• <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)飛灰對餐廚垃圾兩相厭氧消化的影響

    2018-06-28 10:45:52黃紅輝王德漢羅子鋒尚衛(wèi)輝
    關鍵詞:產(chǎn)甲烷飛灰餐廚

    黃紅輝,王德漢*,羅子鋒,尚衛(wèi)輝

    (1.華南農(nóng)業(yè)大學資源環(huán)境學院,廣州 510642;2.廣東華揚環(huán)保科技股份有限公司,廣東 肇慶 526300)

    餐廚垃圾在我國城市生活垃圾中占40%~60%[1],其主要特點是富含有機物,且含水率高,易生化降解,容易散發(fā)惡臭等[2-7]。餐廚垃圾含有少量氮、磷、鉀、鈣、鎂、鐵等無機元素[8],是一種有潛力的生物質(zhì)能源。圍繞餐廚垃圾科學、合理處置問題,我國先后公示了5批,累計100多個餐廚垃圾厭氧消化處理試點工程,但目前餐廚垃圾厭氧消化的工程應用多為單相工藝[9],系統(tǒng)穩(wěn)定性較差,易酸化,氨氮濃度高,運行容易失敗,且產(chǎn)氣量不高,經(jīng)濟效益不明顯[10]。

    為解決廣大農(nóng)村地區(qū)秸稈利用問題和發(fā)展清潔能源,生物質(zhì)直燃發(fā)電在中國得到了較快發(fā)展,《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出:到2020年,用于生物質(zhì)發(fā)電新增投資約400億元,生物質(zhì)直燃發(fā)電裝機總量達700萬kW。直燃發(fā)電產(chǎn)生的副產(chǎn)品生物質(zhì)飛灰的年產(chǎn)量巨大且逐年增加,生物質(zhì)飛灰的處置和資源化利用成為一個迫切需要解決的問題[11]。目前關于生物質(zhì)飛灰的資源化利用和研究主要局限在土壤改良、肥料、建筑材料等方面[12-18],應用于厭氧消化比較少。

    由于餐廚垃圾極易酸化,造成兩相厭氧消化工藝產(chǎn)酸相的pH值低于4.0,抑制了產(chǎn)酸菌的活性,進而影響了產(chǎn)甲烷相的產(chǎn)氣量。生物質(zhì)飛灰具有強堿性,主要由K、Ca、Mg等元素組成,同時還含有多種微量和痕量元素(Fe、Mn、Cu、Zn、Co、Mo、As等)[19],因此可以使用生物質(zhì)飛灰替代高成本的NaOH緩解進料負荷過高帶來的產(chǎn)甲烷酸抑制,并促進產(chǎn)甲烷相的產(chǎn)氣。本實驗在不同有機負荷下,研究了不同生物質(zhì)飛灰添加比例(0、1%、3%、4%和5%)對餐廚垃圾中溫兩相厭氧消化過程中產(chǎn)酸和產(chǎn)氣的影響,旨在為生物質(zhì)飛灰在餐廚垃圾的規(guī)?;幚碇械膽锰峁├碚撘罁?jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料

    餐廚垃圾:取自華南農(nóng)業(yè)大學莘園飯?zhí)?,人工去除骨頭、筷子、塑料袋等雜物,機械打漿,于冰柜(4℃)中保存,其特性見表1。

    表1 原料特性Table1 Characters of raw materials

    接種液:以取自佛山市瀚藍環(huán)保餐廚垃圾處理廠的兩相厭氧發(fā)酵罐中的產(chǎn)甲烷罐出水作為接種液,將取得的接種液放置在(35±1)℃水浴鍋中,培養(yǎng)至產(chǎn)氣不再增加后使用,目的是消除接種液中原有底物對實驗造成的誤差。接種液特性見表1。

    生物質(zhì)飛灰:取自湛江生物質(zhì)焚燒發(fā)電廠經(jīng)除灰渣系統(tǒng)后的飛灰,系統(tǒng)采用灰渣分除,氣力除灰的方式,發(fā)電廠主要燃料為桉樹的樹皮、樹葉,甘蔗的蔗葉和蔗渣,水稻、玉米的秸稈等。取回后過100目篩,用封口袋保存,其特性和重金屬含量分別見表1和表2。

    1.2 試驗裝置

    試驗共設置5組裝置,每組裝置由產(chǎn)酸相和產(chǎn)甲烷相組成,產(chǎn)酸相放置在(35±1)℃恒溫水浴鍋,產(chǎn)甲烷相放置在35℃恒溫培養(yǎng)箱中,如圖1所示。產(chǎn)酸相由大口瓶、吸收瓶、量筒、膠塞及乳膠軟管連接組成,產(chǎn)酸相有效容積0.3 L,產(chǎn)甲烷相有效容積0.4 L,頂部設置有漏斗狀進料口,進料玻璃管插到沼液液面以下,以保證進料時產(chǎn)甲烷相的良好厭氧狀態(tài),底部設置出料口,甲烷收集軟管通過培養(yǎng)箱排氣孔穿出,連接箱外的吸收瓶,消化過程產(chǎn)生的氣體經(jīng)乳膠軟管進入吸收瓶,同時將等體積的3%NaOH溶液壓入到量筒,其中CO2、H2S等酸性氣體易溶于堿液,即經(jīng)過吸收瓶后,排入量筒的液體體積即為所產(chǎn)甲烷氣體體積[20]。

