• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    生物質(zhì)與廢輪胎共熱解液化技術(shù)研究現(xiàn)狀

    2013-03-03 05:52:14虞宇翔王文亮常建民白甜甜
    化工進展 2013年1期
    關(guān)鍵詞:廢輪胎木質(zhì)素生物質(zhì)

    虞宇翔,王文亮,常建民,白甜甜

    (北京林業(yè)大學(xué),北京100083)

    生物質(zhì)資源分布廣泛,具有可再生、碳中性等優(yōu)點,但其能量密度小,利用效率低。生物質(zhì)熱解液化技術(shù)可在無氧條件下獲得生物油、熱解炭和可燃氣等多種有價值的化工原料,是國際上公認為最具發(fā)展?jié)摿Φ纳镔|(zhì)能轉(zhuǎn)化技術(shù)之一[1]。

    廢輪胎是現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展中另一類可再生廢棄資源,其數(shù)量巨大且難以處理,已成為新型廢棄物控制中的焦點問題[2]。熱解是一種將廢輪胎轉(zhuǎn)化為有用產(chǎn)品的環(huán)境友好技術(shù),通過熱解可高效生產(chǎn)富含芳烴的熱解油、炭黑以及高熱值的可燃氣體等化工產(chǎn)品,具有較高的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益[3]。

    然而,生物質(zhì)單獨熱解得到的熱解油含氧量較高、熱值較低、腐蝕性較大[4-5];廢輪胎單獨熱解得到的熱解液體存在多環(huán)芳烴的含量較高、重質(zhì)餾分和輕質(zhì)餾分的比例偏高等問題[6-7]。為了提高熱解油的品質(zhì),國內(nèi)外研究者進行了一系列有關(guān)生物質(zhì)與廢輪胎共熱解的研究。

    本文主要對生物質(zhì)熱解液化、廢輪胎熱解液化以及生物質(zhì)與廢輪胎共熱解液化技術(shù)研究進展進行了介紹,綜述了生物質(zhì)與廢輪胎共熱解技術(shù)利用現(xiàn)狀、潛力以及今后發(fā)展的方向。

    1 生物質(zhì)熱解液化技術(shù)研究現(xiàn)狀

    生物質(zhì)熱解液化最初的研究主要集中在歐美地區(qū),20世紀90年代開始蓬勃發(fā)展。為提高生物質(zhì)的熱轉(zhuǎn)化率和生物油的品質(zhì),學(xué)者們對生物質(zhì)及其組分熱解、生物質(zhì)催化熱解等方面進行了一系列研究。

    1.1 生物質(zhì)三組分熱解

    生物質(zhì)是主要由纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等組成的復(fù)雜高聚物。由于化學(xué)結(jié)構(gòu)及特性上的差異,生物質(zhì)三種組分熱解規(guī)律不同[8]。

    1.1.1 三組分單獨熱解

    纖維素作為生物質(zhì)的最主要組分之一,其熱解行為在一定程度上決定著整體生物質(zhì)原料的熱解規(guī)律[9];半纖維素是由多種戊糖和己糖聚合而成的枝狀雜聚物,不易直接從自然界獲取,且成分比較復(fù)雜;木質(zhì)素是苯丙烷結(jié)構(gòu)單體通過醚鍵和碳碳鍵連接而成的穩(wěn)定聚合物,組成和結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。目前針對纖維素?zé)峤庑袨榈难芯肯鄬^多,針對半纖維素和木質(zhì)素?zé)峤獾难芯肯鄬^少。

    經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)[10-22],生物質(zhì)各組分熱解的產(chǎn)物存在較大的差別,生物質(zhì)各組分熱解條件和規(guī)律也不盡相同,見表1。

    表1 生物質(zhì)各組分熱解產(chǎn)物與規(guī)律的比較

    1.1.2 三組分熱解交互作用

    生物質(zhì)中纖維素、半纖維素、木質(zhì)素含量通常在90%以上,三組分通過復(fù)雜的化學(xué)結(jié)構(gòu)相結(jié)合,其熱解行為可以認為是三組分熱解行為的綜合表現(xiàn)[23]。Hosoya等[24]對纖維素與木質(zhì)素的相互作用機理進行了研究,提出纖維素?zé)峤鈸]發(fā)分產(chǎn)物為H提供者,而木質(zhì)素?zé)峤鈸]發(fā)分則是H接受者。Qu[16]和趙坤[25]等在基于三組分的生物質(zhì)快速熱解實驗研究時發(fā)現(xiàn),可通過三組分的熱解產(chǎn)物分布直接疊加預(yù)測生物質(zhì)的熱解產(chǎn)物分布。Liu等[26]發(fā)現(xiàn)三組分在熱解時具有交互作用,當(dāng)溫度低于327℃時,木質(zhì)素對半纖維素?zé)峤獾挠绊懽畲?,會降低半纖維素的失重速率;相反,當(dāng)溫度高于327℃時,半纖維素也能加速木質(zhì)素的熱解。金湓等[27]研究了木質(zhì)素與纖維素單獨熱解和共熱解特性,發(fā)現(xiàn)在纖維素含量較低 (≤40%)共熱解時,二者表現(xiàn)為相互抑制作用,但隨著纖維素含量增大,二者關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)橄嗷ゴ龠M作用。

