morphology of the leaking pipe
圖  2  泄漏管道內(nèi)壁宏觀形貌
Figure  2.  Macroscopic appearance of inner wall of leaking pipe: (a) reducer section; (b) the straight section; (c) inner wall of branch pipe(pressure gauge line side); (d) inner wall of branch pipe(pump shaft seal cooling line side)

對減薄區(qū)域進(jìn)行化學(xué)成分分析,由表1可見,其化學(xué)成分滿足ГОСТ 1050-88《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》標(biāo)準(zhǔn)對20號鋼的要求。 

表  1  泄漏管道直管段化學(xué)成分
Table  1.  Chemical composition of straight section of leaking pipe
試樣 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
C Si Mn P S Cr
實(shí)測值 0.19 0.31 0.46 0.022 0.027 0.02
標(biāo)準(zhǔn)值 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.040 ≤0.25

在減薄區(qū)域直管段截取金相試樣,對其進(jìn)行顯微組織觀察和非金屬夾雜物檢驗(yàn)。由圖3(a)可見,其非金屬夾雜物含量滿足GB 24512.1-2009《核電站用無縫鋼管第1部分:碳素鋼無縫鋼管》要求。由圖3(b)可見,其顯微組織為鐵素體+珠光體,組織未見異常。管道內(nèi)壁橫截面呈波浪狀輪廓,無加工硬化特征,且未發(fā)現(xiàn)微裂紋,內(nèi)壁局部區(qū)域存在腐蝕坑。 

圖  3  泄漏管道減薄區(qū)域直管段的非金屬夾雜物和顯微組織
Figure  3.  Microstructure of non-metallic inclusions (a) and microstructure (b) of straight section in the thinned region of leaking pip

在直管段減薄嚴(yán)重區(qū)域切取一個橫向試樣,對其進(jìn)行硬度測試,由表2可見,其硬度符合ТУ14-3-190-82標(biāo)準(zhǔn)對20號鋼的要求。 

表  2  泄漏管道直管段維氏硬度
Table  2.  Vickers hardness of straight section of leaking pipe
項(xiàng)目 硬度/HV
1 2 3 平均值
實(shí)測值 164 169 171 168
標(biāo)準(zhǔn)值 118~174

采用掃描電鏡(SEM)觀察直管段泄漏區(qū)域附近和腐蝕坑顯著區(qū)域內(nèi)壁形貌。由圖4可見,微觀下直管段內(nèi)表面呈典型的腔室特征,腐蝕坑嚴(yán)重區(qū)域腔室特征較明顯,泄漏區(qū)域附近由于減薄嚴(yán)重,腔室邊緣被磨平。 

圖  4  泄漏管道直管段內(nèi)表面腐蝕坑顯著區(qū)域及泄漏區(qū)域附近的SEM形貌
Figure  4.  SEM morphology near the significant area of corrosion pit (a) and leakage area (b) of the inner surface of straight section of leaking pipe

對管道內(nèi)壁腐蝕坑顯著區(qū)域進(jìn)行能譜(EDS)分析。由表3可見,管道內(nèi)壁主要為鐵的氧化物(Fe元素與O元素的總質(zhì)量分?jǐn)?shù)占80%以上)。對減薄區(qū)域內(nèi)壁進(jìn)行X射線衍射(XRD)分析。由圖5可知,減薄管件內(nèi)壁除了基體Fe外,主要為Fe3O4,以及少量Fe2O3。 

表  3  泄漏管道直管段減薄區(qū)域內(nèi)壁的能譜分析結(jié)果
Table  3.  EDS analysis results of the inner wall of the thinned area of straight section of leaking pipe
測試位置 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
Fe O C K Na Cl P Mn Si Ni S Cr Cu
1 71.68 18.81 7.13 0.63 0.61 0.31 0.23 0.22 0.22 0.04 0.04 0.04 0.03
2 65.98 16.43 10.42 1.45 2.35 1.68 0.76 0.41 0.35 0.03 0.07 0.01 0.05
3 67.27 17.92 9.25 1.10 2.27 1.20 0.36 0.34 0.21 0.04 0.04
圖  5  泄漏管道直管段減薄區(qū)域內(nèi)壁XRD測試結(jié)果
Figure  5.  XRD test results of the inner wall of the thinned area of straight section of leaking pipe