    表2 生物質(zhì)飛灰重金屬含量Table2 The concentrations of heavy metals in biomass fly ashes

    1.3 試驗設計

    生物質(zhì)飛灰的添加比例設置1個空白,記作CK;4個處理1%、3%、4%和5%(以餐廚垃圾計,即m飛灰∶m餐廚(濕基)),分別記作 T1、T2、T3 和 T4。在酸化相中分別加入150 g餐廚垃圾、50 g接種液、100 g蒸餾水和不同比例的生物質(zhì)飛灰,控制TS在10%左右;在產(chǎn)甲烷相中裝入300 g接種液和100 g蒸餾水。酸化相啟動后,從第4 d開始進出料。每日早上8:00,手動搖晃反應器后,產(chǎn)甲烷相用筒量量取一定體積的沼液作為出料,產(chǎn)酸相用量筒量取一定體積的發(fā)酵液進入到產(chǎn)甲烷相中,每日配制一定體積的餐廚垃圾加蒸餾水和不同比例的爐灰(TS在10%左右)分別加入到不同處理的產(chǎn)酸相中,酸化相的有機負荷為11.33 g VS·L-1·d-1,產(chǎn)甲烷相的運行參數(shù)如表3所示。產(chǎn)酸相每次進出料后通氮氣1 min,以保持厭氧環(huán)境。每日檢測產(chǎn)酸相和產(chǎn)甲烷相的pH和產(chǎn)氣量、揮發(fā)性脂肪酸(VFA)、氨氮、化學需氧量(COD)。

    圖1 試驗裝置示意圖Figure1 Schematic diagram of experimental equipment

    表3 兩相厭氧消化工藝運行參數(shù)Table3 The operating parameters of two-phase anaerobic digestion process

    1.4 分析方法

    日產(chǎn)氣量采用排水集氣法每日收集并記錄體積;pH值測定采用奧豪斯3100/F型pH計;VFA含量測定采用分光光度法[21];氨氮含量測定采用納氏試劑分光光度法;COD測定采用快速密閉消解法[22]。實驗所得數(shù)據(jù)應用SPSS軟件進行分析,應用Origin 9.0做圖。

    2 結果與討論

    2.1 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)酸相的影響

    圖2 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)酸相產(chǎn)氣量的影響Figure2 Effect of biomass fly ash on biogas production in acidogenic reactor

    餐廚垃圾進入產(chǎn)酸相后,在水解菌作用下分解成小分子有機物進入產(chǎn)酸細菌細胞內(nèi)部,進一步轉(zhuǎn)化為更簡單的有機物,如VFA、醇類等,同時產(chǎn)物中伴有CO2和H2等,因此酸化相的產(chǎn)氣量可以反映餐廚垃圾的水解酸化程度。如圖2所示,在酸化相啟動階段(1~3 d),可以看出各處理的餐廚垃圾在第1 d迅速水解酸化,產(chǎn)氣量達到頂峰,CK、T1、T2、T3、T4 的產(chǎn)氣量分別為 448、539、660、698、735 mL,之后產(chǎn)氣量迅速下降,與pH值變化趨勢一致;從第3 d起,產(chǎn)酸相的產(chǎn)氣量基本穩(wěn)定,各處理的日產(chǎn)量均較低,在50~110 mL 之間。整個實驗過程中,CK、T1、T2、T3、T4 的累積產(chǎn)氣量分別為 1.92、2.35、2.92、3.22、3.71 L,T1、T2、T3、T4的產(chǎn)氣量分別比CK提高了的21.36%、51.71%、67.56%和92.56%,說明生物質(zhì)飛灰的添加對餐廚垃圾水解酸化有明顯的促進作用,且促進作用隨添加量的增加而提高。

    VFA是厭氧消化過程中大分子有機物水解酸化的產(chǎn)物,同時也是產(chǎn)甲烷菌所利用的底物,其濃度反映了厭氧消化系統(tǒng)酸化進行的程度[23]。如圖3A所示,產(chǎn)酸相啟動后,各處理的pH值從7.2~7.5迅速下降至4.2~4.5,第2 d之后緩慢下降,并從第4 d至試驗結束,CK、T1、T2、T3 和 T4 的 pH 值基本穩(wěn)定在 3.3、3.6、3.8、3.9和4.0左右。如圖3B和圖3C所示,在酸化相啟動階段(1~3 d),各處理的VFA濃度都迅速上升,并在第 4 d 達到穩(wěn)定,整個試驗階段,CK、T1、T2、T3、T4的 VFA 濃度平均為 6 577.96、7 729.73、9 845.45、10 717.60、12 225.3 mg·L-1,T2、T3、T4 處理的 VFA 濃度與CK和T1差異明顯,達到顯著水平,T1、T2、T3、T4的VFA濃度分別比CK提高了17.51%、49.67%、62.93%和86.26%,說明生物質(zhì)飛灰的添加對餐廚垃圾酸化有明顯的促進作用,但添加量太小則不明顯。當生物質(zhì)飛灰的添加量在3%~5%時,促進效果比CK顯著提高,產(chǎn)酸相的VFA濃度隨著pH值的提高而上升,與劉振玲等[24]研究結果一致。這是因為生物質(zhì)飛灰是堿性材料,能調(diào)節(jié)系統(tǒng)的pH值,提高系統(tǒng)的緩沖能力,給酸化菌的代謝提供適宜的環(huán)境。

