国产网红在线观看I亚洲天堂vaI18av在线视频I99这里精品I伊人久久婷婷I中文字幕在线视频一区二区I日韩剧情I天天爽人人爽夜夜爽

免費咨詢熱線

021-52212899

技術文章

TECHNICAL ARTICLES

當前位置:首頁技術文章質子交換膜燃料電池用氫質量標準的發展歷程和現狀

質子交換膜燃料電池用氫質量標準的發展歷程和現狀

更新時間:2022-03-04點擊次數:1643
1 引言


由于氫燃料在減排方面具有較大的潛力,氫能及燃料電池汽車技術受到了廣泛關注,我國也將其列為戰略性新興產業予以扶持,已經形成了珠三角、長三角和京津冀等多個規模示范區和產業聚集地。

隨著質子交換膜燃料電池(PEMFC)汽車的發展,人們越來越關注燃料電池用氫質量對燃料電池性能的影響。早在上世紀80年代西方發達國家就開始了氫氣中雜質對燃料電池性能影響的研究工作。Fernando等研究了H2S對PEMFC的影響,發現氫燃料中H2S的濃度即使低至10ppb也會對電池中的鉑催化劑造成中毒現象,并且是不可逆的毒化影響;Gould等通過研究SO2、H2S以及COS對PEMFC陰極催化劑性能影響時發現,三種物質在相同濃度下,能使相同狀態下PEMFC的性能衰減到相同程度,表明硫化物對電池性能的影響不會因其種類不同而有所差別;Divisek等對比了氫燃料中含CO雜質和不含CO雜質時對PEMFC性能的影響,發現由于CO會吸附在鉑催化劑上,從而占據了氫氣發生氧化反應時所需的鉑催化活性位點,導致燃料電池性能顯著降低;

Bruijn等研究了CO2對PEMFC性能影響的機理,認為CO2會與鉑催化劑表面的Pt-H鍵反應生成Pt-CO鍵,從而毒化PEMFC的陽極催化劑,造成電池性能衰減;Nachiappan等研究發現CO2會稀釋氫燃料的同時,還會通過反向轉化反應形成CO導致陽極鉑催化劑中毒,但若使用Pt-Ru合金催化劑可以抑制中毒現象;Uribe等認為NH3導致PEMFC性能下降是因為NH3與電解質膜中的質子反應形成磺酸鹽,不可逆地造成質子傳遞效率下降,增加歐姆電阻從而造成電池性能損傷。

國內相關科研機構也在近十幾年對氫氣中雜質組分對燃料電池的損傷機理開展了大量的探索與驗證工作。石偉玉等研究了H2S對PEMFC性能的影響,發現H2S使鉑催化劑中毒的影響會隨著時間積累的,而且即使后續通入純凈的氫氣也不能恢復燃料電池的性能;王薇等通過從CO對電池的電化學活化極化段、歐姆極化段、濃差極化段三方面進行研究CO對燃料電池性能影響的機理,并建立了CO對燃料電池的性能影響模型,通過數學建模解釋了CO會導致電池電壓在中等電流密度的條件下迅速下降的原因;

孫紅等在研究不同濃度下的CO2對高溫燃料電池性能影響時,發現燃料電池的法拉第阻抗會隨著CO2的濃度增加而增大,從而降低電池的性能;但電池溫度越高,可以加快CO2在催化劑表面的解吸附,快速釋放催化劑的活性位點,從而提高了氫氣的氧化反應速度;王維鐸等研究發現氫氣中痕量的Cl-、SO42-在酸性條件下會抑制鉑催化劑的活性,且隨著Cl--以及SO42-濃度的增大,抑制程度會加深。

綜上所述,氫氣中的CO、CO2、NH3以及含硫化合物等雜質會對PEMFC的性能造成嚴重的損害作用并降低其使用壽命。另外,空氣中的氧氣作為PEMFC的氧化劑,空氣中的污染物如NOx、NH3、CO、SOx等也會對燃料電池中的膜電極、電堆以及雙極板等關鍵核心部件造成性能損害。

因此對于PEMFC而言,不僅需嚴格控制氫氣質量,還需要把控所用空氣的質量,以保證PEMFC的性能和使用壽命不受雜質的影響。目前,燃料電池所用氫氣主要來源于甲醇制氫、天然氣制氫、氯堿制氫以及水電解制氫等,這些制氫工藝都會有一定的純化工序來保證所制備的氫氣符合燃料電池用氫要求,但是在純化過后的充裝、運輸、壓縮以及加注過程中難免會引入一些微量或痕量的雜質,若不經過檢測控制這些雜質勢必會對燃料電池系統的性能以及使用壽命造成一定程度上的損害。

