<small id="uuuuu"></small>
  • 成人永久免费在线观看视频_免费在线观看黄色视频的_69av精品久久久久久_亚洲第一欧美日韩一区二区三区 _啦啦啦韩国在线观看视频_少妇丰满av_一本—道久久a久久精品蜜桃钙片_乱人视频在线观看
    安詩曼工業(yè)除濕機(jī)廠家專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)除濕機(jī),家用除濕機(jī),商用除濕機(jī)等產(chǎn)品,歡迎來電咨詢定制。 公司簡介 | 研發(fā)團(tuán)隊(duì) | 網(wǎng)站地圖 | xml地圖
    安詩曼-精芯除濕·致凈生活環(huán)境溫度濕度系統(tǒng)化解決方案供應(yīng)商
    全國咨詢熱線:133-6050-3273
    您的位置:新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 膜法空氣除濕的研究與進(jìn)展

    膜法空氣除濕的研究與進(jìn)展

    作者:CEO 時(shí)間:2023-01-18

    信息摘要:提要:介紹了膜除濕的優(yōu)點(diǎn),壓縮法,真空法,膜/干燥劑復(fù)合法等除濕模式,高分子聚合物膜、分子篩膜、液膜等的特性、除濕機(jī)理及有關(guān)的研究進(jìn)展,并分析了除濕膜的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:空調(diào)工程除濕膜進(jìn)展AbstractPresentstheadvantagesofmoistureremovalbymembranetechnologyovertraditionalmetho...

    膜法空氣除濕的研究與進(jìn)展

    膜法空氣除濕的研究與進(jìn)展

      提要:介紹了膜除濕的優(yōu)點(diǎn),壓縮法,真空法,膜/干燥劑復(fù)合法等除濕模式,高分子聚合物膜、分子篩膜、液膜等的特性、除濕機(jī)理及有關(guān)的研究進(jìn)展,并分析了除濕膜的應(yīng)用前景。

      關(guān)鍵詞:空調(diào)工程除濕膜進(jìn)展

      AbstractPresentstheadvantagesofmoistureremovalbymembranetechnologyovertraditionalmethods,proceduresofcompression,vacuumandmembrane/desiccantcombination,featuresanddehumidificationmechanismofmembraneofhighpolymer,molecularscreenandliquidsubstances,andrelatedadvancementsinresearch.Anticipatestheirapplications.

      Keywords:airconditioningengineering,dehumidification,membrane,advancement

      --------------------------------------------------------------------------------

      

      近年來隨著膜技術(shù)研究的發(fā)展,利用膜的選擇透過性進(jìn)行除濕使得空氣除濕方法有了重大發(fā)展,它與傳統(tǒng)方法相比有許多優(yōu)點(diǎn),如表1所示。

      表1空氣除濕裝置的性能比較

      操作方法

      冷凍法

      吸收法

      吸附法

      轉(zhuǎn)輪法

      膜法

      分離原理

      冷凝

      吸收

      吸附

      吸附

      滲透

      除濕后露點(diǎn)/℃

      0~-20

      0~-30

      -30~-50

      -30~-50

      -20~-40

      設(shè)備占地面積

      中

      大

      大

      小

      小

      操作維修

      中

      難

      中

      難

      易

      生產(chǎn)規(guī)模

      小~大型

      大型

      中~大型

      小~小型

      小~大型

      主要設(shè)備

      冷凍機(jī)

      表冷器

      吸收塔

      換熱器

      泵

      吸附塔

      換熱器

      切換閥

      轉(zhuǎn)輪除濕

      換熱器

      膜分離器

      換熱器

      耗能

      大

      大

      大

      大

      小

      可見,用膜法除濕具有很多突出優(yōu)點(diǎn):除濕連續(xù)進(jìn)行,無腐蝕問題,無需閥門切換,無運(yùn)動(dòng)部件,系統(tǒng)可靠性高,易維護(hù),能耗小。在空調(diào)應(yīng)用中,對(duì)空氣脫濕度的要求并不像其它領(lǐng)域那樣高,即并不要求將空氣中的濕度降到很低,因此采用膜法除濕比較合適。

      膜法除濕過程實(shí)際上就是空氣中的水蒸氣優(yōu)先通過膜而與空氣中的氧氣、氮?dú)庀喾蛛x的過程。

      1膜法空氣除濕模式

      要使水蒸氣透過膜,必須在膜的兩端產(chǎn)生一個(gè)濃度差,這種濃度差既可由膜兩端壓力差造成,又可由膜兩端溫度差造成[1]。因?yàn)闈舛仁怯蓽囟群蛪毫餐饔玫慕Y(jié)果。目前對(duì)膜空氣除濕基本都是以膜兩邊的水蒸氣分壓差作為驅(qū)動(dòng)勢(shì),因此為了強(qiáng)化傳濕,應(yīng)盡量增大膜兩側(cè)的壓力差。具體在系統(tǒng)方案上,有壓縮法[2]、真空法[3]、吹掃氣法[4]及膜/除濕劑混合系統(tǒng)[5]。

      1.1壓縮法

      這種系統(tǒng)是靠壓縮輸入氣流來造成傳質(zhì)勢(shì)差。

      從外界來的新鮮空氣經(jīng)壓縮機(jī)加壓后進(jìn)入膜組件,由于進(jìn)氣側(cè)總壓提高,其中水蒸氣的分壓也相應(yīng)提高,水蒸氣在膜進(jìn)出側(cè)壓力差的作用下優(yōu)先透過膜而散發(fā)到環(huán)境中去,被干燥的空氣進(jìn)入室內(nèi)。