    圖3 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)酸相pH值和VFA濃度的影響Figure3 Effect of biomass fly ash on pH value and concentrations of VFA in acidogenic reactor

    圖4 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)甲烷相產(chǎn)氣量的影響Figure4 Effect of biomass fly ash on biogas production in methanogenic reactor

    2.2 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)甲烷相的影響

    2.2.1 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)甲烷相產(chǎn)氣的影響

    圖4為不同處理的酸化相出料在進入產(chǎn)甲烷相的消化過程中產(chǎn)氣量的變化情況。第1~7 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷較低(2.13 g VS·L-1·d-1),系統(tǒng)有機碳源不足,而微生物利用碳源進行細胞增長,所以各處理的日產(chǎn)氣量均較低,且沒有明顯差異;第8~14 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷為4.25 g VS·L-1·d-1,各處理的產(chǎn)氣量開始上升并到達穩(wěn)定,T2 的產(chǎn)氣量(920~990 mL·d-1)略高于 CK、T1、T3 和 T4(840~850 mL·d-1);第15~21 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷為 6.38 g VS·L-1·d-1,此時日產(chǎn)氣量 T2>T3>T4>T1>CK,且 T2 比 CK、T1、T3 和 T4 分別提高了18.43%、5.70%、2.06%和3.26%;第22~28 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷為8.50 g VS·L-1·d-1,CK和T1產(chǎn)氣量迅速下降,而T2、T3、T4產(chǎn)氣量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,這是因為添加生物質(zhì)飛灰提高了產(chǎn)甲烷相的緩沖能力。但進料負荷過高時,產(chǎn)甲烷菌不能及時將體系中的VFA消耗轉(zhuǎn)化成甲烷,體系中的VFA過高會使體系的pH值下降,抑制產(chǎn)甲烷菌的活性,導致了各處理的產(chǎn)氣量開始下降,此時應該降低進料有機負荷或停止進料。整個實驗過程中CK、T1、T2、T3、T4 的累積產(chǎn)氣量分別為 21.92、24.12、27.43、26.35、25.74 L,其中 T2 的累積產(chǎn)氣量最高,較 CK、T1、T3、T4處理分別高了25.15%、13.70%、4.34%和6.55%,說明添加生物質(zhì)飛灰可以促進產(chǎn)甲烷相的產(chǎn)氣量,且最佳添加比例為3%。

    圖5A為不同處理的酸化相出料在進入產(chǎn)甲烷相的消化過程中負荷產(chǎn)氣量的變化情況,負荷產(chǎn)氣量可以有效地反映出系統(tǒng)內(nèi)微生物對有機物的利用程度[25]。由圖5A可以看出,第1~7 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷較低(2.13 g VS·L-1·d-1)時,各處理的負荷產(chǎn)氣量均較高,均在500 mL·g-1VS以上,且沒有明顯差異;第8~14 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷提高至 4.25 g VS·L-1·d-1,CK、T1、T2、T3、T4 的平均負荷產(chǎn)氣量為 494.91、493.82、519.44、496.43、490.04 mL·g-1VS,T2 略高于其他處理;第15~21 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷提高至6.38 g VS·L-1·d-1,此時各處理的負荷產(chǎn)氣量均略有下降,CK、T1、T2、T3、T4 分別為 422.38、473.27、500.26、490.13、484.47 mL·g-1VS;第 22~28 d,產(chǎn)甲烷相的有機負荷為8.50 g VS·L-1·d-1,各處理的負荷產(chǎn)氣量迅速 下 降 ,CK、T1、T2、T3、T4 分 別 為 232.81、288.65、391.05、364.95、350.84 mL·g-1VS。結合產(chǎn)氣量的變化可以看出,在低有機負荷(2.13~4.25 g VS·L-1·d-1)條件下,產(chǎn)酸相產(chǎn)生的有機酸能夠被產(chǎn)甲烷菌完全利用,產(chǎn)氣量和負荷產(chǎn)氣量均隨著負荷的提高而提高;當有機負荷提高至6.38 g VS·L-1·d-1,產(chǎn)氣量隨之提高,但負荷產(chǎn)氣量略有下降;當負荷繼續(xù)提高至8.50 g VS·L-1·d-1時,各處理的產(chǎn)氣量及負荷產(chǎn)氣量均迅速下降,是因為進料負荷過大時,產(chǎn)甲烷菌不能及時將VFA消化處理,厭氧消化過程受到抑制。如圖5B所示,在整個試驗過程中,CK、T1、T2、T3、T4 的平均負荷產(chǎn)氣量分別為 396.66、421.38、462.06、445.09、437.48 mL·g-1VS,T2處理明顯高于其他處理,且差異顯著,較CK、T1、T3和T4分別平均提高了16.48%、9.65%、3.81%和5.62%;但是T1、T3和T4的平均負荷產(chǎn)氣量差異不顯著。綜合產(chǎn)氣量和負荷產(chǎn)氣量的變化,產(chǎn)甲烷相在低有機負荷時,負荷產(chǎn)氣量高但產(chǎn)氣量低,產(chǎn)甲烷菌活性不高;高有機負荷又容易造成VFA累積,產(chǎn)氣量下降;因此本實驗的餐廚垃圾產(chǎn)甲烷相的最適有機負荷為6.38gVS·L-1·d-1,略高于李政偉等[26]試驗的6.04gVS·L-1·d-1。