為了保證PEMFC高效長久的運行,ISO以及各個國家針對PEMFC所用燃料氫中會對電池性能以及關鍵零部件會造成損害的雜質組分進行了含量限值,制定了相應的標準,如ISO14687:2012、SAEJ2719:2015、GB/T37244—2018,其他相關的標準有ISO19880-1:2016、ISO19880-8:2017以及ISO21087:2019等。

2 國內外標準發展歷程

2.1 ISO標準

縱觀質子交換膜燃料電池用氫質量規范標準的發展,早在1999年ISO就發布了氫燃料的質量規范標準,即ISO14687:1999,直到2004年4月,美國能源部召開了次關于修訂ISO14687-1999以及編制SAEJ2719的研討會,在研討會上制定了氫能“從來源到應用"全鏈條的質量結構分布。

修訂的步是明確術語,將“燃料純度"修訂為“燃料質量",因為制定標準的目標不是控制燃料純度而是確定汽車燃料電池系統所能承受雜質的含量,同時又能保持燃料電池系統可接受的性能、耐久性以及成本要求。

同時為了規避因標準過嚴而導致新技術的發展受阻,應該首先明確主要雜質以及這些雜質對燃料電池性能和使用壽命的影響,并按照其對燃料電池性能及壽命造成損害的嚴重程度和風險概率進行分類。

雖然美國在研討會上積極協調專家,但是并未提出修訂ISO14687:1999的提案,而是由日本提出,并成立了WG12。究其原因,美國專家認為當前關于燃料雜質對電池性能和使用壽命影響的數據很少,而且燃料電池在不斷發展和更新,他們擔心初期制定過嚴的國際標準(IS)會影響整個燃料電池產業的發展。

但在后續的WG12會議上,美國專家提議先制定技術規范(TS),因為TS的實施周期為3年,這三年可根據標準實施的效果以及當前產業的發展來決定是否轉成IS,從而避免了產業初期因過嚴的IS而導致技術停滯不前。WG12采納了美國專家的提議,并在2006年6月向技術委員會(TC)197提交了最終草案技術規范,獲得了TC197所有成員國的一致通過,并于2018年3月1日發布。

2008年8月,WG12開始著手于制定IS的工作,并在2012年12月1日ISO14687-2:2012正式發布實施。該版本在原有的基礎上增添了采樣方法、分析測試方法以及此類方法檢出限條款,也包括通過變壓吸附純化技術來保障燃料氫質量以及降低純化成本的附錄內容,并拓展討論了使用現有分析方法的檢出限是否能達到標準中所規定的雜質限值。

標準并不是一成不變的,是會隨著技術的不斷發展而更新,ISO14687也是如此,針對燃料電池以及相關技術的發展更新,2015年10月,ISO/TC197批準立項對此標準進行升版修訂,成立了WG27“氫燃料質量"工作組,召集人是日本武藏理工學院的YasuoTakagi教授,并在2019年發布了ISO14687:2019。在新版的ISO14687中,對個別雜質組分的含量作出了新的規定,如表2.1所示:

表2.1新舊版本的ISO14687對燃料電池用氫雜質組分含量要求

1.jpg



從表2.1可以看出新舊版本的ISO14687的在雜質組分含量要求上差異主要體現在以下幾點:

(1)新版單獨對甲烷含量限值作出規定,其限值為100µmol/mol,而不將甲烷計入進總烴含量中,這也就意味者放松了對甲烷的要求;

(2)N2和Ar的限值都放寬至300µmol/mol;

(3)甲醛的限值放寬至0.2µmol/mol;

(4)對于危害較大的CO和總硫,其限值保持不變,僅是總硫的計量方式由以H2S計變成以S1計。另外,對于顆粒物而言,其濃度限值未作改變,增加了“不允許在加氫槍出口處有可見的油污出現"的條款要求。

對于新版標準中雜質含量的限值規定理由在ISO19880-8:2019中的附錄A已作出很充分的解釋。

2.2 SAE標準

美國汽車工程協會(SAE)對燃料電池氫氣質量標準的研制與ISO幾乎同步,以使燃料氫質量規范在國際和SAE標準中能夠盡可能的統一起來,并成立了InterfaceWorkingGroup(IWG),IWG在2005年11月以技術報告(TIR)的方式發布了燃料氫質量標準TIRJ2719,并在2008年4月對TIRJ2719進行了修訂,2011年9月正式發布實施SAEJ2719:2015。