      為了將滲透側(cè)的水蒸氣及時(shí)帶走,可以在滲透側(cè)引入吹掃氣。

      當(dāng)原料氣體中水蒸氣會(huì)含量較高時(shí),增大壓力易使水蒸氣在膜的表面凝結(jié)而形成的一層水珠,影響水蒸氣向膜內(nèi)的溶解擴(kuò)散作用,降低膜的除濕效果。另外,提高氣體壓力,必然導(dǎo)致對(duì)膜強(qiáng)度以及組件設(shè)備耐壓力性能的要求相應(yīng)提高,從而對(duì)實(shí)際應(yīng)用造成某些局限。

      1.2真空法

      此方法主要是將降低滲透側(cè)壓力來傳遞水蒸氣,它從滲透蒸發(fā)流程演變而來,靠一個(gè)真空泵降低滲透側(cè)的空氣壓力,產(chǎn)生一個(gè)傳濕驅(qū)動(dòng)勢(shì)。

      1.3膜/干燥劑復(fù)合法

      此方法主要是將膜空氣除濕跟固體吸濕劑結(jié)合起來,新鮮空氣首先用膜進(jìn)行預(yù)處理,然后流經(jīng)固體吸濕劑,這樣充分利用膜在高濕段的除濕能力和固體吸濕劑在低濕段的吸濕能力,能將空氣除濕到很干燥狀態(tài)??諝庵兴魵夂枯^高時(shí),水蒸氣透過膜的速率較高,膜除濕的效率較高;當(dāng)空氣中水蒸氣含量很少時(shí),水蒸氣透過膜的速率急劇下降,導(dǎo)致膜面積成倍增長,此進(jìn)采用固體吸濕劑除濕效率A高。

      2除濕膜的種類

      除濕膜一般是采用親水性膜,膜的種類可以是有機(jī)膜、無機(jī)膜和液膜;膜的形態(tài)可以是平板式,也可以是具有很高裝填密度的中空纖維式。

      2.1高分子聚合物膜

      復(fù)合膜、均質(zhì)膜、非對(duì)稱膜都曾被應(yīng)用于空氣除濕。

      均質(zhì)膜為致密膜,通過均質(zhì)膜的推動(dòng)力為壓力梯度、濃度梯度或電勢(shì)梯度。這種膜的分離作用是由于各種化學(xué)物質(zhì)在膜中的傳遞速度和溶解度不同而產(chǎn)生的,主要是擴(kuò)散率的影響,因此,一般滲透率較低,制圖時(shí)應(yīng)使膜盡可能薄,可制成平板式和中空纖維式。均質(zhì)的高分子膜多用于氣體分離或滲透汽化,如硅橡膠膜就是用于氣體分離(氮氧分離)中滲透率很高的均質(zhì)膜。

      非對(duì)稱膜具有物質(zhì)分離最基本的兩種性質(zhì),即高傳質(zhì)速率和良好的機(jī)械強(qiáng)度。它有很薄的表層(0.1~1um)和多孔支撐層(100~200um),這非常薄的表層為活性膜,其孔徑和表層的性質(zhì)決定了分離特性,而厚度主要決定傳遞速度。多孔的支撐層只起支撐作用,對(duì)分離特性和傳遞速度影響很小,甚至幾乎沒有。連續(xù)性的非對(duì)稱膜在同樣的壓力差推動(dòng)下,其滲透速率與相似性能的對(duì)稱膜相比為10~100倍。現(xiàn)在醋酸纖維素和多種高分子材料都可以用相似的方法制成非對(duì)稱膜。

      復(fù)合膜是將選擇性膜層(或稱活性膜層)沉積于具有微孔的支撐層(底膜)表面上,就像非對(duì)稱性膜的連續(xù)性表皮,只是表層與底層的材料不同。復(fù)合膜的分離性能主要是由表層決定的,但也要受到微孔支撐層的結(jié)構(gòu)、孔徑、孔分布和孔隙率影響[6]。

      多孔膜結(jié)構(gòu)的孔隙率愈高愈好,可以使膜表層與支撐層接觸部分最小,而有利于物質(zhì)傳遞。然而,孔徑應(yīng)愈小愈好,可使高分子層不起支撐作用的點(diǎn)間距離減小。此外,交聯(lián)和未反應(yīng)的高分子滲透作用的點(diǎn)間距離減小。此外,交聯(lián)和未反應(yīng)的高分子滲透入支撐層的情況,也是決定復(fù)合膜總體傳遞特性的重要因素。已制成的復(fù)合膜中,常用聚硯做多孔支撐,因其化學(xué)性能穩(wěn)定,機(jī)械性能良好?,F(xiàn)在也有用其它高分子化合物,如聚丙烯脯偏氟乙烯等。最近也有試用無機(jī)物,如石英玻璃和硅酸鹽類做多孔支撐層。無機(jī)膜的一般分離系數(shù)小,但滲透率高,且可耐高溫。

      作為復(fù)合膜極薄的皮層,要求其有效厚度小于1um,一般為0.2~1um,因?yàn)闈B透速率與其厚度成反比。

      用膜進(jìn)行空氣除濕,首先考慮的是采用親水膜[7~15],如聚乙烯醇膜,賽璐玢膜,藻酸膜,殼聚糖膜,芳香聚酰亞胺,聚丙烯腈和醋酸纖維素膜。另一類值得注意的膜是浸滲劑改性膜。所謂"浸滲劑"是指填充在膜中的高吸水性物質(zhì),常用CsF、LiBr、季胺鹽等鹽類。在空氣除濕過程中只有蒸汽與膜接觸,浸滲劑可長期保留在膜內(nèi)不被洗脫,增加了膜對(duì)水蒸氣的溶解和擴(kuò)散能力。據(jù)報(bào)道,添加CsF的聚乙烯醇復(fù)合膜處理乙醇-水蒸氣時(shí),在保持相當(dāng)高分離系數(shù)的情況下,滲透通量提高一倍多;添加CsF的纖維素膜處理丙醇-水蒸氣時(shí),滲透通量增加10倍數(shù)。