    圖5 不同處理的產(chǎn)甲烷相負荷產(chǎn)氣量的變化Figure5 Effects of different treatments on biogas production rate

    圖6 產(chǎn)甲烷相消化液VFA、氨氮濃度的變化Figure6 The concentrations of VFA and ammonia nitrogen in methanogenic reactor

    2.2.2 生物質(zhì)飛灰對產(chǎn)甲烷相穩(wěn)定性的影響

    VFA和氨氮為微生物的生長提供碳源和氮源,又作為產(chǎn)甲烷相的緩沖劑,調(diào)節(jié)pH值,維持微生物生長的生理環(huán)境,因此是表征厭氧消化系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要指標[27]。圖6為不同處理的酸化相出料在進入產(chǎn)甲烷相后消化液VFA、氨氮變化情況。如6A所示,在低中負荷時(第1~21 d),各處理的VFA濃度維持在300~800 mg·L-1;在高負荷時(22~28 d),CK 的 VFA濃度迅速上升至5000 mg·L-1左右,遠超產(chǎn)甲烷相正常運行 VFA 的上限濃度 3000 mg·L-1[27],而 T1、T2、T3、T4處理上升至3000 mg·L-1左右,系統(tǒng)穩(wěn)定性一般,這是因為在高負荷時,系統(tǒng)水力停留時間減少,菌體流失較多,而產(chǎn)甲烷菌的平均生長周期在7 d左右,導致系統(tǒng)內(nèi)有機酸不能及時被產(chǎn)甲烷菌轉(zhuǎn)化利用。如圖6B所示,各處理產(chǎn)甲烷相的氨氮濃度出現(xiàn)了明顯的上升現(xiàn)象,從1300~1400 mg·L-1提高至1700~2000 mg·L-1,這是因為餐廚垃圾中含有大量的有機氮,多以蛋白質(zhì)的形式存在,厭氧消化過程中,蛋白質(zhì)水解為氨基酸,并進一步被轉(zhuǎn)化為氨氮,但厭氧消化對氨氮去除效率并不高,通常認為氨氮濃度不超過1500 mg·L-1時,不會對厭氧消化過程有明顯的抑制作用,超過3000 mg·L-1才會產(chǎn)生抑制作用[28-29]。

    圖7為不同處理的酸化相出料進入產(chǎn)甲烷相后消化液COD變化情況。在低中負荷時,產(chǎn)甲烷菌能迅速將有機物轉(zhuǎn)化為甲烷,保持系統(tǒng)的穩(wěn)定,此時各處理的產(chǎn)甲烷相COD濃度均比較低,穩(wěn)定在2000~3000 mg·L-1;在高負荷時(8.50 g VS·mL-1·d-1),CK 產(chǎn)甲烷相的COD濃度迅速上升,而T1、T2、T3、T4的COD濃度緩慢上升,雖然酸抑制現(xiàn)象影響了產(chǎn)甲烷菌的活性,導致產(chǎn)甲烷菌不能將小分子有機物及時轉(zhuǎn)化為甲烷,使有機物累積,但添加生物質(zhì)飛灰可以提高系統(tǒng)的緩沖能力,維持系統(tǒng)的產(chǎn)氣效率。在第1~21 d時,CK、T1、T2、T3、T4 處理的平均 COD 去除率分別為89.64%、91.66%、92.69%、92.33%和92.48%;當系統(tǒng)出現(xiàn)酸抑制后(第 22~28 d),CK、T1、T2、T3、T4 處理的平均COD去除率分別下降至78.40%、81.01%、88.38%、85.60%和85.93%。

    圖7 產(chǎn)甲烷相消化液COD濃度的變化Figure7 The concentrations of COD in methanogenic reactor

    3 結論

    (1)在酸化相中添加生物質(zhì)飛灰可以提高酸化相的pH值,促進產(chǎn)酸菌的酸化作用,且差異顯著。隨著添加比例的增加,添加3%的生物質(zhì)飛灰(以餐廚垃圾計,WB)產(chǎn)酸相的VFA濃度比CK提高了49.66%。

    (2)在本試驗中,添加3%生物質(zhì)飛灰的產(chǎn)甲烷相產(chǎn)氣效果最好,累積產(chǎn)氣量為27.43 L,比0、1%、4%和5%的飛灰添加比例分別提高了25.15%、13.70%、4.34%和6.55%;平均負荷產(chǎn)氣量為490.33 mL·g-1VS,比0、1%、4%和 5%的飛灰添加比例分別提高了22.49%、12.35%、6.36%和8.22%。

    (3) 產(chǎn)甲烷相在高有機負荷(8.50 g VS·L-1·d-1)時,添加生物質(zhì)飛灰的處理比空白(CK)的系統(tǒng)穩(wěn)定性好;各處理的氨氮濃度均上升至1700~2000 mg·L-1,并未對厭氧消化過程產(chǎn)生明顯的抑制作用。

    [1]張玉靜,蔣建國,王佳明.pH值對餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)揮發(fā)性脂肪酸的影響[J].中國環(huán)境科學,2013,33(4):680-684.

    ZHANG Yu-jing,JIANG Jian-guo,WANG Jia-ming.Effect of pH value on VFA concentration and composition during anaerobic fermentation of kitchen waste[J].China Environmental Science,2013,33(4):680-684.

    [2]Li Y Q,Zhang R H,Liu X Y,et al.Evaluating methane production from anaerobic mono-and co-digestion of kitchen waste,corn stover,and chicken manure[J].Energy&Fuels,2013,27(4):2085-2091.