    1.2 生物質(zhì)催化熱解現(xiàn)狀

    催化劑能夠降低生物質(zhì)熱解活化能,增加生物質(zhì)分子快速熱解過程中的斷裂部位,降低了焦炭形成概率,增加了生物油產(chǎn)率[28]。Adisak等[29]發(fā)現(xiàn),催化劑ZSM-5、Criterion-534和Al-MSU-F可增加熱解產(chǎn)物中芳香化合物和酚類化合物含量;亞鉻酸銅等催化劑可選擇性減少大多數(shù)含氧的木質(zhì)素衍生物。葉江明等[30]研究表明,熱解過程中HZSM-5催化劑的加入促進了氣體以及焦炭的生成,且對液體產(chǎn)物具有明顯的脫氧效果。王昶等[31]對纖維素、木質(zhì)素和松木生物質(zhì)的催化熱解特性研究表明,Co Mo-S/Al2O3催化劑在H2氣氛下的催化熱解加氫有利于輕質(zhì)芳香苯、甲苯、二甲苯和萘的生成,NiMo/Al2O3催化劑在H2氣氛下對CH4的選擇性非常高。

    2 廢輪胎熱解液化技術(shù)研究現(xiàn)狀

    廢輪胎熱解技術(shù)可以實現(xiàn)廢輪胎利用的 “資源化,減量化和無害化”[3],提高廢輪胎附加值,引起了學(xué)者們的高度關(guān)注。

    2.1 廢輪胎全組分熱解

    廢輪胎的主要成分為橡膠,其熱解過程十分復(fù)雜,包括C—H和C—C鍵的斷裂、自由基的形成、分子重排、熱聚合、芳環(huán)縮合、側(cè)鏈斷裂等過程[3]。研究發(fā)現(xiàn)[32-33],熱解輪胎所得產(chǎn)物主要為熱解油和炭黑。Berrueco等[32]在熱解溫度為600℃下對廢輪胎進行常壓熱解,獲得了質(zhì)量分數(shù)為55%的衍生油、10%熱解氣和35%炭黑。Stelmachowski[33]對廢輪胎在390420℃的熔融鹽介質(zhì)中的熱解產(chǎn)物進行了分析,發(fā)現(xiàn)熱解產(chǎn)物組成為14%氣體產(chǎn)物,41%液體產(chǎn)物和35%的固體產(chǎn)物。

    Mazloom等[34]對廢輪胎熱解油的組分進行了分析,其組要組分為芳烴類化合物。王慧[35]和李亞利[36]等也得出類似結(jié)論,發(fā)現(xiàn)廢輪胎熱解油主要由飽和烴、芳香烴、烯烴和一些非烴類化合物組成。

    2.2 廢輪胎中主要組分熱解

    輪胎用橡膠主要由天然橡膠 (NR)和合成橡膠 (SR)通過硫發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)生成,合成橡膠以丁苯橡膠(SBR)和順丁橡膠(BR)為主。由于單獨分離輪胎內(nèi)橡膠組分比較復(fù)雜,因此,目前針對輪胎中單獨組分的熱解研究報道較少。

    針對廢輪胎的三種成分(SBR、NR和BR)熱解研究,Williams等[37]研究發(fā)現(xiàn),SBR主要在較高溫條件下分解,NR在較低溫度下分解,BR則在較低和較高溫度下都可以分解。周浩生等[38]發(fā)現(xiàn),橡膠單體的熱解過程可分為23個過程,SBR的初始熱解溫度和NR完全熱解溫度較低,升溫速率會改變單體熱解速率最大值和其對應(yīng)的溫度。Seidelt等[39]發(fā)現(xiàn),橡膠混合物GC/MS譜波動較大的熱解產(chǎn)物來自橡膠組分的光譜,輪胎的DTG曲線可以由主要橡膠組分曲線疊加而成。史郭曉[40]考察了熱解溫度對硫化丁苯橡膠和未硫化丁苯橡膠熱解產(chǎn)物產(chǎn)率及熱解產(chǎn)物中硫分布的影響,發(fā)現(xiàn)硫化丁苯橡膠隨著熱解溫度的升高,焦油產(chǎn)率呈先升高后降低的趨勢,熱解氣中H2S和CS2的產(chǎn)量呈上升的趨勢;而未硫化丁苯橡膠隨著熱解溫度的升高,焦油產(chǎn)率呈迅速降低的趨勢,熱解氣中H2、CH4、C2H6和C2H4的產(chǎn)量均呈升高的趨勢。

    2.3 廢輪胎催化熱解

    催化熱解可以顯著提高廢輪胎熱解的品質(zhì),合適的催化劑及催化條件是獲得理想熱解效果的重要保障。Wlliams[41]和Shen[42]等發(fā)現(xiàn),超穩(wěn)USY和ZSM-5分子篩均可增加熱解油中的輕質(zhì)組分以及單環(huán)芳香烴含量。Miguel等[43]研究了不同酸催化劑對廢輪胎的熱解催化效果,發(fā)現(xiàn)催化劑對熱解溫度無影響,但對熱解產(chǎn)物具有顯著影響。Nguye等[44]使用MCM-41和Ru/MCM-41用于廢輪胎的熱解,發(fā)現(xiàn)使用催化劑后氣體產(chǎn)量增加,熱解油產(chǎn)量減小,并且增加了熱解油中單環(huán)芳烴的含量,但其性能較差,硫含量較高。

    3 生物質(zhì)與廢輪胎共熱解技術(shù)研究現(xiàn)狀

    生物質(zhì)和廢輪胎共熱解技術(shù)可以改善生物質(zhì)與廢輪胎單獨熱解所獲得熱解油的品質(zhì),近年來得到迅速發(fā)展。國內(nèi)外一些學(xué)者主要從共混比例、熱解溫度、催化劑種類及動力學(xué)規(guī)律與機理等方面對生物質(zhì)和廢輪胎共熱解技術(shù)展開了研究 (表2)。