      Cussler等人[3]應(yīng)用聚醚硯復(fù)合膜,Pan等人[10]應(yīng)用非對(duì)稱三醋酸纖維素中空纖維來對(duì)空氣進(jìn)行除濕。他們的研究都表明這些膜具有較高的水蒸氣透過度和選擇度。但是,聚醚硯復(fù)合膜比較昂貴,而三醋酸纖維素膜則很容易被液態(tài)水破壞,所以應(yīng)避免接觸液態(tài)水。復(fù)合膜的表層的任何小洞將嚴(yán)重影響復(fù)合膜的分離性能。Bonne等人[11]采用多孔均質(zhì)纖維素膜來對(duì)空氣除濕,但是這種膜只適用于相對(duì)濕度較大的空氣除濕。因?yàn)橄鄬?duì)濕度較小時(shí),膜中空隙的存在將使空氣很容易滲透通過,從而影響膜對(duì)水蒸氣的分離性能。而當(dāng)空氣濕度較大時(shí),水會(huì)在這些空隙中冷凝,從而使氮?dú)?、氧氣難以通過,達(dá)到水和空氣分離的目的。

      非對(duì)稱三醋酸纖維素中空纖維在35℃,滲透側(cè)壓力2.3kPa條件下,水在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的透過度為7.2×10-10g/(Pa·cm2·s)。纖維內(nèi)徑70um,外徑225um,纖維的外表面是較厚的選擇性活性層。實(shí)驗(yàn)采用的除濕器單元類似于管殼式換熱器,每個(gè)單元由32根14cm長的纖維組成。經(jīng)過對(duì)膜透水結(jié)果的分析可知,膜的有效活性層厚度是1.1um。

      Wang等人[2]研究了中空纖維膜除濕的傳質(zhì)過程。實(shí)驗(yàn)中使用的中空纖維膜單元參數(shù)如下:每個(gè)單元類似于一個(gè)管殼式換熱器,外殼由尼龍做成,外徑1.0或2.5cm,分別內(nèi)含30根和400根纖維,每根纖維長94cm,外徑600um,纖維由充滿微孔的聚硯做支撐層,內(nèi)壁覆蓋一層界面交聯(lián)的硅氧烷酰胺做選擇性活性層。這種膜的水蒸氣與空氣的選擇性可以高達(dá)4000:1;水在單位膜厚的透過度也很高,達(dá)5cm/s。所以,傳質(zhì)過程不僅與膜本身的阻力有關(guān),而且膜兩側(cè)的邊界也有很重要的影響。通過對(duì)實(shí)驗(yàn)與模型對(duì)比的分析,他們認(rèn)為:對(duì)于分離空氣和水的膜過程,空氣穿過膜的傳質(zhì)阻力主要由膜本身的擴(kuò)散阻力組成;而水蒸氣穿過膜的傳質(zhì)阻力主要由膜本身的擴(kuò)散阻力構(gòu)成。所以可以認(rèn)為膜本身對(duì)水的透過度有無窮大。另外,水蒸氣與空氣的選擇性并非越大越好,合理選取選擇性,可以增加除濕氣產(chǎn)量,減小膜面積。引入吹掃氣,或使部分空氣滲透流過膜,可降低滲透側(cè)的膜厚度,降低水蒸氣傳質(zhì)阻力,增加水蒸氣的透過。實(shí)驗(yàn)表明,多孔聚硯中空纖維在操作壓力0.7MPa時(shí),除濕率85%,干燥氣露點(diǎn)可達(dá)-20℃以下。

      與纖維素膜不同,同樣為有機(jī)高分子膜的凝膠膜具有不同的除濕機(jī)理。Cha等人[12]研究了凝膠膜空氣除濕的過程。他們使用由再生的纖維素經(jīng)過銅銨化處理獲得的被稱為Cuprophan的膜,這種膜具有強(qiáng)烈的親水性,并且膜分子與水分子接觸時(shí),能立刻生成水凝膠,進(jìn)一步將分子鏈撐大。這樣,當(dāng)膜與很濕的空氣接觸時(shí),聚合物分子鏈遇水發(fā)生膨脹,膨脹后的分子鏈之間充滿水,成為透水的良好通道。而由于空氣在水中的溶解度很小,所以分子鏈間的這些水又成為使空氣難以透過的屏障。當(dāng)這種膜與較為干燥的空氣接觸時(shí),聚合物分子鏈?zhǔn)l(fā)生收縮,分子間距減小,空氣同樣難以從膜分子鏈之間透過去。

      Cha等人通過實(shí)驗(yàn)測(cè)定了這種凝膠膜的透濕性,結(jié)果表明,在真空除濕模式下,該膜的透濕率對(duì)空氣的相對(duì)濕度非常敏感,膜的透濕率是膜進(jìn)口空氣相對(duì)濕度的指數(shù)函數(shù)。水蒸氣與氮?dú)獾姆蛛x系數(shù)隨相對(duì)濕度的不同而在20~250之間變動(dòng),水蒸氣的透過度在(1.1~9.5)×10-11g/(Pa·cm2·s)之內(nèi)。

      這種膜的缺點(diǎn)是在低相對(duì)濕度時(shí),膜的除濕能力不強(qiáng),與空氣的分離系數(shù)不高。

      2.2無機(jī)膜

      2.2.1分子篩膜的性質(zhì)

      與有機(jī)高分子膜相比,無機(jī)膜具有許多突出的優(yōu)點(diǎn)如:耐熱、耐化學(xué)腐蝕和良好的機(jī)械強(qiáng)度,特別適合于高溫氣體分離和化學(xué)反應(yīng)過程。目前實(shí)際使用的無機(jī)膜孔徑多在0.1~1um,由于陶瓷膜多孔,其滲透選擇性較差[16]。