    [3]Zhang W L,Zhang L,Li A M.Anaerobic co-digestion of food waste with MSW incineration plant fresh leachate:Process performance and synergistic effects[J].Chemical Engineering Journal,2015,259(45):795-805.

    [4]王 星,王德漢,馬 磊.膨潤土的添加用量對餐廚垃圾厭氧消化過程的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2007,26(1):330-334.

    WANG Xing,WANG De-han,MA Lei.Influence of bentonite dosages on anaerobic digestion of food waste[J].Journal of Agro-Environment Science,2007,26(1):330-334.

    [5]Li Y,Park S Y,Zhu J.Solid-state anaerobic digestion for methane production from organic waste[J].Renewable&Sustainable Energy Reviews,2011,15(1):821-826.

    [6]黃麗麗,張 妍,商細彬,等.餐廚垃圾兩相厭氧發(fā)酵工藝惡臭排放特征[J].安全與環(huán)境學報,2016,16(3):252-256.

    HUANG Li-li,ZHANG Yan,SHANG Xi-bin,et al.Odor emission characteristic features of the two-phase anaerobic fermentation of the kitchen waste[J].Journal of Safety and Environment,2016,16(3):252-256.

    [7]Zhang C S,Su H J,Baeyens J,et al.Reviewing the anaerobic digestion of food waste for biogas production[J].Renewable&Sustainable Energy Reviews,2014,38(5):383-392.

    [8]張 笑,蔡瑋瑋,王利紅,等.固含率對酒糟與餐廚垃圾混合厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2013,32(5):1078-1084.

    ZHANG Xiao,CAI Wei-wei,WANG Li-hong,et al.Influence of total solid contents on anaerobic co-digestion from distiller′s grains and food waste for methane production[J].Journal of Agro-Environment Science,2013,32(5):1078-1084.

    [9]裴占江,劉 杰,王 粟,等.餐廚垃圾厭氧消化工藝研究[J].可再生能源,2015,33(2):289-295.

    PEI Zhan-jiang,LIU Jie,WANG Su,et al.Study on the process of anaerobic digestion of food wastes[J].Renewable Energy Resources,2015,33(2):289-295.

    [10]陳 堅,童曉慶.兩相厭氧工藝的研究現(xiàn)狀及其應用[J].環(huán)境科技,2009,22(4):65-69.

    CHEN Jian,TONG Xiao-qing.Research and application of two-phase anaerobic process[J].Environmental Science and Technology,2009,22(4):65-69.

    [11]張 振,韓宗娜,盛昌棟.生物質(zhì)電廠飛灰用作肥料的可行性評價[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2016,32(7):200-205.

    ZHANG Zhen,HAN Zong-na,SHENG Chang-dong.Feasibility evaluation of biomass fly ashes from power station using as fertilizer[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2016,32(7):200-205.

    [12]易 珊,石偉勇,陳新爐,等.生物質(zhì)灰肥特性及對楊梅生長發(fā)育與果實品質(zhì)的影響[J].土壤,2015,47(5):880-885.

    YI Shan,SHI Wei-yong,CHEN Xin-lu,et al.Characteristics of biomass ash fertilizer and its effects on growth and fruit qualities of red bayberry[J].Soils,2015,47(5):880-885.

    [13]Wang G L,Shen L H,Sheng C D.Characterization of biomass ashes from power plants firing agricultural residues[J].Energy&Fuels,2011,26(1):102-111.

    [14]黃 容,高 明,廖燕妮,等.生物質(zhì)灰渣與化肥混合對氨揮發(fā)的影響[J].土壤學報,2014,51(5):1160-1167.

    HUANG Rong,GAO Ming,LIAO Yan-ni,et al.Effects of bio-ash mixed with chemical fertilizer on ammonia volatilization[J].Acta Pedologica Sinica,2014,51(5):1160-1167.

    [15]Olli D,Hannu N,Risto P,et al.Heavy metal concentrations in bottom ash and fly ash fractions from a large-sized(246 MW)fluidized bed boiler with respect to their Finnish forest fertilizer limit values[J].Fuel Processing Technology,2010(91):1634-1639.

    [16]Jala S,Goyal D.Fly ash as a soil ameliorant for improving crop production:Areview[J].Bioresource Technology,2006,97(9):1136-1147.

    [17]Vassilev S V,Baxter D,Andersen L K,et al.An overview of the composition and application of biomass ash:Part 2.Potential utilization technological and ecological advantages and challenges[J].Fuel,2013,105(2):19-39.

    [18]Pérez-Villarejo L,Eliche-Quesada D,Iglesias-Godino F J,et al.Recycling of ash from biomass incinerator in clay matrix to produce ceramic bricks[J].Journal of Environmental Management,2012,95:S349-S354.

    [19]何 芳,于如軍,張 毅,等.成灰溫度對三種生物質(zhì)灰及其元素水溶性的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2015,31(8):227-232.

    HE Fang,YU Ru-jun,ZHANG Yi,et al.Effects of ash forming temperature on water-soluble fraction of biomass ash and its elements[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2015,31(8):227-232.

    [20]馬 磊,王德漢,謝錫龍,等.接種量對餐廚垃圾高溫厭氧消化的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2008,24(12):178-182.

    MA Lei,WANG De-han,XIE Xi-long,et al.Influence of inoculum on the rmophilic anaerobic digestion of food waste[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2008,24(12):178-182.