2.3 中國標準

我國氫能產業正處于發展初期,目前各地方政府紛紛出臺相關政策,著力點均在氫能車輛和加氫站建設數量的提升,同時全國氫能標準化技術委員會(SAC/TC309)既非常重視氫氣質量標準的制訂發布,但也保持審慎嚴謹的態度,雖然2011年12月14日已經開始了“質子交換膜燃料電池汽車用燃料氫氣"標準的立項計劃,但到2018年12月全國氫能標準化技術委員會才發布了GB/T37244—2018,并于2019年7月開始實施。該標準中對氫氣雜質組分的限值要求與ISO14687-2:2012和SAEJ2719:2015所規定的*一樣。

為了健全我國氫能與燃料電池分析標準體系,我國氣體標準化技術委員會成立了氫能與燃料電池分析方法標準制定工作組(SAC/TC206/SC1/WG1),該工作組負責氫能與燃料電池領域氣體分析方法相關標準的制修訂工作,工作組秘書處設在中國測試技術研究院化學研究所。目前,中國測試技術研究院化學研究所正在緊鑼密鼓地開展氫能與燃料電池分析方法標準研制工作,并已在以下幾個方向開展實驗研究:氫燃料取樣方法研究和裝置開發、氫氣檢測項目的方法研究、標準物質的研究開發以及標準樣品的稀釋裝置研制。相信我國很快能夠建立較為完善的氫燃料品質檢測的標準體系,包括取樣和各類雜質的檢測分析方法標準。

3 國內外標準分析和對比

目前關于質子交換膜燃料電池用氫質量標準有ISO14687:2019、ISO14687-2:2012、SAEJ2719:2015以及GB/T37244-2018,四個標準對各個雜質組分的限值要求基本保持一致,國內由于相關企業對GB/T37244—2018的不重視甚至不熟悉,導致當前燃料電池用氫的質量標準普遍依據GB/T3634.2—2011《氫氣第二部分:純氫高純氫和超純氫》,四個標準對氫氣中雜質組分的限值要求如表3.1所示:

表3.1國內外標準對燃料電池用氫雜質組分含量要求

22.jpg



從表3.1中我們可以看出GB/T3634.2—2011與其他三個標準的不同在于對氫氣純度的規定,GB/T3634.2—2011所要求的純度更高,但是我們所要達到的目標并不是希望氫氣純度越高越好,而是在保持基本要求的純度的同時,能保證其他對燃料電池系統有害的雜質含量能夠安全限值之下,從而保證燃料電池系統在較好的性能以及較高的耐久性下正常運作,就如上文所提及的ISO14687-1:1999的修訂一樣,步就是將術語“燃料純度"改為“燃料質量",其目的顯而易見。

然而GB/T3634.2—2011對其他有害雜質,例如總硫、甲醛、甲酸、氨、總鹵化物、顆粒物的含量卻未作規定,CO雖然規定了含量要求,但高于GB/T37244—2018中的允許值的5倍。因此若按照GB/T3634.2—2011所規定的氫氣質量來進行生產和使用燃料氫氣,勢必會給質子膜交換燃料電池的示范應用帶來嚴重的隱患,也會阻礙質子膜交換燃料電池的研發進程。

ISO14687-2:2012、SAEJ2719:2015以及GB/T37244—2018三個標準中對雜質組分的含量限值規定*一樣,其中對CO和總硫含量的含量要求都非常嚴格,特別是總硫,要求其含量在0.004µmol/mol,由于其極易吸附的特性,導致檢測難度較大。燃料電池中的催化劑對含硫化合物極其敏感,而且由于成本的問題,未來燃料電池的發展方向勢必是往低載催化劑方向發展,這意味著未來標準對含硫化合物的限值要求只會越來越嚴格,至少不會放松要求。在新版的ISO14687:2019中對總硫含量限值也還是0.004µmol/mol,并未降低,也證實了這一想法。

ISO14687-2019對各個雜質組分的檢測方法所引用的標準是ISO21087:2019,對取樣方法引用的是ISO19880-1,對氫氣質量控制引用的是ISO19880-8:2019,四個標準對于燃料電池道路汽車用氫質量是配套使用的。其中,ISO21087:2019中對各個雜質適用的檢測標準、檢測方法以及檢測儀器做了詳細清單與說明;ISO19880-1中對采樣位置作出了明確的規定,采樣位置必須在加氫站的加氫槍出口處,采集的樣品才具有代表性,并且氣體雜質組分的樣品采集必須在顆粒物雜質采集的上游,防止因為采集顆粒物時使用的過濾裝置而導致氣體雜質組分的損失;