      沸石具有規(guī)則孔道,孔徑(0.3~1.2nm①)可調(diào),其表面吸附性能、酸堿性能及催化性能可因此而發(fā)生顯著變化,已廣泛用于吸附制冷、催化、氣體分離和凈化。如果將分子篩以膜形式加以利用,將其用來調(diào)整多孔材料的孔道結(jié)構(gòu)和尺寸,使之能獲得孔徑小于1nm的無機(jī)膜,并能用于高溫氣體分離、空氣除濕、滲透蒸發(fā)等分子水平的分離過程,可以實(shí)現(xiàn)氣相分離的連續(xù)進(jìn)行。因此分子篩膜成為近年來研究的熱點(diǎn)。

      分子篩膜的滲透性能取決于滲透溫度壓力和處理介質(zhì)的性質(zhì),當(dāng)然膜厚也是一個(gè)重要因素。由于分子篩對(duì)某些組分具有強(qiáng)烈的吸附性,因此分子篩膜的滲透過程既要考慮其分子選擇性又要考慮其吸附性能對(duì)滲透性能的影響。

      2.2.2分子篩膜的傳濕機(jī)理

      對(duì)分子篩膜分離氣體的機(jī)理的研究已有許多報(bào)道,其中Asaeda等人認(rèn)為多孔固體膜分離氣體的歷程一般分為4種類型[17~19];①Knudsen擴(kuò)散。在有壓差條件下膜孔徑5~10nm,無壓差條件下膜孔徑5~50nm時(shí),Knudsen擴(kuò)散起主導(dǎo)作用,其分離系數(shù)為被分離氣體相對(duì)分子質(zhì)量②之比的平方根;②表面擴(kuò)散。膜孔壁上吸附分子通過吸附分子的濃度梯度在表面上進(jìn)行擴(kuò)散,這一歷程中被吸附狀態(tài)對(duì)膜分離性能有一定影響。被吸附組分比不被吸附組分?jǐn)U為1~10nm時(shí)表面擴(kuò)散起主導(dǎo)作用。對(duì)于氣體分離,表面擴(kuò)散比Knudsen擴(kuò)散更為有用;③毛細(xì)管冷凝。在溫度較低的情況下(如接近0℃時(shí)),每一孔道都有可能被冷凝物組分堵塞而阻止了非冷凝物組分的滲透,當(dāng)孔道內(nèi)的冷凝物組分流出孔道后又蒸發(fā)時(shí),就實(shí)現(xiàn)了分離;④分子篩效應(yīng)。這是一個(gè)比較理想的分離歷程,分子大小不同的氣體混合物與膜接觸后,大分子被截留,而小分子則通過孔道,從而實(shí)現(xiàn)了分離。

      2.2.3分子篩膜的應(yīng)用

      沸石膜具有均一的孔徑,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性和再生性。沸石晶穴內(nèi)部存在著強(qiáng)大的庫侖電場(chǎng)和極性作用,使它對(duì)水有極大的親和力。因此,在沸石膜脫水過程中,水分子在其上優(yōu)先吸附形成的表面擴(kuò)散及毛細(xì)凝聚現(xiàn)象,將使水蒸氣與氣體的分離系數(shù)很大,是一種很好的氣體脫水膜材料。

      Asaeda等人[17]使用鑄漿法制得了分子篩陶瓷膜來分離醇水的混合物蒸氣,膜的支撐層是孔較大的陶瓷片,厚度0.001m,空隙率50%,平均孔徑1um,表面活性層是由硅鋁溶膠鑄成的,其厚度10um,平均孔徑3nm。實(shí)驗(yàn)表明,在25℃,50%的溫度和相濕度下,空氣的透過率非常小,小于2mol/(m2·h),而水的透過率可高達(dá)15mol/(m2·h)。水蒸氣與空氣選擇性是460:1。這些結(jié)果顯示,空氣和不在這種陶瓷膜的分離機(jī)理是由于毛細(xì)管冷凝后的液體流。

      王金渠等人[20]對(duì)用水熱液相合成法制備的A型沸廠膜的研究發(fā)現(xiàn),所制備的膜雖然對(duì)N2和O2的分離系數(shù)不高,但對(duì)氣體中微量水蒸氣的脫除仍表現(xiàn)出較好的分離效果。分析原因認(rèn)為,無機(jī)多孔膜進(jìn)行氣體分離時(shí),篩分機(jī)理限于目前的制膜水平,尚不能占據(jù)主要地位;努森擴(kuò)散和表面擴(kuò)散機(jī)理是眾多研究者注目的焦點(diǎn)。當(dāng)易凝聚氣體存在時(shí),發(fā)生在膜孔中的毛細(xì)凝聚現(xiàn)象將顯得十分重要,成為最主要的分離機(jī)理。當(dāng)氣體中存在易吸附的氣體時(shí),表面擴(kuò)散機(jī)理將起主導(dǎo)作用。王金渠等人在平板式膜氣體滲透裝置中測(cè)試了A型沸石膜的除濕性能,發(fā)現(xiàn)在0~0.6MPa的空氣壓力范圍內(nèi),隨著壓力的升高和溫度的降低,水蒸氣的滲透速率增大,與空氣的分離系數(shù)增加,這是由沸石對(duì)水蒸氣的吸附性能決定的。但文獻(xiàn)并沒給出具體的水蒸氣滲透速度。

      2.3液膜

      液膜有兩種形式,一種是乳狀液膜,以表面活性劑穩(wěn)定薄膜。另一種是帶支撐層的液膜,即將液膜填充于微孔高分子結(jié)構(gòu)中。后者比前者穩(wěn)定。