    [21]中國科學院成都生物研究所.沼氣發(fā)酵常規(guī)分析[M].北京:北京科學技術出版社,1984.

    Chengdu Institute of Biology,Chinese Academy of Sciences.General analysis of biogas fermentation[M].Beijing:Science and Technology Press,1984.

    [22]國家環(huán)境保護局.水和廢水監(jiān)測分析方法[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,2002.

    State Department of Environmental Conservation.Determination methods for examination of water and wastewater[M].Beijing:China Environmental Science Press,2002.

    [23]郭燕鋒,孔曉英,劉婉玉,等.有機負荷對廚余垃圾常溫厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2011,27(增刊1):96-100.

    GUO Yan-feng,KONG Xiao-ying,LIU Wan-yu,et al.Effects of organic loading rate on anaerobic digestion of food waste at room temperature[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2011,27(Suppl 1):96-100.

    [24]劉振玲,堵國成,劉 和,等.食品廢棄物厭氧消化產(chǎn)乙酸的研究[J].環(huán)境污染與防治,2007,29(1):49-52.

    LIU Zhen-ling,DU Guo-cheng,LIU He,et al.Production of volatile fatty acids during anaerobic digestion of food wastes[J].Environmental Pollution&Control,2007,29(1):49-52.

    [25]王 龍,鄒德勛,劉研萍,等.進料負荷對中試規(guī)模餐廚和果蔬混合厭氧消化的影響[J].中國沼氣,2014,32(1):37-42.

    WANG Long,ZOU De-xun,LIU Yan-ping,et al.Pilot-scale anaerobic co-digestion of food waste and fruit/vegetable waste:Effect of organic loading rate[J].China Biogas,2014,32(1):37-42.

    [26]李政偉,尹小波,王 星,等.餐廚垃圾高溫中試兩相厭氧發(fā)酵的穩(wěn)定性[J].環(huán)境工程學報,2016,10(11):6662-6668.

    LI Zheng-wei,YIN Xiao-bo,WANG Xing,et al.A pilot-scale study on the stability of two phase anaerobic digestion of food waste under the rmophilic conditions[J].Chinese Journal of Environmental Engineering,2016,10(11):6662-6668.

    [27]吳婉娥,葛紅光,張克峰.廢水生物處理技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

    WU Wan-e,GE Hong-guang,ZHANG Ke-feng.Biological treatment technology of wastewater[M].Beijing:Chemical Industry Press,2003.

    [28]Karthikeyan O P,Visvanathan C.Bio-energy recovery from high-solid organic substrates by dry anaerobic bio-conversion processes:A review[J].Reviews in Environmental Science and Bio/Technology,2013,12(3):257-284.

    [29]Omil F,Mendez R,Lema J M.Anaerobic treatment of saline was tewaters under high sulphide and ammonia content[J].Bioresource Technology,1995,54(3):269-278.

    猜你喜歡
    產(chǎn)甲烷飛灰餐廚
    生活垃圾焚燒飛灰濕法預處理研究
    上海建材(2022年2期)2022-07-28 03:15:58
    餐廚垃圾厭氧發(fā)酵熱電氣聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化
    碳化對飛灰穩(wěn)定化加藥量測評的影響
    小型堆肥箱用于餐廚垃圾連續(xù)堆肥的性能試驗
    摻加解毒飛灰的路基材料重金屬浸出特征與潛在風險
    酸洗預處理對飛灰中氯和重金屬脫除的影響規(guī)律
    餐廚垃圾的微生物處理技術
    我國餐廚垃圾資源化處理行業(yè)分析
    零級動力學模型產(chǎn)甲烷量估算值與實測值的比較研究
    普通一級模型產(chǎn)甲烷量估算
    国产熟女xx| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品一区av在线观看| 午夜免费观看网址| 麻豆av在线久日| 老司机午夜福利在线观看视频| 日日夜夜操网爽| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 深夜精品福利| 亚洲av美国av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 91成年电影在线观看| 亚洲精品一二三| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 视频区欧美日本亚洲| 在线观看免费日韩欧美大片| 免费在线观看亚洲国产| 操出白浆在线播放| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲国产欧美网| 在线国产一区二区在线| 欧美精品亚洲一区二区| 日本黄色视频三级网站网址| 精品一品国产午夜福利视频| 免费少妇av软件| 日本欧美视频一区| 久久精品国产清高在天天线| 嫩草影院精品99| 久久久久国内视频| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲人成伊人成综合网2020| e午夜精品久久久久久久| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品久久久久久成人av| 两个人看的免费小视频| 一级毛片高清免费大全| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久精品国产综合久久久| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美国产精品va在线观看不卡| 少妇 在线观看| 亚洲成人久久性| 美女午夜性视频免费| 99精品欧美一区二区三区四区| av在线天堂中文字幕 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品久久电影中文字幕| 级片在线观看| 脱女人内裤的视频| 91在线观看av| 国产乱人伦免费视频| 热re99久久国产66热| 国产精品亚洲一级av第二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美在线黄色| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美精品一区二区免费开放| 大码成人一级视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 妹子高潮喷水视频| 亚洲少妇的诱惑av| avwww免费| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 青草久久国产| 国产亚洲欧美98| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲av片天天在线观看| 久久精品91蜜桃| 啦啦啦在线免费观看视频4| 美女福利国产在线| 国产精品久久久久成人av| 在线观看www视频免费| 国产野战对白在线观看| 亚洲片人在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 两性夫妻黄色片| 女人精品久久久久毛片| 天堂影院成人在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲全国av大片| 国产不卡一卡二| 亚洲精品粉嫩美女一区| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 极品人妻少妇av视频| 国产精品电影一区二区三区| www日本在线高清视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产免费男女视频| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品影院久久| 一区福利在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久99一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 很黄的视频免费| 夫妻午夜视频| 色播在线永久视频| 18禁观看日本| 满18在线观看网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美另类亚洲清纯唯美| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲人成77777在线视频| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品国产高清国产av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 美女大奶头视频| 亚洲精华国产精华精| 两个人看的免费小视频| 三上悠亚av全集在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 正在播放国产对白刺激| 神马国产精品三级电影在线观看 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 99在线人妻在线中文字幕| 性少妇av在线| 一二三四在线观看免费中文在| 深夜精品福利| 婷婷丁香在线五月| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99精品在免费线老司机午夜| 久久狼人影院| 一级作爱视频免费观看| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品一二三| 99热国产这里只有精品6| 亚洲专区字幕在线| 天堂√8在线中文| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 高清欧美精品videossex| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜福利在线观看吧| 日本三级黄在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品一区二区免费欧美| 日韩成人在线观看一区二区三区| 男人操女人黄网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲精品一二三| 最近最新免费中文字幕在线| svipshipincom国产片| 曰老女人黄片| 黄色视频不卡| 伦理电影免费视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 一区二区三区精品91| 精品高清国产在线一区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 男人操女人黄网站| 午夜激情av网站| 长腿黑丝高跟| 精品久久久久久成人av| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品 国内视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产伦人伦偷精品视频| 我的亚洲天堂| 国产主播在线观看一区二区| 极品人妻少妇av视频| 可以在线观看毛片的网站| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产麻豆69| 无限看片的www在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 91麻豆av在线| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 香蕉国产在线看| 精品高清国产在线一区| 久久中文看片网| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲三区欧美一区| 69av精品久久久久久| 日韩大尺度精品在线看网址 | 久久人妻熟女aⅴ| 久久热在线av| 国产精品香港三级国产av潘金莲| aaaaa片日本免费| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 露出奶头的视频| 国产av一区在线观看免费| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品 国内视频| 国产成人免费无遮挡视频| 99re在线观看精品视频| 精品久久久久久电影网| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一夜夜www| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| av福利片在线| 女同久久另类99精品国产91| 久久99一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费 | 女警被强在线播放| 亚洲欧美一区二区三区久久| 一二三四在线观看免费中文在| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一级毛片高清免费大全| 波多野结衣av一区二区av| 天堂中文最新版在线下载| 国产区一区二久久| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 久久香蕉激情| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 精品国产美女av久久久久小说| 在线观看日韩欧美| 精品久久久精品久久久| 91成人精品电影| av超薄肉色丝袜交足视频| 免费在线观看日本一区| 乱人伦中国视频| 大型av网站在线播放| av天堂久久9| 久久婷婷成人综合色麻豆| 欧美激情高清一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 亚洲av五月六月丁香网| 91精品三级在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 日韩大尺度精品在线看网址 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 色在线成人网| 国产有黄有色有爽视频| av片东京热男人的天堂| 91九色精品人成在线观看| 亚洲全国av大片| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 一级毛片高清免费大全| www.