    3.1 共混比例對共熱解的影響

    生物質(zhì)含氧量較高,廢輪胎碳含量較高,因而兩者共混比例的不同對熱解油的C、H、O組成有較大的影響。Cao等[45]利用SBA-15、Mo/SBA-15和Co/SBA-15催化劑對稻殼與不同質(zhì)量的廢輪胎進行共熱解研究,結(jié)果表明,隨著廢輪胎的比例增加,熱解油的密度減小。Wang[46]和Chen[47]等對煙草莖和廢輪胎共熱解油及組分進行了研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)混合物煙草莖與廢輪胎的質(zhì)量比為1∶1時,在熱解溫度為450℃時得到的熱解油品質(zhì)較高,主要成分為少量的水和含氧化合物,同時,與單獨熱解相比,共熱解油烴類物質(zhì)含量增加。劉崗等[48]研究了木屑與廢輪胎不同比例對熱解液體的黏度、密度、熱值、相對分子質(zhì)量分布及元素組成等特性影響,實驗分析表明,隨著廢輪胎比例增加,液體的黏度、密度降低,產(chǎn)率、熱值、H/C比、平均分子量增加;在生物質(zhì)占60%時液體產(chǎn)率和熱值分別達到44.5%和40 MJ/kg,熱值與柴油接近。馬光路等[49]對生物質(zhì)與廢輪胎以不同比例組成的均勻混合物在管式固定床內(nèi)進行共熱解研究,研究發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)與廢輪胎共熱解在適當(dāng)比例下更有利于提高熱解油的H/C比。

    可以看出,隨著廢輪胎的比例增加,熱解油的密度降低,熱值增大,品質(zhì)得到改善。但如果比例過大,熱解油中重質(zhì)餾分增多,容易出現(xiàn)分層現(xiàn)象,品質(zhì)會受到一定程度的影響,因此尋找合適的共混比例是生物質(zhì)和廢輪胎共熱解所需解決的重要難題。

    3.2 熱解溫度對共熱解的影響

    生物質(zhì)和廢輪胎共熱解油的產(chǎn)率受反應(yīng)條件影響,其中熱解溫度對熱解油產(chǎn)量影響最為顯著。Jin等[50]對廢輪胎和鋸末共熱解氣研究發(fā)現(xiàn),隨著溫度的升高,熱解氣的產(chǎn)量增加。曹青等[51]對生物質(zhì)與廢輪胎在不同條件下的共熱解行為通過熱重分析的手段進行了研究,發(fā)現(xiàn)不同比例的生物質(zhì)與廢輪胎混合物在340349℃范圍內(nèi)熱分解最快,不同種類的生物質(zhì)與廢輪胎的混合物在301350℃范圍內(nèi)熱分解最快。馬光路等[49]對木屑與廢輪胎在管式固定床內(nèi)共熱解液體產(chǎn)物特性進行了研究,并考察了溫度對氣液固三相及熱值等的影響,實驗分析表明,溫度對液體產(chǎn)率影響較大,500℃液體產(chǎn)率達到最大。

    3.3 催化劑種類對共熱解的影響

    合適的催化劑可以改善熱解反應(yīng)條件及提高熱解油品質(zhì),不同的催化劑種類對共熱解的影響存在較大的差異。曹青等[52]對生物質(zhì)稻殼與廢輪胎在管式固定床內(nèi)共熱解,MCM-41和SBA-15作為催化劑,對產(chǎn)生的熱解油性質(zhì)進行了研究,發(fā)現(xiàn)與沒有催化劑存在情況相比,MCM-41和SBA-15的存在能顯著降低熱解液體的黏度和密度,其中,SBA-15的降低效果更為明顯。劉崗[53]對催化裂解過程中生物質(zhì)對廢輪胎熱解過程中二次反應(yīng)的抑制程度、原料組成對催化熱解過程的影響進行了研究,研究表明,催化劑的使用提高了氣體產(chǎn)率,降低了液體產(chǎn)率;催化劑的存在,能顯著降低熱解油的黏度、密度,和HZSM-5、MCM-41相比,大孔的SBA-15更有利于黏度和相對密度的降低。趙紅芳[54]在固定床中考察催化劑對共熱解的影響。當(dāng)?shù)練づc輪胎比例為75∶25時,在Co/SBA-15作用下熱解油密度和黏度均降低,在SBA-15上負載Mo抑制了熱解油中PAHs物質(zhì)的生成,而Co/SBA-15作用下PAHs物質(zhì)含量比SBA-15作用下PAHs含量有所增大,負載金屬后熱解油的平均分子量均有所降低。

    表2 生物質(zhì)和廢輪胎單獨熱解與其共熱解的比較[45-57]

    3.4 動力學(xué)規(guī)律與機理研究現(xiàn)狀

    生物質(zhì)與廢輪胎共熱解能夠有效提高熱解油的品質(zhì),為了進一步探究熱解過程及產(chǎn)物生成轉(zhuǎn)化規(guī)律,學(xué)者們對生物質(zhì)與廢輪胎動力學(xué)規(guī)律和機理進行了研究。