      Deetz[21]研究了將液體LiBr溶液浸漬于醋酸/硝酸纖維膜中形成的液膜的透濕性能,他主要研究了該膜的穩(wěn)定性,發(fā)現(xiàn),當(dāng)將此膜置于相對(duì)濕度小于3%的干燥氮?dú)庵袝r(shí),薄膜中的LiBr液相會(huì)蒸發(fā),氮?dú)鈺?huì)在多孔的膜分子晶格間自由渡過,導(dǎo)致氣體分離失敗。如果渡過的是相對(duì)濕度較大的空氣,由于水會(huì)連續(xù)不斷地在膜的微孔中冷凝,冷凝后的水向低壓側(cè)滲透,又補(bǔ)低壓側(cè)的真空作用抽走,空氣中的水會(huì)繼續(xù)在微孔中冷凝,膜中的液相LiBr會(huì)穩(wěn)定下來,使空氣除濕過程連續(xù)進(jìn)行。

      2.4VOC去除膜

      VOC意為揮發(fā)性有機(jī)化合物,是英文VolatileOraganicCompound的縮寫。這些物質(zhì)在封閉環(huán)境的空氣中達(dá)到一定濃度后,會(huì)對(duì)人的健康造成不良影響,引起疲勞、頭疼、惡心等反應(yīng)。此外,VOC還有致癌作用。所以在對(duì)室內(nèi)送風(fēng)進(jìn)行除濕的同時(shí),還應(yīng)去除其中的VOC。

      PoddarTK等人[5]使用微孔憎水性對(duì)稱或非對(duì)稱中空纖維膜來去除空氣中的VOC,在這種中空纖維的外表面涂有一層超薄致密VOC的選擇性膜(經(jīng)過等離子聚合化)。工作時(shí),被處理空氣流過纖維內(nèi)部,VOC滲過多孔的基膜,被活性膜選擇性吸附,在纖維外側(cè)真空的驅(qū)動(dòng)下脫除。實(shí)驗(yàn)表明,使用30cm長的中空纖維,當(dāng)VOC的體積分?jǐn)?shù)較高如(~)×10-6時(shí),VOC的脫除率可高達(dá)98%~99%,如果再與吸附法結(jié)合起來,VOC的體積分?jǐn)?shù)可以降得更低。

      3除濕膜的形態(tài)和特性

      除濕膜的形態(tài)基本有兩種:平板式和中空纖維式。平板式膜的制備工藝比較簡單,適宜于在實(shí)驗(yàn)室手工制作;用在工藝上時(shí)對(duì)流體的阻力小,結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便。目前在實(shí)驗(yàn)室制備的大部分膜都是平板膜。

      一般來講,膜分離過程的傳質(zhì)速率較小,尤其是在反滲透、氣體分離及滲透汽化過程中,由于膜中致密活性層的存在,傳質(zhì)速率非常低。為了滿足實(shí)際工業(yè)過程中處理大量物料的需要,發(fā)展了中空纖維,與平板膜相比,中空纖維具有如下優(yōu)點(diǎn)[22]:

     ?、倌こ首灾谓Y(jié)構(gòu),無需另加其它支撐體,可大大簡化組裝成膜組件時(shí)的復(fù)雜性;

     ?、谥锌绽w維組件具有很高的裝填密度,它可以提供很大的比表面積。如0.3m2的中空纖維組件可以提供500m2的有效膜面積,而同樣條件下的平板膜組件為20m2,管式膜組件為5m2。

     ?、壑噩F(xiàn)性好,放大容易。一般情形下,對(duì)于中空纖維膜組件,實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的膜組件與工業(yè)規(guī)模的膜組件相比,其中的流動(dòng)形式與分離效果差別不大。

      所以,采用中空纖維膜時(shí),可以用很大的膜面積抵消膜過程中傳質(zhì)速率低的弱點(diǎn),從而給膜分離技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用提供了有利條件。它的缺點(diǎn)是制備工藝復(fù)雜,如果是液體還要對(duì)料液進(jìn)行預(yù)處理,以防堵塞。

      4結(jié)論

      膜法除濕作為一種新的除濕方法,具有傳統(tǒng)除濕方法的不具有的許多優(yōu)點(diǎn),如除濕過程連續(xù)進(jìn)行,無腐蝕問題,無需閥門切換,無運(yùn)動(dòng)部件,系統(tǒng)可靠性高,易維護(hù),能耗小,維護(hù)費(fèi)用低等。

      有機(jī)強(qiáng)化傳濕,應(yīng)盡量增大膜兩側(cè)的壓力差。具體系統(tǒng)方案可采用壓縮法、真空法、吹掃氣法及混合法。這些方法都必須在膜兩側(cè)產(chǎn)生一個(gè)很大的壓力差,將對(duì)膜的強(qiáng)度提出很高要求。另外,對(duì)泵等設(shè)備也有較高要求。如果能在膜兩側(cè)產(chǎn)生一個(gè)溫差,靠膜造成的濃度差來實(shí)現(xiàn)傳濕,則將克服這些不利因素,這將是一種新型的除濕模式。

      有機(jī)高分子聚合物膜、無機(jī)膜和液膜都能用來除濕。有機(jī)高分子聚合物膜具有較高的水蒸氣透過度和選擇度。無機(jī)膜具有耐熱、耐化學(xué)腐蝕的優(yōu)點(diǎn)和良好的機(jī)械強(qiáng)度,特別適合于高溫氣體分離和化學(xué)反應(yīng)過程。目前實(shí)際使用的無機(jī)膜孔徑多在0.1~1um。陶瓷膜由于多孔,滲透選擇性較差。

      沸石具有規(guī)則孔道,孔徑(0.3~1.2nm)可調(diào),其表面吸附性能、酸感性能及催化性能可因此而發(fā)生顯著變化,如果將分子篩以膜形式加以利用,將其用來調(diào)整多孔材料的孔道結(jié)構(gòu)和尺寸,使之能獲得孔徑小于1nm的無機(jī)膜,并能用于高溫氣體分離、空氣除濕、滲透蒸發(fā)等分子水平的分離過程,可以實(shí)現(xiàn)氣相分離的連續(xù)進(jìn)行。因此分子篩膜成為近年來研究的特點(diǎn)。

      總的說來,除濕膜還存在透濕率低、強(qiáng)度差、成本高的缺點(diǎn)。今后隨著膜材料和制膜工藝的研究進(jìn)展,膜空氣除濕必將研究會(huì)調(diào)及其它領(lǐng)域取得更大的發(fā)展。

      5參考文獻(xiàn)

      1TasakaM,FutamuraH.Theeffectoftemperatureonthermoosmosis.JMembraneSci,1986,28:183-190.