由上述試驗(yàn)結(jié)果可知,缺陷部位直管段的化學(xué)成分、硬度、顯微組織及非金屬夾雜物含量均無異常。結(jié)合管道的服役環(huán)境、減薄位置及其內(nèi)表面宏觀形貌特征,在排除其他類型腐蝕的情況下,重點(diǎn)分析氣蝕和流動加速腐蝕(FAC)的影響,下面將分別予以討論。 

汽水管道中的氣蝕主要是指高溫高壓水在高速流動和壓力變化條件下形成氣泡或空穴,而后其隨高溫高壓水流動到壓力超過氣泡壓力的區(qū)域時,氣泡潰滅并沖擊與之接觸的金屬表面或其保護(hù)膜的過程[1]。氣泡通常產(chǎn)生在液體內(nèi)靜壓小于蒸氣壓的區(qū)域。 

判斷是否發(fā)生氣蝕,可根據(jù)伯努利方程計(jì)算管道內(nèi)部的壓力變化情況。伯努利原理常被表述為式(1)。 

(1)

也可以被表述為式(2)。 

(2)

式中:p為流體中某點(diǎn)的壓強(qiáng);v為流體該點(diǎn)的流速;ρ為流體密度;g為重力加速度;h為該點(diǎn)所在高度;C為常量;p1為流體流過小頭的壓力;p2為為流體流過大頭的壓力;v1為流體流過小頭的流速;v2為流體流過大頭的流速。 

參考2020年以來兩臺排污水泵的出口壓力表監(jiān)測值(流體流過大頭的壓力p2),計(jì)算可知,兩臺排污水泵在運(yùn)行過程中,小頭的入口壓力變化范圍分別為1.4794~2.1193 MPa和1.4393~1.6383 MPa。介質(zhì)溫度不超過60 ℃。在60 ℃時,水的飽和蒸氣壓約為0.0199 MPa。分析可知,流體流經(jīng)小頭的壓力遠(yuǎn)高于水在此溫度下的飽和蒸氣壓,流體內(nèi)難以產(chǎn)生氣泡,因此管道發(fā)生氣蝕的可能性較小。 

為分析減薄管道內(nèi)部的流場狀態(tài),采用ANSYS Fluent商用計(jì)算流體力學(xué)軟件對當(dāng)前問題進(jìn)行模擬。采用多面體網(wǎng)格對流動核心區(qū)進(jìn)行網(wǎng)格劃分,采用棱柱層網(wǎng)格對近壁面邊界層區(qū)進(jìn)行劃分。當(dāng)流體從泵出口經(jīng)變徑管后的直管段流入泵軸封冷卻管線支管時,流體流速增加;直管段所接壓力表管線支管內(nèi)液體處于不流動狀態(tài),據(jù)此設(shè)置入口和出口邊界條件(如圖6所示)。 

圖  6  管道計(jì)算域
Figure  6.  Computational field of pipe

為得到解析解,并使模擬結(jié)果更具合理性,計(jì)算選用Realizable k-ε模型(RKE)[2]。其湍流耗散率ε輸運(yùn)方程通過旋渦脈動的均方根推導(dǎo)得出。RKE的湍動能k和耗散率ε輸運(yùn)方程見式(3)~(4)。 

k方程: 

(3)

ε方程: 

(4)

式中:,ρ為氣體密度,kg/m3;ij為張量坐標(biāo),取1,2,3;u為氣體速度,m/s;xixj為沿xy方向的坐標(biāo),m;μμt分別為層流、湍流的黏度系數(shù),Pa·s;p為壓力,Pa;k為湍流動能,m2/s2;ε為湍流動能耗散率,m2/s3;Gk表示由于速度梯度導(dǎo)致的湍動能生成項(xiàng),kg/(S3 m);常數(shù)C2為1.9;σkσε分別為kε方程的湍流Prandtl數(shù),取值分別為1.0和1.2。 

根據(jù)主管及支管內(nèi)的流體狀態(tài)并結(jié)合上述計(jì)算方法,計(jì)算得到管道內(nèi)部流場的速度云圖、流線圖、壓力云圖、速度矢量圖、三維速度矢量圖和流線圖分別如圖7所示。 