ISO19880-8:2019是氫燃料質量控制標準,它描述了常規和非常規條件下氫質量控制方法以及氫質量保證計劃,并表明質量控制方式有兩種:在線監測和現場取樣檢測,制氫廠和加氫站必須具備這兩種方式的質量控制體系,對于內部質量控制而言并不是ISO14687:2019中所規定的所有雜質組分都需要測量,制氫廠以及加氫站需要根據工藝情況,了解哪些雜質可能會因為工藝而被引入,從而只要針對性地檢測相應雜質組分就可以達到內部質量控制的目的,ISO19880-8:2019中的附錄D已很清楚地描述了從制氫廠到加氫站里的加氫槍整個產業鏈過程可能引入的雜質以及不可能出現的雜質。

對于國內標準GB/T37244—2018而言,對燃料氫的各個雜質的檢測方法引用的是大氣以及天然氣檢測的標準,并沒有針對燃料氫氣的檢測方法,且取樣方法仍采用是常壓大氣的采樣標準,并不符合我們實際燃料氫的取樣需求,目前加氫站加注壓力有30MPa和70MPa,針對如此高的壓力,且考慮到氫氣本身的特性,需要有相應的準確且安全的采樣方法以及取樣裝置。而ISO14687:2019和SAEJ2719:2015中都有明確具體的采樣方法,其中有針對高壓氫氣中氣相雜質的采樣標準ASTMD7606-11,以及高壓氣體下顆粒物雜質的采樣標準ASTMD7650-10。

4 結語

我國在構建質子交換膜燃料電池用氫質量標準體系的過程中,是充分考慮了國際上較為先進標準和國內產業化進程現狀,雜質種類和含量的限值要求嚴謹合理,氫能產業界應予以充分重視。國際標準雖然經過多次修訂已逐步完善,但標準反映的始終是當下技術發展水平,燃料電池技術不斷在發展更新,也意味著標準也要隨之而行,不斷地進行修訂完善。

因此建議我國應整合氫能和燃料電池領域研究力量,積累更多的試驗數據,不斷優化我國相關標準體系,并為主導或參與ISO標準制修訂進行充分準備。同時相關檢測機構也應盡快健全高壓氫氣的采樣技術以及各雜質的檢測分析能力,為燃料電池汽車用氫提供客觀準確的檢測數據,為制氫廠的工藝流程優化以及完善質量控制體系提供有力的數據支撐,進而推動燃料電池電堆性能和壽命的優化提升。

聲明:文章來源于《化工進展》,作者為劉小敏 , 張邦強 , 艾斌。本公眾號基于分享的目的轉載,轉載文章的版權歸原作者或原公眾號所有,如有涉及侵權請及時告知,我們將予以核實并刪除。




掃碼加微信

服務熱線

021-52212899

上海寶山區滬太路2999弄上海國際研發總部基地23號3樓東側

zf@zhengfeipower.net

Copyright © 2026上海政飛電子科技有限公司 All Rights Reserved    備案號: 滬ICP備15034321號-2

技術支持:化工儀器網    管理登錄    sitemap.xml

gav在线| 佐佐木明希电影 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 久久久久久久久99 | 丁香婷婷综合激情五月色 | 国产精品久久久久桃色tv | 桃色视频网站 | wwwav网站| 久久久无码18禁高潮喷水 | 日韩精品一区在线 | 不卡视频免费在线观看 | 波多野结衣在线观看一区二区三区 | 中文字幕亚洲图片 | 椎名由奈av一区二区三区 | 亚洲三级在线免费观看 | 久久精品免费看 | 伊人免费视频二 | 国精品无码人妻一区二区三区 | 韩国伦理片在线观看 | 日本四虎影院 | 欧美色图另类 | 性做久久久久久久久久 | 激情欧美一区二区三区 | 国产毛片精品国产一区二区三区 | 男生和女生一起差差差很痛的视频 | 亚洲一线av | 99久久国产免费 | 亚洲一区电影在线观看 | 在线观看免费视频一区二区 | 中文字幕欧美激情 | 国产亚洲精品久久久久久久久动漫 | 欧美精品一区二区久久婷婷 | 影音先锋亚洲资源 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 91蜜桃网站 | 哺乳喂奶一二三区乳 | 日本特级片 | 国产亚洲毛片 | 无遮挡aaaaa大片免费看 | 欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美黑人做爰爽爽爽 | 午夜资源站 | 美女插插视频 | 亚洲第一综合色 | 免费91网站 | 毛片aaaaa| 欧美日韩黄色大片 | 日韩一级二级三级 | 天天躁日日摸久久久精品 | 好男人在线观看 | 欧美一级特黄aaaaaa | 毛片无遮挡高清免费观看 | 岛国av动作片 | 香蕉视频97 | 国产日批视频 | 一区二区三区视频在线免费观看 | 天天操人人干 | 毛片国产 | 日本激情视频网站 | 小辣椒导航 | 在线精品视频播放 | 欧美天堂视频 | 久久久久亚洲av片无码 | 国产精品手机在线 | 成人做爰www看视频软件 | 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 亚洲第一字幕 | 亚洲成人手机在线 | 性欧美高清 | 国产三级直播 | 91毛片网 | 国产黑丝在线观看 | 91丝袜呻吟高潮美腿白嫩在线观看 | 性色av网站 | 熟妇人妻久久中文字幕 | 玉足脚交榨精h文 | 污视频网站免费看 | 岛国精品在线播放 | 视频在线观看91 | 久草色视频 | 成人免费观看视频网站 | 午夜影院一区 | 国产成人麻豆免费观看 | com国产 | 亚洲天堂三级 | 亚洲欧美制服丝袜 | 夜间福利视频 | 人妻洗澡被强公日日澡电影 | 欧美囗交做爰视频 | 91视频福利 | 欧美极品videos精品 | 中文字幕在线观看视频一区 | 久草精品在线观看 | 久久av一区二区三区漫画 | 国产伦子伦对白视频 | 久久精品国产亚洲av蜜臀色欲 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 91在线视频播放 | 欧美日韩欧美日韩在线观看视频 | 日韩精品片| 自慰无码一区二区三区 | 风间由美一区二区三区 | 免费毛片在线 | 中文字幕第一页在线 | 欧美成人一区二区三区高清 | 成年人免费在线看 | 综合五月婷 | 超碰不卡| 国产另类ts人妖一区二区 | 亚洲激情黄色 | 国产久精品 | 久久精品国产一区二区三区 | www.精品久久 | 久久久久久一区二区 | 久久精品综合视频 | 海角官网| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 丁香花高清在线观看完整动漫 | 18成人在线观看 | 午夜免费福利影院 | 中文字幕激情小说 | 97超碰免费在线观看 | 国内精品第一页 | 免费精品久久 | 91香蕉国产在线观看软件 | 青青草免费av | 91鲁| 91精品一区二区三区四区 | 免费av大片| 色香蕉网 | 三级三级久久三级久久 | 懂色av蜜臀av粉嫩av | 欧美一级片在线视频 | 国产伦精品一区二区三区妓女下载 | 国产精品视频在线播放 | 中文字幕av一区二区三区 | 激情久久综合 | 超碰人人国产 | 91涩 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 极品新婚夜少妇真紧 | 欧美另类xxxxx| 国产在线免费 | 秋霞av影院 | 七七色影院 | 91精品国产麻豆 | 亚洲精品爱爱 | 久久爱资源网 | 久久久久久久久精 | 色啪视频| 69av国产 | 一区二区三区小说 | 色图18p| 青青草精品在线 | 精品久久久久一区二区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 色爱av综合网 | 国产黄色大片网站 | xxxxx毛片| 农村搞破鞋视频大全 | av解说在线观看 | 亚洲最大的网站 | 国产一区二区在线精品 | 精品欧美日韩 | 97色婷婷 | 亚洲高清视频在线观看 | 久久中文字幕一区二区 | 免费看欧美黑人毛片 | 久久久在线观看 | 日本大乳美女 | 天躁夜夜躁狼狠躁 | 日本熟女一区二区 | 1000亚洲裸体人体 | 福利资源导航 | 国产91精品久久久久久久 | 黄色片小视频 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 色婷婷综合视频 | 污网站免费在线观看 | 中文天堂在线视频 | 亚洲dvd| 国产黄色免费视频 | 欧美日韩一二三四 | 亚洲一区二区三区电影 | 黄色性网站 | aaaa黄色片 | 午夜簧片| 国产福利精品一区 | 性工作者十日谈 | 国产色无码精品视频 | 欧洲黄色片 | 中文字幕3区| 亚洲第一av网站 | 亚洲网址 | 中文字幕22页 | 美国毛片网站 | 美女福利网站 | www.蜜臀 | 人人模人人干 | av片在线观看网站 | 久久美| 8x8x国产精品一区二区 | 裸体裸乳免费看 | 夜夜春av| 日韩欧美精品一区 | 国产免费播放 | 91插插插插插插插 | 91手机视频在线观看 | 特大黑人娇小亚洲女 | 日韩中文字幕av电影 | 国产精品视频麻豆 | 欧美成人激情 | 香蕉久久一区二区三区 | 我要看免费黄色片 | 日本最黄网站 | 小泽玛丽亚在线观看 | 天堂久久久久久 | kendra lust free xxx| 日本亚洲国产 | 国产l精品国产亚洲区久久 精品一区在线看 | 亚洲一区欧美日韩 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 亚洲你懂的 | 三级黄色片网站 | 欧美日韩一区二区三区四区五区六区 | 亚洲av无一区二区三区怡春院 | 国产女厕一区二区三区在线视 | 蜜桃av久久久亚洲精品 | 欧美成人一二区 | 午夜精品网 | 双性人hdsexvideos | 午夜视频黄色 | 一区欧美| 七仙女欲春2一级裸体片 | 五月婷婷小说 | 亚洲两性视频 | 日韩中文字幕 | 国产乱码精品1区2区3区 | 99综合视频 | 久久久亚洲一区二区三区 | 久久一线| 丝袜诱惑一区二区 | 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕 | 欧美日韩国产一级 | 天堂av√| 少妇又紧又色又爽又刺激视频 | 成人av电影网站 | 国产婷婷色一区二区 | freesexvideos第一次| 精品黄色片 | 欧美性猛交xxxx乱大交hd | 中文字幕第十一页 | 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 欧美欧美欧美欧美 | 深夜老司机福利 | 日本人妖xxxx | 伊人黄色网 | 一级bbbbbbbbb毛片| 欧美xxxbbb | 黄页网站免费观看 | 亚洲av不卡一区二区 | 日本一级淫片1000部 | 嫦娥性艳史bd | 99激情| 国产黑丝一区二区 | 亚洲成人麻豆 | 免费人成自慰网站 | 黄色片免费在线 | 五月婷婷狠狠干 | 五月天精品 | 麻豆成人精品国产免费 | 免费日韩一区二区 | 久久久999成人 | 国产女教师bbwbbwbbw | 欧美一级性生活 | 午夜婷婷网 | 91精品美女| 欧美日韩在线一区 | 黄色网址在线播放 | wwwxx欧美 | 熟女国产精品一区二区三 | 国产精品正在播放 | 人人射人人爽 | 国产不卡视频一区二区三区 | 绿帽人妻精品一区二区 | 欧美日韩一区二 | 黄频在线播放 | www.视频一区 | 黄色一级片久久 | 免费的黄色小视频 | 成人妇女淫片aaaa视频 | 牛牛在线 | 牛牛热在线视频 | 蜜臀av首页 | 黄色com| 中文字幕8 | 久久思| 久久精品视频99 | 欧美日韩亚洲精品一区二区 | 蜜桃久久久久久 | 天堂网色 | 亚州色图欧美色图 | 亚洲婷婷在线观看 | 亚洲高清视频在线播放 | 光溜溜视频素材大全美女 | 国产亚洲欧美在线精品 | www.精品视频 | 伊人成年综合网 | 欧美日韩免费观看视频 | 国产一区免费在线观看 | 欧美三级手机在线观看 | 国产精品aaa| 97麻豆视频 | 国产巨乳在线观看 | 精品日本一区二区三区 | 光棍福利视频 | 东方av正在进入 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 九九涩| 天天狠天天透 | 伊人热久久 | 99产精品成人啪免费网站 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 香蕉国产在线 | 插插插91 | 91搞 | 成人aaa视频| 五月亚洲 | 亚洲区国产区 | 九九福利视频 | 日本一区二区黄色 | 亚洲天堂日本 | 中文字幕无人区二 | 国产喷白浆一区二区三区 | 国产一级性生活 | 欧美日韩免费在线观看 | 久久视频在线观看免费 | 国产成人综合视频 | 亚洲欧美伊人 | japan粗暴video蹂躏 | 精品视频免费播放 | 日韩精品一区二区三区av | 嫩草视频在线观看免费 | 中国一区二区三区 |