      2WangKL,etal.Hollowfiberairdrying.JMembraneSci,1992,72:231-244.

      3CusslerEL,etal.Airdryingwithhollowfiber.AICHESepDivTopicalConference,Miami,FL,November,1992:866.

      4JansenAE,etal.Methodstoimprovefluxduringalcohol/waterazeotropeseparationbyvaporpermeation.JMembraneSci,1992,68:229-239.

      5PodderTKandSirkarKK.Ahybridofvaporpermeationanmembrane-basedabsorption-strippingforVOCremovalandrecoveryfromgaseousemissions.JMembraneSci,1997,132:229-233.

      6許中強(qiáng),陳慶齡,滲透蒸發(fā)膜及其在酯化反應(yīng)過程中的應(yīng)用,化工進(jìn)展,1996,(55):41-44

      7PinnauI,ToyLG.Transportoforganicvaporsthroughpoly(1-trimethylsily-1-propyne).JMembraneSci,1996,116:199-209.

      8OkunoH,etal.Sorptionandpermeationofwaterandethanolvaporsinpoly(vinylchloride)membrane.JMembraneSci,1995,103:31-38.

      9QiuMM,HwangST.Continuousvapor-gasseparationwithaporousmembranepermeationsystem.JMembraneSci,1991,59:53-72.

      10PanCY,etal.Permeationofwatervaporthroughcellulosetriacetatemembranesinhollowfiberform.JAppliedPolymerSci,178,22:2307-2323.

      11BonneU,etal.Membranedehumidification,USPat,,10Apirl1990.

      12ChaJS,etal.RemovalofwatervaporandVOCsfromnitrogerninahydrophilichollowfibergelmembranepermeator.JMembraneSci,1996,119:139-153.

      13刑丹敏,等,聚硯中空纖維膜法空氣除濕的研究,膜科學(xué)與技術(shù),1997,17(2):38-42。

      14彭曦,等。碘化聚芳醚砜與可溶性聚酰亞胺共混材料制備氣體除濕膜。膜科學(xué)與技術(shù),1997,17(1):42-46。

      15王安來,等。脂肪醛與聚乙燃醇縮合膜透濕透氣性的研究。膜科學(xué)與技術(shù),1990,10(2):32-36。

      16徐南平,時(shí)多,無機(jī)膜的發(fā)展現(xiàn)狀與啟示,化工學(xué)報(bào),1998,49:58-63。

      17AsaedaM,DuLD.Separationofalcohol/watergaseousmixturesbythinceramicmembrane.JChemEngng,Japan,1986,19:72-77.

      18ChenSH,etal.Sorptionandtransportmechanismofgasesinpolycarbonatemembranes.JMembraneSci,1997,134:143-195.

      19ArandaP,etal.Watertransportacrosspolystyrene-sulfonate/aluminacompositemembranes.JMembraneSci,1995,99:185-195.

      20王金渠,李錚,A型沸石膜的制備及其在氣體脫濕中的應(yīng)用。膜科學(xué)與技術(shù),1998,18(2):54-58。

      21DeetzDW.Stabilizedultrathinliquidmembranesforgasseparations.ACSSypSer,1989,347,Chap11.

      22王保國,蔣維鈞,中空纖維膜的研究現(xiàn)狀與發(fā)展,化工進(jìn)展,1994,2:39-43。

    聲明:本站部分內(nèi)容和圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),經(jīng)本站整理和編輯,版權(quán)歸原作者所有,本站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息、交流和學(xué)習(xí)之目的,不做商用不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若有來源標(biāo)注存在錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益,煩請(qǐng)告知網(wǎng)站管理員,將于第一時(shí)間整改處理。管理員郵箱:y569#qq.com(#改@)
    在線客服
    聯(lián)系方式