自偷自拍.com| 免费高清在线观看日韩| bbb黄色大片| 亚洲av成人一区二区三| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜福利免费观看在线| 两人在一起打扑克的视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| ponron亚洲| 亚洲av美国av| 久9热在线精品视频| 在线国产一区二区在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲国产精品999在线| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲男人的天堂狠狠| 动漫黄色视频在线观看| 久久香蕉国产精品| 日本三级黄在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 日韩视频一区二区在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 青草久久国产| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 黄色视频不卡| 亚洲欧美激情综合另类| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲第一av免费看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 水蜜桃什么品种好| 国产欧美日韩一区二区三| 久久精品亚洲av国产电影网| 丁香六月欧美| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美激情高清一区二区三区| www国产在线视频色| 国产精品免费视频内射| 男女之事视频高清在线观看| 无限看片的www在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 亚洲欧美激情在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久99久视频精品免费| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美成人性av电影在线观看| 国产99久久九九免费精品| 午夜福利欧美成人| 欧美中文日本在线观看视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 99热国产这里只有精品6| 超碰97精品在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 超碰成人久久| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一级毛片高清免费大全| 久久精品人人爽人人爽视色| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜福利免费观看在线| 亚洲av成人一区二区三| 成在线人永久免费视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日韩欧美免费精品| 又黄又粗又硬又大视频| а√天堂www在线а√下载| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产成人精品在线电影| 亚洲午夜理论影院| 久久中文字幕一级| 亚洲一区二区三区不卡视频| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 9热在线视频观看99| 日韩欧美免费精品| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产成人精品无人区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品av久久久久免费| 99国产精品99久久久久| 色综合站精品国产| 9色porny在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品一区二区三卡| 多毛熟女@视频| 国产又爽黄色视频| www.精华液| 欧美在线黄色| 一级片'在线观看视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产区一区二久久| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久国产欧美日韩av| 狂野欧美激情性xxxx| 在线视频色国产色| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 狂野欧美激情性xxxx| 国产野战对白在线观看| 性欧美人与动物交配| 国产深夜福利视频在线观看| x7x7x7水蜜桃| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产一区在线观看成人免费| 久久伊人香网站| av视频免费观看在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品国产av在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 宅男免费午夜| 亚洲情色 制服丝袜| 丰满的人妻完整版| 免费av中文字幕在线| 国产主播在线观看一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 在线免费观看的www视频| 91老司机精品| 亚洲中文av在线| 看黄色毛片网站| 黑丝袜美女国产一区| 国产熟女xx| 国产有黄有色有爽视频| 99国产精品一区二区三区| 久久99一区二区三区| 手机成人av网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久9热在线精品视频| 999久久久国产精品视频| 精品无人区乱码1区二区| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲国产精品999在线| 久久久国产一区二区| 欧美黑人精品巨大| 久久人妻av系列| 岛国视频午夜一区免费看| 午夜免费鲁丝| 90打野战视频偷拍视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 大型av网站在线播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 中文欧美无线码| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 免费少妇av软件| www.精华液| 国产一卡二卡三卡精品| 日日爽夜夜爽网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av熟女| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 成人手机av| 免费在线观看影片大全网站| 免费不卡黄色视频| av欧美777| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一二三四社区在线视频社区8| 一级毛片精品| 日韩欧美免费精品| 亚洲专区国产一区二区| 麻豆国产av国片精品| 三上悠亚av全集在线观看| 操美女的视频在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久热在线av| 91成年电影在线观看| 国产精品久久久久成人av| 久久久久久久久久久久大奶| 色哟哟哟哟哟哟| 精品久久久久久电影网| avwww免费| 久久国产精品人妻蜜桃| 女性生殖器流出的白浆| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品 国内视频| 热re99久久精品国产66热6| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲成人免费av在线播放| av网站在线播放免费| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品高清国产在线一区| 国产成人精品久久二区二区91| 女同久久另类99精品国产91| 操出白浆在线播放| 免费少妇av软件| 级片在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 日韩国内少妇激情av| 午夜福利在线观看吧| 老汉色∧v一级毛片| aaaaa片日本免费| 在线观看一区二区三区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产高清视频在线播放一区| 欧美黄色淫秽网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久 成人 亚洲| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲三区欧美一区| 老司机午夜十八禁免费视频| 男人舔女人下体高潮全视频| xxxhd国产人妻xxx| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲熟女毛片儿| 日本一区二区免费在线视频| 啦啦啦免费观看视频1| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久久久亚洲av毛片大全| 99久久综合精品五月天人人| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 桃色一区二区三区在线观看| 一进一出好大好爽视频| 色综合婷婷激情| 亚洲av熟女| 国产一区二区三区视频了| 国产区一区二久久| a级片在线免费高清观看视频| 麻豆一二三区av精品| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 又紧又爽又黄一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 一级毛片女人18水好多| 香蕉丝袜av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一区福利在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产一区二区三区视频了| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲,欧美精品.| 色综合婷婷激情| 一级片免费观看大全| 丝袜在线中文字幕| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲专区字幕在线| 两性夫妻黄色片| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 亚洲全国av大片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 9191精品国产免费久久| 90打野战视频偷拍视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 日本a在线网址| 亚洲色图av天堂| 黄片大片在线免费观看| 国产99白浆流出| 人人妻人人澡人人看| 中出人妻视频一区二区| 久久人人97超碰香蕉20202| 在线观看免费午夜福利视频| 自线自在国产av| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲成人免费av在线播放| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美黑人精品巨大| 91大片在线观看| 亚洲中文av在线| 精品久久久精品久久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 男人操女人黄网站| 亚洲伊人色综图| 成人亚洲精品av一区二区 | 免费av中文字幕在线| 88av欧美| av国产精品久久久久影院| 色综合站精品国产| 欧美性长视频在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 999久久久精品免费观看国产| 18美女黄网站色大片免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲精品在线观看二区| 一级片'在线观看视频| 99热只有精品国产| 看片在线看免费视频| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费观看人在逋| 女性被躁到高潮视频| av网站免费在线观看视频| 97人妻天天添夜夜摸| 十八禁人妻一区二区| 国产一区二区三区视频了| 操出白浆在线播放| 男女午夜视频在线观看| 国产成人欧美在线观看| 日本 av在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产黄a三级三级三级人| 9191精品国产免费久久| 男女之事视频高清在线观看| 午夜激情av网站| 香蕉国产在线看| 波多野结衣高清无吗| 大码成人一级视频| 亚洲视频免费观看视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 黑丝袜美女国产一区| 色老头精品视频在线观看| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲av电影在线进入| 免费日韩欧美在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 老汉色∧v一级毛片| 久久这里只有精品19| 一级a爱片免费观看的视频| 我的亚洲天堂| 母亲3免费完整高清在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| а√天堂www在线а√下载| 亚洲全国av大片| 最近最新中文字幕大全电影3 | 日韩欧美一区视频在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 国产精华一区二区三区| 午夜福利欧美成人| 精品国产国语对白av| 制服诱惑二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产亚洲av高清不卡| 老司机午夜福利在线观看视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲熟女毛片儿| 色综合欧美亚洲国产小说| 一个人免费在线观看的高清视频| 妹子高潮喷水视频| 夫妻午夜视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲专区中文字幕在线| 久久影院123| cao死你这个sao货| 亚洲精品一区av在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 丝袜人妻中文字幕|