    Cao等[55]對木質(zhì)生物質(zhì)和廢輪胎進行共熱解研究,并通過凝膠滲透色譜 (GPC)、元素分析(EA)、熱分析儀 (TA)等方法對熱解油與0#柴油進行了對比分析,結(jié)果表明,共熱解有利于抑制輪胎熱解產(chǎn)生多環(huán)芳烴;同時發(fā)現(xiàn),在共熱解生物質(zhì)和輪胎時,存在一個氫轉(zhuǎn)移和合成效應(yīng),提高了熱解油的品質(zhì)。劉崗等[48]通過分析表征的手段以及從微觀的角度揭示了廢輪胎同生物質(zhì)共熱解的規(guī)律,研究發(fā)現(xiàn)共熱解對某些組分有協(xié)同作用,通過稻殼與廢輪胎的共熱解發(fā)現(xiàn),主要組分檸檬精油含量比單獨熱解加權(quán)后的數(shù)值有增大或減少的現(xiàn)象。Mui等[56]通過熱重分析法對廢輪胎和竹子共熱解的熱解參數(shù) (指前因子A和活化能E)進行了研究,發(fā)現(xiàn)存在動力學(xué)補償效應(yīng),說明了指前因子A與活化能E具有線性關(guān)系。曹青等[52]對生物質(zhì)與廢輪胎研究的動力學(xué)數(shù)據(jù)分析表明,加熱速率越快,分解反應(yīng)所需要的活化能越低,反應(yīng)級數(shù)也越小。靳利娥等[57]采用熱重微商法 (TG-DTG)考察了生物質(zhì)稻殼與廢輪胎共熱解催化與非催化熱解油的熱失重行為,建立了在催化與非催化條件下得到的熱解油蒸發(fā)過程的動力學(xué)方程。趙紅芳[54]對生物質(zhì)與廢輪胎共熱解動力學(xué)進行了研究,發(fā)現(xiàn)在空氣氣氛下,共熱解油的失重過程分為三段,第一段從室溫到137℃,為共熱解油的水分揮發(fā)階段,第二段137385℃,為共熱解油的主要燃燒失重階段,第三段385630℃,為殘留物的燃燒階段,在630℃熱解油完全燃燒。

    3.5 生物質(zhì)和廢輪胎單獨熱解與共熱解特性對比分析

    生物質(zhì)與廢輪胎共熱解就是結(jié)合生物質(zhì)與廢輪胎各自的特點,協(xié)同提高熱解油的品質(zhì)。利用廢輪胎碳氫元素含量高、含氧極低的特點,將廢輪胎與生物質(zhì)共熱解,通過調(diào)整反應(yīng)過程中碳、氫、氧的比例來控制產(chǎn)物組分;同時,利用高含氧量生物質(zhì)在熱解過程中產(chǎn)生的含氧自由基,破壞熱解過程中產(chǎn)生的碳氫自由基,增加大分子裂解為小分子的可能性,從而達到改善熱解油品質(zhì)的目的[50],見表2。

    4 前景與展望

    生物質(zhì)和廢輪胎均為目前極具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕鷱U棄資源,其能源化轉(zhuǎn)化利用具有明顯的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。生物質(zhì)與廢輪胎共熱解液化不僅可以將兩種廢棄資源高值化利用,還解決了生物質(zhì)和廢輪胎單獨熱解所得熱解油品質(zhì)不高的問題,具有更高的經(jīng)濟效益。

    然而,由于熱解過程中影響因素眾多,并且不同因素的作用情況及影響機制不盡相同,因此共熱解產(chǎn)物熱解油的高效利用有待進一步開發(fā)。目前,針對生物質(zhì)與廢輪胎共熱解液化技術(shù)應(yīng)注意的幾個問題包括:在原料方面,應(yīng)解決生物質(zhì)、廢輪胎原料收集問題,降低加工成本以及尋找更合適的生物質(zhì)種類與廢輪胎進行共熱解液化;在技術(shù)方面,應(yīng)研發(fā)產(chǎn)率高、能耗低、反應(yīng)過程可控的高效共熱解技術(shù);在反應(yīng)機理方面,應(yīng)尋求恰當(dāng)?shù)姆治鍪侄魏徒⒑线m的共熱解反應(yīng)模型來研究共熱解過程中存在的復(fù)雜的化學(xué)變化及交互作用關(guān)系。

    [1] 王琦.生物質(zhì)熱裂解制取生物油及其后續(xù)應(yīng)用研究 [D].杭州:浙江大學(xué),2008.

    [2]2009-2010年中國橡膠行業(yè)市場前景預(yù)測及投資分析報告[R].北京:中國經(jīng)濟信息網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司,2010.

    [3] 黃菊文,李光明,賀文智,等.廢舊輪胎熱解資源化技術(shù)研究進展[J].化工進展,2010,29(11):2159-2164.

    [4]Chiaramonti D,Bonini M,F(xiàn)ratini E,et al.Development of emulsions from biomass pyrolysis liquid and diesel and their use in engines:Part2.Tests in diesel engines[J].Biomass and Bioenergy,2003,25(1):101-111.

    [5] 蔡文娟,劉耀鑫,楊天華,等.生物質(zhì)催化熱解油的GC-MS分析[J].沈陽航空工業(yè)學(xué)院學(xué)報,2010,27(3):71-76.

    [6]Williams P T,Bersler S,Taylor D T.The pyrolysis of scrap automotive dyres:The influence of temperature and heating rate on product composition[J].Fuel,1990,69(12):1474-1482.

    [7]Zhang S Y,Zhou M,Xiang Y H,et al.Study on the pyrolysis properties of waste tires[J].Journal of Fuel Chemistry and Technology,2006,34(6):717-720.

    [8]Wang S,Guo X,Wang K,et al.Influence of the interaction of components on the pyrolysis behavior of biomass[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2011,91(1):183-189.

    [9] 王蕓.基于組分分析的生物質(zhì)熱解特性實驗研究 [D].上海:上海交通大學(xué),2012.

    [10]Wang S R,Guo X J,Liang T,et al.Mechanism research on cellulose pyrolysis by Py-GC/MS and subsequent density functional theory studies[J].Bioresource Technology,2012,104:722-728.

    [11]Kawamoto H,Morisaki H,Saka S.Secondary decomposition of levoglucosan in pyrolytic production from cellulosic biomass[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2009,85(1-2):247-251.

    [12]Shen D K,Gu S.The mechanism for thermal decomposition of cellulose and its main products[J].Bioresource Technology,2009,100:6496-6504.

    [13] 高雪景,任學(xué)勇,都林,等.楊木粉與纖維素?zé)峤馓匦缘膶Ρ妊芯浚跩].木材加工,2012,8:60-62.

    [14]Peng Y,Wu S.The structural and thermal characteristics of wheat straw hemicelluloses[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2010,88(2):134-139.

    [15]Shen D K,Gu S,Bridgwater A V.Study on the pyrolytic behaviour of xylan-based hemicellulose using TG-FTIR and Py-GC-FTIR[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2010,87(2):199-206.

    [16]Qu T,Guo W,Shen L,et al.Experimental study of biomass pyrolysis based on three major components:Hemicellulose,cellulose,and lignin[J].Industrial &Engineering Chemistry Research,2011,50(18):10424-10433.

    [17] 余紫蘋,彭紅,林妲,等.毛竹半纖維素?zé)峤馓匦匝芯?[J].中國造紙,2012,11:7-13.

    [18] 彭云云,武書彬.麥草半纖維素的快速熱裂解實驗研究[J].燃料化學(xué)學(xué)報,2011,01:21-25.

    [19]Wang S W,Wang K,Liu Q L,et al.Comparison of the pyrolysis behavior of lignins from different tree species[J].Biotechnology Advances,2009,27:562-567.

    [20]Lv G,Wu S,Lou R,et al.Analytical pyrolysis characteristics of enzymatic/mild acidolysis lignin from sugarcane bagasse[J].Cellulose Chemistry and Technology,2010,44(9):335-342.

    [21] 任獻濤,張長森,李松玲,等.毛玉米稈酶解殘渣木質(zhì)素?zé)峤鈱嶒炑芯浚跩].纖維素科學(xué)與技術(shù),2012,20(3):13-19.

    [22] 黃金保,童紅,李偉民,等.木質(zhì)素?zé)峤鈾C理的分子動力學(xué)模擬研究[J].材料導(dǎo)報B:研究篇,2012,26(10):138-142.

    [23] 晏群山,彭云云,武書彬.蔗渣熱解中纖維素與半纖維素的相互作用[J].化工進展,2011,30(2):442-448.

    [24]Hosoya T,Kawamoto H,Saka S.Solid/liquid-and vaporphase interactions between cellulose-and lignin-derived pyrolysis products[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2009,85(1-2):237-246.

    [25] 趙坤,肖軍,沈來宏,等.基于三組分的生物質(zhì)快速熱解實驗研究[J].太陽能學(xué)報,2011,32(5):710-717.

    [26]Liu Q,Zhong Y L P,Wang S R.Interactions of biomass components during pyrolysis:A TG-FTIR study[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2011,90(2):213-218.

    [27] 金湓,李寶霞.纖維素與木質(zhì)素共熱解試驗及動力學(xué)分析[J].化工進展,2013,32(2):303-307.

    [28] 路冉冉,商輝,李軍.生物質(zhì)熱解液化制備生物油技術(shù)研究進展[J].生物質(zhì)化學(xué)工程,2010,44(3):54-59.

    [29]Adisak P,James O T,Bridgewater A V.Evaluation of catalytic pyrolysis of cassava rhizome by principal component analysis[J].Fuel,2010,89(1):1-10.

    [30] 葉江明,潘其文,張會巖,等.內(nèi)循環(huán)串行流化床生物質(zhì)催化熱解實驗研究[J].動力工程學(xué)報,2011,31(3):220-226.

    [31] 王昶,郭建忠,郝慶蘭,等.植物生物質(zhì)的催化熱解特性研究[J].太陽能學(xué)報.2012,33(7):1242-1247.

    [32]Berrueco C,Esperanza E,Mastral F J,et al.Pyrolysis of waste tyres in an atmospheric static-bed batch reactor:Analysis of the gases obtained[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2005,74(1-2):245-253.

    [33]Stelmachowski M.Conversion of waste rubber to the mixture of hydrocarbons in the reactor with molten metal[J].Energy Conversion and Management,2009,50:1739-1745.

    [34]Mazloom G,F(xiàn)arhadi F,Khorasheh F.Kinetic modeling of pyrolysis of scrap tyres[J].Joumal of Analytical and Applied pyrolysis,2009,84(2):157-164.

    [35] 王慧,鄒瀅,余鋒,等.廢輪胎熱解油的化學(xué)組成分布 [J].化工進展,2011,30(3):656-661.

    [36] 李亞利.廢輪胎熱解油的性質(zhì)及化學(xué)組成分析 [D].上海:華東理工大學(xué),2011.

    [37]Williams P T,Besler S.Pyrolysis-thermo gravimetric analysis of tyres and tyre components[J].Fuel,1995,74(9):1277-1283.

    [38] 周浩生,周琥,陸繼東.橡膠單體熱解動力學(xué)過程及模型[J].華中科技大學(xué)學(xué)報,2001,29(s1):11-13.

    [39]Seidelt S,Muller Hagedon M,Bockhorn H.Description of tire pyrolysis by thermal degradation behaviour of main components[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2006,75(1):11-18.

    [40] 史郭曉.煤與橡膠共熱解過程中硫的遷移規(guī)律 [D].遼寧:大連理工大學(xué),2011.

    [41]Williams P T,Brindle A J.Fluidized bed pyrolysis and eatalytic pyrolysis of scrap tyres[J].Environmental Teehnology,2003,24(7):921-929.

    [42]Shen B,Wu C,Guo B.Pyrolysis of waste tyres with zeolite USY and ZSM-5 eatalysts[J].Applied Catalyst B:Environment,2007,73(l):150-157.

    [43]Miguel G S,Aguado J,Serrano D P,et al.Thermal and catalytic conversion of used type rubber and its polymeric constituents using Py-GC/MS[J].Applied Catalysis B:Envirolimental,2006,64(3-4):209-219.

    [44]Nguye A D,Raweewan K,Sujitra W,et al.Light olefins and light oil production from catalytic pyrolysis of waste tire[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,2009,86(1):281-286.

    [45]Cao Q,Zhao H F,Bao W R,et al.Influence of molybdenum and cobalt loading on SBA-15 on liquid from co-pyrolysis of rice husk and waste tyre[J].Journal of Engineering Thermophysics,2008,29(5):893-896.

    [46]Wang J,Hu W,Chen M Q,et al.Co-pyrolysis of biomass and waste rubber tire powder for obtaining pyrolytic oil[J].Environmental Technology and Knowledge Transfer,2010:132-134.

    [47]Chen M Q,Liu S M,Wang J,et al.Catalytic effects of several additives on co-pyrolysis of tobacco stalk and waste rubber tire powder[J].Materials for Renewable Energy and Environment,2011:322-326.

    [48] 劉崗,曹青,鮑衛(wèi)仁.木屑與廢輪胎共熱解液體產(chǎn)物特性分析[C].第三屆全國化學(xué)工程與生物化工年會,2006:766.

    [49] 馬光路,劉崗,曹青,等.不同物種生物質(zhì)與廢輪胎共熱解對熱解油的影響[J].現(xiàn)代化工,2007,27(2):249-252.

    [50]Jin L E,Wang L L,Su L,et al.Characteristics of gasesfrom co-pyrolysis of sawdust and tires[J].International Journal of Green Energy,2012,9(8):719-730.

    [51] 曹青,葉俊嶺,鮑衛(wèi)仁,等.生物質(zhì)與廢輪胎共熱解熱重研究[C].第九屆全國化學(xué)工藝學(xué)術(shù)年會,2005:571-576.

    [52] 曹青,劉崗,鮑衛(wèi)仁,等.生物質(zhì)與廢輪胎共熱解及催化對熱解油的影響[J].化工學(xué)報,2007,58(5):1283-1289.

    [53] 劉崗.生物質(zhì)與廢輪胎共熱解及催化對液體產(chǎn)物的影響[D].山西:太原理工大學(xué),2007.

    [54] 趙紅芳.鉑、鉆負載型催化劑對生物質(zhì)與廢輪胎共熱解液體性質(zhì)的影響[D].山西:太原理工大學(xué),2008.

    [55]Cao Q,Jin L E,Bao W R,et al.Investigations into the characteristics of oils produced from co-pyrolysis of biomass and tire[J].Fuel Processing Technology,2009,90(3):337-342.

    [56]Mui E L K,Cheng W H,Lee V K C,et al.Compensation effect during the pyrolysis of tyres and bamboo[J].Waste Management,2010,30(5):821-830.

    [57] 靳利娥,劉崗,鮑衛(wèi)仁,等.生物質(zhì)與廢輪胎共熱解催化熱解油蒸發(fā)過程及其動力學(xué)研究 [J].燃料化學(xué)學(xué)報,2007,35(5):534-538.

    猜你喜歡
    廢輪胎木質(zhì)素生物質(zhì)
    生物質(zhì)揮發(fā)分燃燒NO生成規(guī)律研究
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:44
    歐洲廢輪胎回收處理率保持在94%左右
    橡膠科技(2021年6期)2021-04-03 18:29:56
    《生物質(zhì)化學(xué)工程》第九屆編委會名單
    《造紙與生物質(zhì)材料》(英文)2020年第3期摘要
    中國造紙(2020年9期)2020-10-20 05:33:36
    木質(zhì)素增強生物塑料的研究進展
    上海包裝(2019年8期)2019-11-11 12:16:14
    一種改性木質(zhì)素基分散劑及其制備工藝
    天津造紙(2016年1期)2017-01-15 14:03:29
    生物質(zhì)碳基固體酸的制備及其催化性能研究
    2015美國廢輪胎市場匯總
    西班牙清除堆積的廢輪胎
    一種新型酚化木質(zhì)素胺乳化劑的合成及其性能
    cao死你这个sao货| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 嫩草影视91久久| 国产三级在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产又爽黄色视频| 亚洲国产看品久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产成人系列免费观看| 欧美日韩黄片免| 男男h啪啪无遮挡| 久久久国产一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品影院6| 亚洲精品一区av在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲性夜色夜夜综合| 真人做人爱边吃奶动态| 免费观看人在逋| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 久99久视频精品免费| 日韩免费av在线播放| av片东京热男人的天堂| 亚洲av成人一区二区三| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产熟女xx| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 无人区码免费观看不卡| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日韩欧美三级三区| 日韩精品青青久久久久久| 少妇 在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 三级毛片av免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产成年人精品一区二区 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 一区二区三区激情视频| 亚洲中文字幕日韩| 国产视频一区二区在线看| 91精品国产国语对白视频| 1024视频免费在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品久久久久久,| 欧美亚洲日本最大视频资源| 99国产精品99久久久久| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 高清毛片免费观看视频网站 | 一夜夜www| 亚洲一区二区三区不卡视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久草成人影院| 久久午夜亚洲精品久久| 国产有黄有色有爽视频| 免费少妇av软件| 男人舔女人的私密视频| 又黄又粗又硬又大视频| 热99re8久久精品国产| av网站免费在线观看视频| 性色av乱码一区二区三区2| 岛国视频午夜一区免费看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲伊人色综图| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 中文字幕色久视频| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美日本中文国产一区发布| 精品久久久久久,| 老司机靠b影院| 国产亚洲精品一区二区www| 黄色丝袜av网址大全| 最新在线观看一区二区三区| 成年人黄色毛片网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲精品粉嫩美女一区| av欧美777| 婷婷精品国产亚洲av在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 少妇粗大呻吟视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 咕卡用的链子| 91大片在线观看| 国产黄色免费在线视频| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲男人天堂网一区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 好男人电影高清在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲av成人一区二区三| 国产亚洲精品一区二区www| 91大片在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品成人在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 天堂动漫精品| 在线观看免费视频网站a站| 黄色 视频免费看| 国产精品免费视频内射| 无限看片的www在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久国产精品人妻蜜桃| av网站在线播放免费| 真人一进一出gif抽搐免费| 成人手机av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 女人被狂操c到高潮| 无人区码免费观看不卡| 成人黄色视频免费在线看| 1024视频免费在线观看| 亚洲av熟女| 大陆偷拍与自拍| 一二三四社区在线视频社区8| av视频免费观看在线观看| 在线视频色国产色| 国产野战对白在线观看| 自线自在国产av| 国产在线观看jvid| 精品人妻1区二区| ponron亚洲| 纯流量卡能插随身wifi吗| 黄色 视频免费看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 又紧又爽又黄一区二区| 9热在线视频观看99| 久热爱精品视频在线9| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 日日夜夜操网爽| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 视频区欧美日本亚洲| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲精品一二三| avwww免费| 在线观看一区二区三区激情| av天堂在线播放| 国产av在哪里看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 成人国产一区最新在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 丝袜在线中文字幕| 国产高清视频在线播放一区| 999久久久国产精品视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产99白浆流出| 亚洲三区欧美一区| 曰老女人黄片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美日韩av久久| 麻豆成人av在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 超碰97精品在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 久热这里只有精品99| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲,欧美精品.| 一个人免费在线观看的高清视频| 日韩视频一区二区在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲九九香蕉| 日本免费a在线| 性色av乱码一区二区三区2| cao死你这个sao货| 大型av网站在线播放| 51午夜福利影视在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 极品教师在线免费播放| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美成人性av电影在线观看| cao死你这个sao货| 又大又爽又粗| 亚洲五月婷婷丁香| 真人一进一出gif抽搐免费| 成人黄色视频免费在线看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 女警被强在线播放| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品亚洲av一区麻豆| 大码成人一级视频| 欧美一级毛片孕妇| 夫妻午夜视频| 最新美女视频免费是黄的| 黄色毛片三级朝国网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产精品一区二区免费欧美| 精品一区二区三区av网在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 99久久99久久久精品蜜桃| 一本综合久久免费| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品久久久精品久久久| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品99久久99久久久不卡| 午夜两性在线视频| 黄色 视频免费看| 亚洲国产精品999在线| 国产xxxxx性猛交| a级片在线免费高清观看视频| 十八禁网站免费在线| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲五月天丁香| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧美激情综合另类| 久久久久国产一级毛片高清牌| 正在播放国产对白刺激| 国产精品免费视频内射| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久久久久午夜电影 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美精品亚洲一区二区| 久久婷婷成人综合色麻豆| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 国产区一区二久久| 国产成人欧美在线观看| 夫妻午夜视频| 脱女人内裤的视频| 中文字幕高清在线视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品久久久av美女十八| 精品人妻在线不人妻| 国产亚洲欧美在线一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 老鸭窝网址在线观看| 午夜老司机福利片| 欧美成人免费av一区二区三区| 丰满迷人的少妇在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 757午夜福利合集在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产又爽黄色视频| 深夜精品福利| 女性生殖器流出的白浆| 99国产精品一区二区蜜桃av| 69精品国产乱码久久久| svipshipincom国产片| 91精品国产国语对白视频| 热99国产精品久久久久久7| 999久久久精品免费观看国产| 波多野结衣高清无吗| 国产一卡二卡三卡精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 一级作爱视频免费观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 看片在线看免费视频| 老司机在亚洲福利影院| 悠悠久久av| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 长腿黑丝高跟| 18禁美女被吸乳视频| 女警被强在线播放| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久久久久久中文| 久热爱精品视频在线9| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲片人在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 久久中文字幕人妻熟女| 天天添夜夜摸| 91国产中文字幕| 黑人猛操日本美女一级片| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久影院123| 国产成人啪精品午夜网站| 国产人伦9x9x在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品一区二区三卡| 一二三四社区在线视频社区8| 日本a在线网址| 久久香蕉激情| 国产精品 欧美亚洲| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 一区二区三区激情视频| 在线视频色国产色| 长腿黑丝高跟| 老鸭窝网址在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 黄片播放在线免费| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产男靠女视频免费网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 51午夜福利影视在线观看| 精品国产一区二区久久| 91大片在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 悠悠久久av| 黄色女人牲交| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲人成电影免费在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 在线国产一区二区在线| 久久久久久免费高清国产稀缺| 色在线成人网| 日韩三级视频一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲少妇的诱惑av| 久久中文看片网| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 免费日韩欧美在线观看| av天堂在线播放| 亚洲人成77777在线视频| 夜夜爽天天搞| 精品久久久久久久久久免费视频 | 精品一区二区三卡| 久久99一区二区三区| 99久久精品国产亚洲精品| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产视频一区二区在线看| av欧美777| 免费人成视频x8x8入口观看| 成熟少妇高潮喷水视频| av电影中文网址| 97碰自拍视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 精品高清国产在线一区| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美在线一区亚洲| 亚洲欧美精品综合久久99| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲少妇的诱惑av| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产欧美日韩一区二区精品| 人人澡人人妻人| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲视频免费观看视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 日本 av在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| av网站在线播放免费| 日韩国内少妇激情av| av中文乱码字幕在线| 天天添夜夜摸| 性少妇av在线| 亚洲av片天天在线观看| www.自偷自拍.com| 亚洲精品粉嫩美女一区| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲情色 制服丝袜| 天堂俺去俺来也www色官网| 1024香蕉在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲欧美一区二区三区黑人| www.熟女人妻精品国产| 亚洲av五月六月丁香网| 精品人妻在线不人妻| 免费人成视频x8x8入口观看| 成人亚洲精品av一区二区 | 90打野战视频偷拍视频| 黄色片一级片一级黄色片| 看免费av毛片| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久国产成人免费| 精品一区二区三区av网在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 91成人精品电影| 国产伦人伦偷精品视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男女下面进入的视频免费午夜 | av网站在线播放免费| 激情在线观看视频在线高清| 国产xxxxx性猛交| 亚洲精华国产精华精| 欧美大码av| 麻豆久久精品国产亚洲av | 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 超碰97精品在线观看| 国产黄a三级三级三级人| aaaaa片日本免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 另类亚洲欧美激情| 国产熟女午夜一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 午夜福利欧美成人| 视频在线观看一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 免费在线观看亚洲国产| 岛国在线观看网站| 一区福利在线观看| 亚洲人成电影观看| 看片在线看免费视频| 国产在线观看jvid| a在线观看视频网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 大陆偷拍与自拍| 午夜成年电影在线免费观看| 免费在线观看影片大全网站| 99国产综合亚洲精品| www.熟女人妻精品国产| 麻豆久久精品国产亚洲av | 黄色毛片三级朝国网站| 久久久久久久午夜电影 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久精品91蜜桃| 成人亚洲精品一区在线观看| 中文字幕色久视频| 国产视频一区二区在线看| а√天堂www在线а√下载| 丁香六月欧美| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品久久久久久成人av| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美黄色片欧美黄色片| 黄色片一级片一级黄色片| a在线观看视频网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 国产成人欧美在线观看| 精品电影一区二区在线| 青草久久国产| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久久亚洲av毛片大全| av在线播放免费不卡| 午夜精品久久久久久毛片777| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 91麻豆av在线| 亚洲全国av大片| 黄频高清免费视频| 国产人伦9x9x在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲精华国产精华精| 黄色毛片三级朝国网站| 精品一品国产午夜福利视频| 男人操女人黄网站| 搡老熟女国产l中国老女人| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 国产欧美日韩一区二区精品| 超碰成人久久| 亚洲久久久国产精品| 国产亚洲欧美98| 欧美精品亚洲一区二区| 啦啦啦 在线观看视频| 午夜成年电影在线免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 国产精品野战在线观看 | 热99re8久久精品国产| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美一级毛片孕妇| 999精品在线视频| 亚洲黑人精品在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产又色又爽无遮挡免费看| 人人妻人人澡人人看| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品日韩av在线免费观看 | 大码成人一级视频| 亚洲美女黄片视频| 波多野结衣一区麻豆| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美人与性动交α欧美软件| 成在线人永久免费视频| 日日夜夜操网爽| 久久中文看片网| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲全国av大片| 99香蕉大伊视频| 午夜91福利影院| 亚洲av美国av| 欧美黄色淫秽网站| 91九色精品人成在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 69av精品久久久久久| 天堂影院成人在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 动漫黄色视频在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 国产熟女xx| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 黄色a级毛片大全视频| 午夜福利一区二区在线看| 久久久久国产一级毛片高清牌| av中文乱码字幕在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 国产精品野战在线观看 | 久久伊人香网站| 亚洲第一av免费看| 女人精品久久久久毛片| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲精华国产精华精| 色播在线永久视频| 国产一区二区在线av高清观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 大香蕉久久成人网| 成年版毛片免费区| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产成人精品在线电影| 高潮久久久久久久久久久不卡| av欧美777| 国产97色在线日韩免费| 12—13女人毛片做爰片一| 91国产中文字幕| 国产视频一区二区在线看| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲色图av天堂| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 色播在线永久视频| www.999成人在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲美女黄片视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲成人久久性| 国产av又大| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 亚洲一区高清亚洲精品| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久久精品成人免费网站| www日本在线高清视频| 51午夜福利影视在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 69av精品久久久久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久中文字幕一级| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人啪精品午夜网站| 村上凉子中文字幕在线| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲人成电影观看| 麻豆成人av在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 99国产精品一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲少妇的诱惑av| 无人区码免费观看不卡| ponron亚洲| 久99久视频精品免费| 好男人电影高清在线观看| 大陆偷拍与自拍| 脱女人内裤的视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 一a级毛片在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 99精品在免费线老司机午夜| 一二三四社区在线视频社区8| 午夜免费鲁丝| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 精品电影一区二区在线| 一进一出抽搐动态| 村上凉子中文字幕在线| 91麻豆av在线| 另类亚洲欧美激情| 搡老乐熟女国产| 国产精品二区激情视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 99riav亚洲国产免费| 久热爱精品视频在线9| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美日韩精品网址| 国产黄色免费在线视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 一级作爱视频免费观看| 波多野结衣高清无吗| 少妇的丰满在线观看| avwww免费| 久久影院123|