圖  7  管道內(nèi)部流場模擬結(jié)果
Figure  7.  Simulation results of the internal flow field of the pipe: (a) speed cloud map; (b) streamline diagram; (c) pressure cloud map; (d) velocity vector map; (e) 3D velocity rector map

根據(jù)管道內(nèi)部流場模擬結(jié)果[見圖7(a)],流體從小頭流向大頭時壓力升高,小頭的管壁處壓力最小,約為0.6 MPa,高于該溫度下水的飽和蒸汽壓,流體內(nèi)難以產(chǎn)生氣泡,進(jìn)一步表明管道發(fā)生氣蝕的可能性較低。 

由文獻(xiàn)[1,3-5]可知,當(dāng)部件發(fā)生氣蝕時,氣泡在潰滅過程中形成的巨大應(yīng)力脈沖可達(dá)幾百兆帕到上千兆帕,大的脈沖應(yīng)力作用于部件表面會導(dǎo)致其發(fā)生塑性變形,微觀下可見塑性變形或加工硬化特征。減薄直管段的金相分析結(jié)果表明,在減薄嚴(yán)重處內(nèi)壁的光滑區(qū)域和存在明顯腐蝕坑的區(qū)域均無塑性變形或加工硬化特征,因此進(jìn)一步排除管道發(fā)生氣蝕的可能性。 

FAC是由于單相液流或汽液雙相流在局部湍流部位加速了碳鋼或低合金鋼表面的保護(hù)性氧化膜溶解,造成碳鋼或低合金鋼局部腐蝕速率增大的現(xiàn)象。FAC通常會引起管壁減薄或點(diǎn)蝕穿孔,使管道強(qiáng)度降低,在內(nèi)壓的作用下導(dǎo)致管道破裂或穿孔泄漏[6]。 

研究表明,FAC是多種因素綜合作用的結(jié)果,對FAC影響較大的因素包括部件材質(zhì)、幾何形狀,介質(zhì)pH、溫度、溶解氧含量和流速等[1,7-11]。 

溫度是影響FAC速率的重要參數(shù)之一。因?yàn)闇囟燃扔绊憗嗚F離子在水中的溶解度,也影響碳鋼表面氧化膜的結(jié)構(gòu)、pH及氧化反應(yīng)的化學(xué)平衡。 

該減薄管道內(nèi)流體溫度不超過60 ℃。有資料[10]表明,在50 ℃左右的低溫下,核電廠管道會出現(xiàn)FAC導(dǎo)致的破壞。電力研究協(xié)會(EPRI)低溫FAC研究報(bào)告[11]顯示,國外報(bào)道過多起在低溫和含中性除氧水環(huán)境中核電廠管道發(fā)生FAC破壞的案例。美國Vogtle核電站(NPP)的壓水堆(PWR)核電機(jī)組出現(xiàn)過蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)碳鋼彎管在低溫環(huán)境中發(fā)生FAC損壞的案例[10-11],其腐蝕形貌如圖8所示,該碳鋼彎管內(nèi)壁形貌與本次分析管道的形貌相似。由上述資料可知,該減薄管道具備在低溫下發(fā)生FAC的可能性。 

圖  8  Vogtle核電站排污管道彎管腐蝕
Figure  8.  Elbow corrosion of pipe in sewage purification system in Vogtle NPP

EPRI研究[7]表明,在碳鋼中增加Cr含量可以明顯降低FAC速率,因?yàn)镃r會降低氧化膜的溶解度。當(dāng)碳鋼中Cr質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.04%時,FAC速率顯著下降,如圖9所示。由1.2節(jié)化學(xué)成分分析可知,管道的材料為20號鋼,其Cr質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.02%,低的Cr含量使其抗FAC性能較弱。 

圖  9  碳鋼Cr含量與FAC速率關(guān)系
Figure  9.  Relationship between Cr content of carbon steel and FAC rate