    熱線電話

    133-6050-3273

    上班時(shí)間

    周一到周六

    公司電話

    133-6050-3273

    二維碼
    九九爱精品视频在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 别揉我奶头 嗯啊视频| 看黄色毛片网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产视频首页在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 网址你懂的国产日韩在线| 国产精品福利在线免费观看| 精品久久国产蜜桃| 日本一二三区视频观看| 国产成人精品一,二区| 在线观看66精品国产| 婷婷色综合大香蕉| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品蜜桃在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 高清午夜精品一区二区三区| 精品一区二区三区人妻视频| 婷婷色综合大香蕉| 视频中文字幕在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 看片在线看免费视频| 日本免费在线观看一区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| av女优亚洲男人天堂| 亚洲人成网站高清观看| 永久免费av网站大全| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 又爽又黄a免费视频| 国产毛片a区久久久久| 中文欧美无线码| 嫩草影院精品99| 国产美女午夜福利| 国产精品人妻久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 我的女老师完整版在线观看| 日韩高清综合在线| 99久久成人亚洲精品观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲av成人精品一二三区| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 伦精品一区二区三区| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲国产欧美人成| 久久精品夜色国产| 国产伦理片在线播放av一区| 精品久久久久久久久亚洲| 在线观看美女被高潮喷水网站| 日韩一区二区三区影片| 日韩 亚洲 欧美在线| av天堂中文字幕网| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美又色又爽又黄视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲av二区三区四区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美另类亚洲清纯唯美| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 晚上一个人看的免费电影| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 最近的中文字幕免费完整| 国产美女午夜福利| 久久精品国产亚洲网站| 99热全是精品| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产成人免费观看mmmm| 亚洲国产色片| 久久这里有精品视频免费| 久久久久久九九精品二区国产| 成年女人永久免费观看视频| 欧美丝袜亚洲另类| 色综合色国产| 亚洲av福利一区| 99久国产av精品国产电影| 亚洲在线观看片| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产免费男女视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产亚洲精品久久久com| 51国产日韩欧美| videossex国产| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 成人av在线播放网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 禁无遮挡网站| 一本久久精品| 亚洲国产色片| 国产亚洲一区二区精品| 欧美3d第一页| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久a久久爽久久v久久| 联通29元200g的流量卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 欧美又色又爽又黄视频| 日本wwww免费看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产综合懂色| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品精品国产色婷婷| 国产单亲对白刺激| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 91aial.com中文字幕在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 内地一区二区视频在线| 一区二区三区高清视频在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 99久国产av精品| 三级经典国产精品| 美女黄网站色视频| 欧美丝袜亚洲另类| 91狼人影院| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 国产一区有黄有色的免费视频 | 欧美日韩在线观看h| 两个人视频免费观看高清| 国产av一区在线观看免费| 亚洲av日韩在线播放| 成人特级av手机在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲av日韩在线播放| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久久亚洲精品成人影院| 国产一区二区在线观看日韩| 美女内射精品一级片tv| 真实男女啪啪啪动态图| 小说图片视频综合网站| 草草在线视频免费看| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久久久久久成人| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 成人欧美大片| 日本色播在线视频| 毛片女人毛片| 一个人看视频在线观看www免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 最近手机中文字幕大全| 日韩在线高清观看一区二区三区| 精品一区二区免费观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 精华霜和精华液先用哪个| 好男人视频免费观看在线| 亚洲在线自拍视频| 亚洲自拍偷在线| 天天躁日日操中文字幕| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产 一区精品| 丰满少妇做爰视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲av男天堂| 超碰97精品在线观看| 亚洲av二区三区四区| 国产av不卡久久| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产伦在线观看视频一区| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品色激情综合| 51国产日韩欧美| 麻豆成人av视频| 欧美bdsm另类| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产毛片a区久久久久| 国产精品人妻久久久影院| 精品无人区乱码1区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 97超视频在线观看视频| 嘟嘟电影网在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品一区蜜桃| 国产 一区精品| 日本一二三区视频观看| 九草在线视频观看| 一级毛片电影观看 | 国产精品不卡视频一区二区| 在线a可以看的网站| 老女人水多毛片| 永久免费av网站大全| 国产又色又爽无遮挡免| АⅤ资源中文在线天堂| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 五月伊人婷婷丁香| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 我要搜黄色片| 国模一区二区三区四区视频| 国产真实乱freesex| 久久99热6这里只有精品| 国产成人a区在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 黄色一级大片看看| 久久久午夜欧美精品| 国产成人精品婷婷| 搡老妇女老女人老熟妇| av国产久精品久网站免费入址| 麻豆乱淫一区二区| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美区成人在线视频| 日韩欧美三级三区| 99热网站在线观看| 国产黄片美女视频| 亚洲国产精品国产精品| 免费看日本二区| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 久久精品久久精品一区二区三区| 在现免费观看毛片| 免费黄网站久久成人精品| 国产免费又黄又爽又色| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久久久久久久大av| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产乱来视频区| 国产激情偷乱视频一区二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成人av在线播放网站| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 久久99热这里只频精品6学生 | 国产v大片淫在线免费观看| 日韩成人伦理影院| 精品国产三级普通话版| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美高清成人免费视频www| 国内精品美女久久久久久| 精品一区二区免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 成人午夜精彩视频在线观看| av天堂中文字幕网| 久久亚洲精品不卡| 我要搜黄色片| 国产精品三级大全| 国产一区亚洲一区在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 人妻少妇偷人精品九色| 99久久人妻综合| 色综合色国产| eeuss影院久久| 国产一区二区在线av高清观看| 午夜老司机福利剧场| 九九爱精品视频在线观看| 黄色配什么色好看| 亚洲精品亚洲一区二区| 中文字幕熟女人妻在线| 国产淫片久久久久久久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产成人一区二区在线| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲自偷自拍三级| 校园人妻丝袜中文字幕| 一级av片app| 九草在线视频观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 嫩草影院精品99| 国产色爽女视频免费观看| 91av网一区二区| 国产精品一区www在线观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 日本免费a在线| 国产色婷婷99| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 国产三级在线视频| 成人性生交大片免费视频hd| 国内精品美女久久久久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久久久久久久久成人| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲成av人片在线播放无| 国产男人的电影天堂91| 老女人水多毛片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 日本黄色片子视频| 日本与韩国留学比较| 成人漫画全彩无遮挡| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲成人av在线免费| 日韩一本色道免费dvd| 国产淫语在线视频| 午夜福利高清视频| 少妇的逼好多水| 国产人妻一区二区三区在| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩欧美三级三区| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产成人精品一,二区| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久久久大精品| 国产单亲对白刺激| 夫妻性生交免费视频一级片| 99热网站在线观看| 1024手机看黄色片| 国产成人一区二区在线| 久久久成人免费电影| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产在视频线在精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 在线播放国产精品三级| 免费av不卡在线播放| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品熟女少妇av免费看| 久久久久久久久久黄片| 午夜精品在线福利| 国产探花在线观看一区二区| 22中文网久久字幕| 免费观看性生交大片5| 国产精品久久电影中文字幕| 永久网站在线| 国产精品三级大全| 能在线免费观看的黄片| 麻豆成人av视频| 精品一区二区免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | av在线亚洲专区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本黄大片高清| www.