一般pH升高可抑制FAC發(fā)生,當(dāng)pH為9.0~9.5時,在堿性環(huán)境中OH-會抑制Fe3O4的溶解,因此增加pH對降低FAC速率的效果尤其顯著[8-9],如圖10所示。電廠水化學(xué)采用氨加聯(lián)氨全揮發(fā)處理保持二回路水的堿性環(huán)境,實(shí)際蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)中入口處水質(zhì)pH為8.5~9.5,流經(jīng)缺陷位置管道的介質(zhì)為蒸汽發(fā)生器排污水,其經(jīng)過除鹽床處理去除了其中的雜質(zhì)離子,同時也降低了其pH。現(xiàn)場取樣測得介質(zhì)pH為6.8。由上述分析可知,該pH使得管道抗FAC性能較弱。 

圖  10  FAC速率與pH的關(guān)系
Figure  10.  Effect of pH value on FAC rate

除此之外,介質(zhì)中溶氧量可能會影響FAC的發(fā)生。受幾何形狀的影響,當(dāng)介質(zhì)從管道小頭流向大頭時,由于幾何形狀改變導(dǎo)致流體流動狀態(tài)發(fā)生改變,見圖7(b),在管道中產(chǎn)生湍流,加速了內(nèi)壁面氧化膜的溶解及介質(zhì)的流速等,這從一定程度上促進(jìn)了FAC的發(fā)生。 

由上述分析可知,流體流經(jīng)小頭的壓力高于水在此溫度下的飽和蒸氣壓,且金相分析顯示,在管道減薄嚴(yán)重處內(nèi)壁的光滑區(qū)域和存在明顯腐蝕坑的區(qū)域均無塑性變形或加工硬化特征,因此發(fā)生氣蝕的可能性較小。 

由FAC的主要影響因素可知,蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)排污泵出口管道的材質(zhì)、幾何形狀,介質(zhì)pH、溫度、溶解氧含量、流速等均符合發(fā)生低溫FAC的條件,這與EPRI報(bào)告中描述的情況相近。此外,金相檢驗(yàn)結(jié)果顯示,直管段內(nèi)壁橫截面近似呈波浪狀輪廓,未發(fā)現(xiàn)微裂紋;掃描電鏡觀察結(jié)果顯示,減薄區(qū)域內(nèi)表面呈典型的腔室特征;XRD物相分析顯示,減薄管件內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物主要為Fe3O4,均符合部件發(fā)生FAC的特征。 

直管段上兩個支管的FAC減薄程度和腐蝕形貌不同均與其內(nèi)部的流體狀態(tài)有關(guān)。壓力表管線支管內(nèi)液體處于不流動狀態(tài),使其管壁幾乎不發(fā)生FAC減薄。但管道內(nèi)流體流動導(dǎo)致壓力表管線支管內(nèi)靠近直管段焊接的區(qū)域存在流體擾動,在壓力表管線支管入口處形成漩渦,導(dǎo)致此區(qū)域內(nèi)壁發(fā)生了較小程度的FAC減薄,形成扇貝型腐蝕形貌。而當(dāng)流體從直管段流入泵軸封冷卻管線支管時,流速增加,且支管入口處流速增加更顯著,導(dǎo)致該支管的FAC速率增加,進(jìn)而導(dǎo)致其壁厚尤其是靠近入口處壁厚減薄嚴(yán)重。該支管上表面流速比下表面流速大,上表面受到較大流速流體沖蝕,導(dǎo)致其呈波紋狀腐蝕形貌;而下表面流體流速相對較小,受流體腐蝕作用相對較弱,因此呈扇貝型腐蝕形貌。 

由此推斷,本次蒸汽發(fā)生器排污凈化系統(tǒng)排污水泵出口管道泄漏的原因是低溫下的FAC。管道的材質(zhì)為FAC敏感材質(zhì)(20號鋼),介質(zhì)的pH、管道的幾何形狀,溶解氧含量、流速等因素促進(jìn)了FAC的發(fā)生。 

由于管道的服役溫度較低(不超過60 ℃),管件的FAC速率較低。因此,在機(jī)組運(yùn)行15 a時,管道才減薄嚴(yán)重引發(fā)泄漏。 

一般情況下,當(dāng)溫度為90~230 ℃時,FAC速率較高,且在150 ℃左右時,FAC速率最大[10],電廠一般將該溫度下的系統(tǒng)管線列為FAC管理的重點(diǎn)。當(dāng)高于或低于這個溫度范圍時,FAC速率相對較小。低溫FAC較為少見,因此本次事件對于后續(xù)加強(qiáng)FAC管理具有重要參考意義。 

(1)管道減薄原因?yàn)榈蜏叵碌腇AC,其敏感材質(zhì)(20號鋼)、中性介質(zhì)、幾何形狀、溶氧量和流體流速等因素均促進(jìn)了FAC的發(fā)生。 

(2)建議對介質(zhì)為中性(如位于除鹽床后)的碳鋼管道進(jìn)行超聲波測厚檢查。 

(3)建議考慮使用對FAC不敏感的材料,對該位置及其他機(jī)組相同位置管線進(jìn)行替代。 

(4)建議進(jìn)行總體評估,應(yīng)加強(qiáng)對低溫FAC的關(guān)注,針對性采取預(yù)防性維修維護(hù)措施,從而減少非計(jì)劃停堆或降功率發(fā)生的幾率,保障電站安全可靠長期運(yùn)行。




文章來源——材料與測試網(wǎng)

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:核電材料檢測 管道泄露 管道檢測 腐蝕檢測 檢測公司 第三方檢測機(jī)構(gòu)
    【責(zé)任編輯】:國檢檢測版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請注明出處

    最新資訊文章

    關(guān)閉
    關(guān)閉
    申報(bào)2024年度寧波市科學(xué)技術(shù)獎的公示
    久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网
    国产精品自拍三区| 激情综合亚洲精品| 青草国产精品久久久久久| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 麻豆传媒一区二区三区| 国产精品亚洲第一| 91首页免费视频| 精品一区免费av| www.亚洲精品| 国产原创一区二区| 日产欧产美韩系列久久99| 国产一区二区三区高清播放| 99麻豆久久久国产精品免费| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 99久久精品一区二区| 国产一区亚洲一区| 日本女优在线视频一区二区| 大尺度一区二区| 精品伊人久久久久7777人| 99久久综合狠狠综合久久| 国产一二三精品| 热久久久久久久| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 久久精品久久精品| 91网站视频在线观看| 国产成人一级电影| 精品一区二区国语对白| 日本免费新一区视频| 成+人+亚洲+综合天堂| 国产激情视频一区二区在线观看| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 波多野洁衣一区| 国产99精品在线观看| 久久99精品久久久久久久久久久久| 91免费版在线看| 99久免费精品视频在线观看 | 成人黄色av电影| 国产剧情一区在线| 蜜臀av一区二区三区| 成人激情校园春色| 国产成人精品三级| 成人综合在线观看| 成人精品高清在线| a亚洲天堂av| 成人av网站免费| 成人av在线播放网址| 成人美女在线观看| 99九九99九九九视频精品| 成人av网站在线观看免费| bt7086福利一区国产| www.在线成人| 99精品桃花视频在线观看| 99精品视频一区二区| 91在线观看免费视频| 日韩av一区二区在线影视| 日本亚洲三级在线| 久久精品久久99精品久久| 精品午夜久久福利影院| 国产九色精品成人porny| 国精产品一区一区三区mba桃花 | 国产一区二区三区免费播放| 国产精品主播直播| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 成人禁用看黄a在线| 91免费精品国自产拍在线不卡 | 日日摸夜夜添夜夜添亚洲女人| 天堂资源在线中文精品 | 奇米影视一区二区三区小说| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| 黄色精品一二区| 国产精品一品视频| 94色蜜桃网一区二区三区| 人禽交欧美网站| 国产一区二区美女诱惑| 国产高清在线观看免费不卡| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 奇米综合一区二区三区精品视频| 国产在线日韩欧美| 91女神在线视频| 国产自产v一区二区三区c| 成人sese在线| 久久99久久精品| gogo大胆日本视频一区| 久久精品国产一区二区三区免费看| 国产精品99久久久| 奇米色一区二区| 成人网男人的天堂| 激情综合五月婷婷| 91麻豆免费观看| 国产精品一区久久久久| 日韩专区中文字幕一区二区| 国产69精品久久久久777| 人人狠狠综合久久亚洲| 成人黄色小视频在线观看| 美女www一区二区| 成人免费精品视频| 国模大尺度一区二区三区| 99国产精品久久| 国产高清亚洲一区| 精品一区二区久久久| 日韩精品一二区| 成人av综合一区| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 日韩激情av在线| 国产成人免费视频网站高清观看视频| 日韩高清不卡在线| 成人精品一区二区三区四区 | 成人手机在线视频| 国内不卡的二区三区中文字幕| 91一区二区三区在线观看| 国产成人在线视频免费播放| 久久草av在线| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 国产一区视频网站| 国产最新精品精品你懂的| 日韩vs国产vs欧美| 天堂久久一区二区三区| 99视频精品全部免费在线| 国产精品911| 精品一区二区三区视频| 久久电影网电视剧免费观看| 日本视频一区二区| 日韩av在线播放中文字幕| 91浏览器在线视频| 91在线观看免费视频| 91免费精品国自产拍在线不卡| 盗摄精品av一区二区三区| 国产91富婆露脸刺激对白| 国产精品夜夜嗨| 国产福利一区二区三区视频在线 | 成人免费av网站| 97久久超碰精品国产| www..com久久爱| 99精品在线观看视频| 日韩一区欧美二区| 蜜乳av一区二区| 久久精品国产精品青草| 激情五月激情综合网| 国产精品自拍三区| 成人午夜看片网址| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 日本va欧美va瓶| 人人精品人人爱| 精品在线你懂的| 国产成人免费高清| 91性感美女视频| 免费高清在线视频一区·| 精品一区二区三区免费观看| 国产91丝袜在线播放0| 大胆亚洲人体视频| 日本欧美在线看| 韩国欧美国产一区| 成人免费毛片aaaaa**| 日本成人在线不卡视频| 久草这里只有精品视频| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| av动漫一区二区| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 麻豆精品国产传媒mv男同| 紧缚奴在线一区二区三区| 成人午夜在线播放| 奇米精品一区二区三区四区| 国产精品亚洲专一区二区三区| 成人aaaa免费全部观看| 久久国产精品第一页| 成人在线综合网| 免费看日韩精品| 成人免费视频免费观看| 久久成人羞羞网站| 99视频一区二区三区| 久久99九九99精品| av在线播放不卡| 国产在线看一区| 日韩成人精品在线观看| 丁香另类激情小说| 九九热在线视频观看这里只有精品| 岛国精品在线观看| 狠狠色综合日日| 日韩主播视频在线| 成人亚洲一区二区一| 久88久久88久久久| 日本不卡123| 99re这里只有精品首页| 国产成人精品网址| 久久se精品一区精品二区| 91免费国产在线| 成人av电影在线| 国产成人亚洲综合a∨婷婷图片| 久久成人免费网站| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版 | 另类综合日韩欧美亚洲| 99免费精品在线| 丁香激情综合国产| 国产精品亚洲人在线观看| 九九视频精品免费| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 91首页免费视频| 99国产精品久| 92国产精品观看| av电影在线观看一区| 成人免费毛片app| 国产成人午夜99999| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 99re这里只有精品首页| 成人av电影在线观看| 岛国精品在线观看| www.成人网.com| av一区二区三区四区| 成a人片国产精品| 不卡一区在线观看| 91伊人久久大香线蕉| 91麻豆精品秘密| 日韩黄色免费电影| 奇米亚洲午夜久久精品| 免费成人在线观看| 久久国产福利国产秒拍| 国产自产高清不卡| 国产成人一区在线| 不卡区在线中文字幕| 99精品欧美一区二区三区小说| av影院午夜一区| 视频一区二区三区在线| 久久99最新地址| 精品一区二区影视| 精品中文av资源站在线观看| 国产精品自拍一区| 成人av综合一区| 日韩二区三区在线观看| 久热成人在线视频| 国产毛片精品一区| 成人h动漫精品一区二区| 99re这里只有精品视频首页| 日本成人在线一区| 国产主播一区二区| av在线播放成人| 日本午夜精品视频在线观看| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 成人免费高清视频在线观看| 日韩不卡一区二区三区| 国精产品一区一区三区mba视频| 国产91丝袜在线播放| 日韩精品高清不卡| 国产电影精品久久禁18| 爽好多水快深点欧美视频| 精品一区二区三区在线播放视频| 国产成人啪免费观看软件| 99国内精品久久| 国产一区二区三区免费| 99精品国产热久久91蜜凸| 久久精品99国产国产精| 99久久夜色精品国产网站| 麻豆国产精品一区二区三区| 成人aa视频在线观看| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 成人动漫在线一区| 久久精品国产秦先生| 波多野结衣中文一区| 久久成人免费日本黄色| 99久精品国产| 国产成人免费在线视频| 久久精品噜噜噜成人av农村| 99久久免费精品| 激情综合网av| 秋霞国产午夜精品免费视频| 丁香婷婷深情五月亚洲| 国内精品伊人久久久久影院对白| 99r精品视频| 国产精品亚洲成人| 激情综合网天天干| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 99久久国产综合色|国产精品| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情 | 99久久精品国产精品久久| 国产一区二区三区黄视频| 日韩和欧美一区二区三区| 成人少妇影院yyyy| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 激情亚洲综合在线| 免费观看在线色综合| a美女胸又www黄视频久久| 国产凹凸在线观看一区二区| 精品一区二区三区影院在线午夜| 日精品一区二区| 91视频一区二区三区| 成人av影院在线| 国产69精品一区二区亚洲孕妇 | 成人自拍视频在线| 国产精品一区不卡| 国产精品资源在线看| 寂寞少妇一区二区三区| 久久66热re国产| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 久久99精品一区二区三区三区| 日韩国产欧美在线播放| 日日骚欧美日韩| 视频在线观看国产精品| 日韩成人dvd| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 蜜桃在线一区二区三区| 九九九久久久精品| 国模娜娜一区二区三区| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产一区二区三区视频在线播放| 国产精品一区二区三区乱码 | 国产精品一区二区91| 国产精品99精品久久免费| 国产精品18久久久久久久久 | k8久久久一区二区三区| 99久久久免费精品国产一区二区 | 成人精品国产免费网站| 成人动漫一区二区| 97成人超碰视| 美女视频一区二区三区| 激情六月婷婷综合| 国产成人高清视频| 91亚洲永久精品| 久久国产剧场电影| 国产精品小仙女| 99re8在线精品视频免费播放| 蜜桃av一区二区三区| 国产麻豆一精品一av一免费| 成人高清视频免费观看| 91视频xxxx| 久久精品二区亚洲w码| 国产精品资源网站| 97se亚洲国产综合自在线观| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 国产一区二区在线看| jlzzjlzz国产精品久久| 日本视频中文字幕一区二区三区| 国产麻豆成人传媒免费观看| av在线免费不卡| 国产91丝袜在线播放0| 91在线视频网址| 激情综合五月婷婷| 成人看片黄a免费看在线| 免费视频最近日韩| 国产成人免费av在线| 日韩av网站在线观看| 国产麻豆精品95视频| 91蝌蚪porny成人天涯| 狠狠色综合日日| 91免费看`日韩一区二区| 国产一区久久久| 99免费精品视频| 国产一区999| 秋霞影院一区二区| 不卡在线观看av| 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 日韩国产高清在线| 国产电影精品久久禁18| 日本va欧美va精品发布| 成人精品gif动图一区| 国内外成人在线| 欧美aa在线视频| av电影天堂一区二区在线| 国产一区二区三区在线观看免费| 天堂蜜桃91精品| av电影天堂一区二区在线| 国产成人免费视频网站| 精品一区二区国语对白| 日本欧美韩国一区三区| 97久久超碰国产精品电影| 成人一区二区三区视频| 国产精品一区二区黑丝 | 免费在线看一区| 91性感美女视频| 不卡视频一二三| 国产**成人网毛片九色 | 99久久婷婷国产| 成人一区二区三区视频在线观看 | 加勒比av一区二区| 免费观看30秒视频久久| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看 | 免费人成黄页网站在线一区二区| av一区二区久久| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 狠狠色综合播放一区二区| 精品一区二区三区在线视频| 蜜桃av一区二区三区电影| 麻豆精品国产91久久久久久 | 青青草国产成人99久久| 日韩一区精品字幕| 日韩国产在线一| 免费成人你懂的| 奇米亚洲午夜久久精品| 蜜桃视频免费观看一区| 久久国产乱子精品免费女| 久久精品国产秦先生| 国产一区在线视频| 国产风韵犹存在线视精品| 国产91丝袜在线播放| 成人av免费网站| 三级在线观看一区二区| 美女一区二区三区在线观看| 精品亚洲成av人在线观看|