色视频.com| 成人性生交大片免费视频hd| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲精品亚洲一区二区| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费av观看视频| 久久99热这里只有精品18| 最近中文字幕高清免费大全6| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美色视频一区免费| av在线亚洲专区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产av在哪里看| 午夜激情欧美在线| 蜜臀久久99精品久久宅男| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 99视频精品全部免费 在线| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 三级经典国产精品| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲电影在线观看av| 男人的好看免费观看在线视频| 国产av码专区亚洲av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品1区2区在线观看.| 毛片一级片免费看久久久久| 99视频精品全部免费 在线| 日韩高清综合在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 水蜜桃什么品种好| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 免费看av在线观看网站| eeuss影院久久| 午夜福利成人在线免费观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品久久久久久成人av| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲精品一区蜜桃| 国产一区亚洲一区在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 成年女人永久免费观看视频| 久久亚洲国产成人精品v| 乱人视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 美女内射精品一级片tv| av.在线天堂| 99久国产av精品国产电影| 1000部很黄的大片| 一级黄片播放器| 欧美又色又爽又黄视频| 嘟嘟电影网在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 午夜日本视频在线| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品福利在线免费观看| 中文字幕制服av| 五月伊人婷婷丁香| av黄色大香蕉| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 久久这里有精品视频免费| 亚洲精品国产成人久久av| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产高清视频在线观看网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 99在线人妻在线中文字幕| 成人午夜精彩视频在线观看| 免费大片18禁| 亚洲国产精品合色在线| 最后的刺客免费高清国语| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 蜜臀久久99精品久久宅男| 免费看av在线观看网站| 草草在线视频免费看| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲国产欧美在线一区| 看片在线看免费视频| 听说在线观看完整版免费高清| 特级一级黄色大片| 91精品伊人久久大香线蕉| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久99精品国语久久久| 亚洲欧美精品综合久久99| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲av成人精品一区久久| 国产一区二区在线av高清观看| 免费av观看视频| 一个人免费在线观看电影| 国产精品.久久久| 久久久久九九精品影院| 日韩人妻高清精品专区| 欧美丝袜亚洲另类| 婷婷六月久久综合丁香| 免费观看精品视频网站| 欧美性感艳星| 免费无遮挡裸体视频| 插阴视频在线观看视频| 亚洲最大成人av| 高清毛片免费看| 亚州av有码| a级一级毛片免费在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 国产探花极品一区二区| av国产久精品久网站免费入址| 国产午夜福利久久久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲自拍偷在线| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲av福利一区| 日韩欧美在线乱码| 国产免费视频播放在线视频 | 欧美精品国产亚洲| 91狼人影院| 一个人观看的视频www高清免费观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一本一本综合久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 18禁动态无遮挡网站| 久久这里只有精品中国| 啦啦啦韩国在线观看视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲18禁久久av| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美激情在线99| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩一区二区三区影片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 黄色欧美视频在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 99久久九九国产精品国产免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 22中文网久久字幕| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 一级毛片aaaaaa免费看小| 一级毛片久久久久久久久女| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产成人aa在线观看| 日本色播在线视频| 日本一本二区三区精品| 国产精品精品国产色婷婷| h日本视频在线播放| 午夜精品在线福利| 欧美日韩在线观看h| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久精品综合一区二区三区| 岛国毛片在线播放| av女优亚洲男人天堂| 少妇人妻一区二区三区视频| 老女人水多毛片| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲成人av在线免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产一区二区在线观看日韩| 夜夜爽夜夜爽视频| 69人妻影院| 网址你懂的国产日韩在线| 午夜福利在线观看吧| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| av国产久精品久网站免费入址| 不卡视频在线观看欧美| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 秋霞伦理黄片| 床上黄色一级片| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产视频首页在线观看| 亚洲成av人片在线播放无| 偷拍熟女少妇极品色| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 日韩成人伦理影院| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲伊人久久精品综合 | 国产极品精品免费视频能看的| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品久久久久久久电影| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 日本欧美国产在线视频| 身体一侧抽搐| 国产美女午夜福利| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产69精品久久久久777片| 黄片无遮挡物在线观看| 久热久热在线精品观看| 成人国产麻豆网| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲精品色激情综合| 欧美潮喷喷水| 一级毛片电影观看 | 精品久久久久久久久亚洲| 欧美成人午夜免费资源| 国产私拍福利视频在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 色综合站精品国产| 久久亚洲国产成人精品v| 免费观看性生交大片5| 免费av不卡在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 中文字幕av成人在线电影| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 色综合色国产| 三级毛片av免费| 热99在线观看视频| 久久久欧美国产精品| 最后的刺客免费高清国语| av播播在线观看一区| 成人美女网站在线观看视频| 成人午夜高清在线视频| 日韩人妻高清精品专区| av黄色大香蕉| 视频中文字幕在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 国产91av在线免费观看| 色综合站精品国产| 欧美区成人在线视频| 干丝袜人妻中文字幕| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产美女午夜福利| 七月丁香在线播放| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久久久网色| 26uuu在线亚洲综合色| 赤兔流量卡办理| 国模一区二区三区四区视频| 黄片无遮挡物在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美又色又爽又黄视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 搡老妇女老女人老熟妇| ponron亚洲| 级片在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲电影在线观看av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人特级av手机在线观看| 在线天堂最新版资源| 特大巨黑吊av在线直播| 男女国产视频网站| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美激情国产日韩精品一区| 美女内射精品一级片tv| 永久免费av网站大全| 国产在线一区二区三区精 | a级一级毛片免费在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 美女大奶头视频| 可以在线观看毛片的网站| 天天躁日日操中文字幕| 中文欧美无线码| 成人一区二区视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 看片在线看免费视频| 日本一二三区视频观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产一区二区三区av在线| 国产精品野战在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 国产 一区精品| 中文字幕av在线有码专区| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆|