• <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 ?

    煤與污泥混燃及污染物逸出特性

    2022-04-12 03:31:48張自麗段倫博
    潔凈煤技術(shù) 2022年3期
    關(guān)鍵詞:煙煤污泥特性

    張自麗,孫 光,段倫博

    (1.福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 國家工業(yè)鍋爐質(zhì)量檢驗檢測中心, 福建 福州 350008;2.東南大學(xué) 能源與環(huán)境學(xué)院, 江蘇 南京 210096;3. 東南大學(xué) 能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測控教育部重點實驗室,江蘇 南京 210096)

    0 引 言

    市政污泥是污水處理廠產(chǎn)生的大宗固體廢棄物,每年約產(chǎn)生3 000多萬t。由于污泥含水量高、含有病原體及重金屬等有害物質(zhì),對其進行無害化、資源化處置面臨極大挑戰(zhàn)[1]。目前污泥處置方法主要有排海、厭氧消化、填埋、農(nóng)用和焚燒[2],但其含有毒污染物,若不能合理處置,對環(huán)境及人類存在潛在危害,還會造成資源浪費。而燃燒處置可以最大程度使污泥減量化、無害化、資源化[3]。但由于污泥含水量高,熱值低以及N含量較高,其單獨焚燒可能會帶來燃燒不穩(wěn)定、污染物排放量大等問題[4]?;诖?,通常與高熱值物質(zhì)如生物質(zhì)、煤等摻燒以改善其燃燒性能、降低污染物排放。與煤粉爐相比,循環(huán)流化床具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒溫度低、NOx排放低等優(yōu)勢[4],因此,循環(huán)流化床燃煤機組摻燒污泥有望實現(xiàn)污泥資源化利用,同時控制NOx排放。以往研究主要集中于污泥與煤摻燒性能,張國勝[5]利用熱重研究污泥與煤矸石摻燒,發(fā)現(xiàn)污泥摻燒比例為10%時,綜合燃燒性能最好。李洋洋等[1]利用熱重研究污泥與煤摻燒的動力學(xué)特性,發(fā)現(xiàn)摻燒少量污泥時,反應(yīng)活化能接近煤燃燒的活化能,對煤正常燃燒影響不大。張文元等[4]利用熱重質(zhì)譜研究了污泥與陽泉煤摻燒的燃燒特性,發(fā)現(xiàn)污泥的添加影響其摻燒性能,混合樣品的綜合燃燒指數(shù)隨污泥比例的增加而降低。研究結(jié)果表明,污泥摻燒高熱值燃料能夠改善污泥燃燒不穩(wěn)定的缺點[6-8]。但以往的研究主要集中于污泥與煤摻燒過程的熱力學(xué)及動力學(xué)參數(shù),對其摻燒交互作用機理以及對污染物釋放特性的影響關(guān)注相對較少。

    LI等[9]借助X射線光電子能譜(XPS)發(fā)現(xiàn)污泥與煤摻燒過程中S保持各自的燃燒特性,且污泥摻燒對各種S釋放形態(tài)有較大影響。李洋洋等[1]研究污泥與煤摻燒過程中污染物排放,發(fā)現(xiàn)隨著污泥添加比例的增加,SO2及NOx排放量增大。而張文元等[4]發(fā)現(xiàn)當污泥摻燒比例小于20%時,SO2和NOx的釋放特性接近于煤單獨燃燒的釋放特性,但NO2排放降低。指出煤中SO2釋放集中在400~650 ℃,而污泥SO2釋放集中在200~500 ℃。煤燃燒過程中,N的釋放主要分為揮發(fā)分N以及焦炭N的釋放,揮發(fā)分N主要以NH3和HCN的形式釋放,焦炭N在燃燒過程中先轉(zhuǎn)化為HCN和NH3,然后進一步氧化生成NOx或在還原條件下與NOx反應(yīng)生成N2[10]。污泥燃燒N的釋放機制基本與煤一致[11]。已有報道主要集中于污泥與煤燃燒過程N、S釋放規(guī)律的探究,目前,鮮見污泥中N、S的賦存形態(tài)及其與煤摻燒過程污染物(SO2和NOx)的演變規(guī)律研究。而污泥與煤燃料中N、S的含量及賦存形態(tài)的差異,在其燃燒過程中勢必影響含氮化合物及硫化物的釋放特性,尤其在摻燒過程中,不同類型NOx前驅(qū)體(NH3、HCN)的釋放可能會影響焦炭N演變?yōu)镹Ox。其摻燒交互作用可能會改變N、S的演變機制以及污染物的轉(zhuǎn)化路徑。由于不同煤與污泥(揮發(fā)性物質(zhì)、灰分和固定碳)物化特性的差異,在燃燒過程及污染物排放特性可能存在顯著差異,影響燃燒效率。熱重紅外聯(lián)用分析技術(shù)可以簡單快速獲取燃料的質(zhì)量損失、燃燒速率,準確求解燃料燃燒過程的動力學(xué)及熱力學(xué)參數(shù),以及污染物釋放特性??删_獲取燃料燃燒的最適宜溫度區(qū)間,以及不同混合比例對燃燒特性以及污染物排放特性的影響。

    因此,筆者以市政污泥及徐州煙煤為研究對象,采用熱重-傅里葉紅外(TG-FTIR)探究其摻燒交互作用及反應(yīng)動力學(xué)機制,解析燃料N、S賦存形態(tài)對燃燒過程污染物釋放特性的影響,考察污泥與煤摻燒污染物排放規(guī)律,為循環(huán)流化床火電廠污泥與煤摻燒技術(shù)的開發(fā)、污染物控制以及實際運行提供參考。

    1 試驗材料與方法

    1.1 試驗材料

    試驗用煤為徐州煙煤(BC),污泥(SS)取自南京市某生活污水處理廠,將獲得的干化樣品破碎并篩分至74 μm,置于鼓風(fēng)干燥箱以105 ℃下干燥24 h后保存于干燥器中。80%煙煤與20%污泥和60%煙煤與40%污泥的混合樣品分別標記為BS82和BS64。依據(jù)GB/T 212—2008《煤的工業(yè)分析方法》和GB/T 214—2007《煤中全硫的測定方法》分別對2樣品進行工業(yè)分析和元素分析,利用氧彈量熱儀獲得樣品的熱值。利用X射線熒光光譜儀(XRF,ZSX Primus II)測試樣品灰成分。結(jié)果見表1和表2。

    表1 徐州煙煤和市政污泥的工業(yè)分析和元素分析

    表2 徐州煙煤和市政污泥化學(xué)組成 Table 2 Chemical composition of Xuzhou bituminos coal and municipal sewage sludge %

    1.2 試驗裝置及方法

    采用美國賽默飛綜合熱分析儀(SDT 600,America)獲得煙煤、污泥及其混合樣品的熱分解特性曲線。將(20±0.5)mg待測樣品置于Al2O3坩堝中,在高純干燥空氣中,載氣流速為100 mL/min,以20 ℃/min 升溫速率從室溫加熱至950 ℃。試驗前進行空白試驗,以消除試驗過程中氣體浮力對測試的影響。同時采用熱重-傅立葉變換紅外光譜(TG-FTIR,Nicolet iS20,American )在線實時監(jiān)測氣體化合物排放規(guī)律。FTIR光譜掃描范圍為4 000~400 cm-1,采樣頻率為16次/min。采用X射線光電子能譜(XPS)分析儀(Escalab250xi,美國Thermo Scientific Inc.)對污泥和煙煤樣品N、S形態(tài)進行了定量分析。本文采用500 μm束斑測試區(qū)域,單色化AlKα靶,能量1 486.6 eV,全譜通過能100,窄譜30 eV。測試步長為0.1 eV,將C1s峰校正到284.6 eV 進行內(nèi)標,并分別采用N 1s和S 2p軌道的能譜特征進行氮和硫形態(tài)分析。在XPS分析中,通常采用分峰擬合法來確定不同形態(tài)元素的含量,在本研究中采用XPS peakfit 4.1軟件進行分峰擬合,并將洛倫茲-高斯參數(shù)設(shè)定為0,即為純高斯峰形。

    1.3 動力學(xué)分析

    熱分析法研究燃燒反應(yīng)動力學(xué)時,通常分為微分法和積分法,本文采用常見的Coats-Redfern積分法。根據(jù)質(zhì)量作用定律,其反應(yīng)動力學(xué)方程為

    (1)

    其中,α為轉(zhuǎn)化率;f(α)為反應(yīng)機理函數(shù),取f(α)=(1-α)n,n為反應(yīng)級數(shù);k為反應(yīng)速率常數(shù),由Arrhenius定律確定:

    (2)

    其中,A為指前因子,s-1;E為活化能;R為氣體反應(yīng)常數(shù),8.314 J/(mol·K)。

    試樣的轉(zhuǎn)化率α可由TG曲線求出:

    (3)

    其中,W0為樣品初始質(zhì)量,mg;W為樣品的實時質(zhì)量,mg;W∞為樣品的最終質(zhì)量,mg。

    由此可得:

    (4)

    采用Coats-Redfern積分法,利用P函數(shù)的近似展開式可得:

    n≠1時,

    (5)

    n=1時,

    (6)

    其中,β為升溫速率,β=dT/dt,本試驗升溫速率為20 ℃/min。

    選取不同的反應(yīng)級數(shù)n,令式(6)和(7)左邊為Y,右邊1/T為X作圖,當所選取的n使得擬合曲線接近直線時,n為所求的反應(yīng)級數(shù)。根據(jù)最小二乘法回歸所得直線的斜率和截距可求出活化能E和指前因子A。

    1.4 綜合燃燒特性指數(shù)

    采用綜合燃燒特性指數(shù)S來描述燃料的綜合燃燒性能,S越大表明燃料的燃燒特性越佳。

    (7)

    式中,(dW/dt)max為最大燃燒速率,%/℃;(dW/dt)mean為平均燃燒速率,%/℃;Ti為著火溫度,℃;Tb為燃盡溫度,℃。

    1.5 交互作用

    為評估BC和SS兩樣品在燃燒過程的交互作用,采用試驗和理論DTG曲線評估兩樣品摻燒交互作用,當試驗與理論DTG離異程度越大表明2樣品交互作用越強。BC與SS摻燒的理論DTG曲線(DTG,cal)計算:

    DTG,cal=xsDTG,BC+(1-xs)DTG,SS,

    (8)

    式中,xs為BC的質(zhì)量分數(shù);DTG為樣品質(zhì)量變化速率,%/℃。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 樣品的理化特性分析

    由表1可知,污泥的揮發(fā)分為34.57%,灰分為35.35%,而固定碳為4.84%,煤的揮發(fā)分為18.65%,灰分為28.81%,而固定碳為50.69%。相對于煤,污泥屬于典型的高揮發(fā)分、高灰分燃料,而煤固定碳較高,因此煤在緩慢氧化過程穩(wěn)定性強。污泥的水分高達25.24%,而低位熱值僅7.50 MJ/kg,由于水分受熱蒸發(fā)需要吸收大量熱量,因此降低焚燒系統(tǒng)的溫度,導(dǎo)致其燃燒不穩(wěn)定。SS的H/C遠大于BC,說明SS縮合程度低于BC,因此具有較高的反應(yīng)性。而SS的O/C大于BC,說明其芳香程度高于BC,環(huán)氧官能團熱穩(wěn)定性較高,難以分解。樣品的H/C值越大在燃燒過程中更易生成反應(yīng)活性較高的H和OH自由基,進而促進碳氧及環(huán)氧化合物分解。SS中揮發(fā)分高于BC,其在低溫條件下大量分解析出,與氧氣接觸快速氧化釋放熱量,提高傳熱效率。而BC固定碳含量較高,其燃燒的主要階段集中于500 ℃左右。2者的摻燒可能會存在較好的交互作用,一方面SS在低溫階段反應(yīng)釋放熱量可能會提高摻燒樣品著火性能,另一方面BC高溫階段的固定碳燃燒釋放大量的熱量以提高污泥燃燒不穩(wěn)定的劣勢。2者協(xié)同處置,在循環(huán)流化床鍋爐中能實現(xiàn)較好的能源利用潛力[12]。

    BC和SS中N、S元素存在形式及含量的XPS分析結(jié)果如圖1所示,在XPS分峰擬合中,單組峰面積相對于總峰面積的百分比即為其對應(yīng)組分的相對含量。圖1(a)和1(c)的結(jié)果表明,BC中N元素主要以吡咯氮(N-5)的形式存在,而S元素主要以硫酸鹽(66.24%)、硫鐵礦(21.97%)和噻吩硫(11.79%)的形式存在。污泥中N的賦存形態(tài)多樣且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,全部以有機物的形式存在,主要的賦存形式可以分為吡咯氮(N-5)、吡啶氮(N-6)和季氮(N-Q)3類。圖1(b)、(d)表明,SS中N元素的存在形式相對于BC較復(fù)雜,其N主要以吡咯氮(90.58%)、季氮(9.42%)的形式存在。SS中的硫主要以砜硫和非芳香硫類的有機硫化物(包括烷基、芳香基硫化物和多硫化物)為主,分別占污泥中硫含量的38.57%和61.43%。吡咯氮(N-5)的穩(wěn)定性較差,在受熱過程中會轉(zhuǎn)化為一部分較穩(wěn)定的吡啶氮(N-6),同時伴有NH3的逸出[13]。而HCN的逸出主要來源于吡啶氮(N-6)和季氮(N-Q)受熱分解[14]。在緩慢升溫燃燒過程中,SS的NH3和HCN生成量可能會高于BC。而污泥中硫主要以有機硫存在,相對于煙煤其可能在低溫階段造成大量含硫化合物逸出。

    2.2 煙煤與污泥摻燒特性分析

    圖2為煙煤、污泥及其摻燒的TG-DTG曲線,其中,BS82為BC與SS質(zhì)量比8∶2;BS64為BC為SS質(zhì)量比6∶4。由圖2可知,SS的分解階段相對較復(fù)雜,主要分為第1階段的自由水和結(jié)合水蒸發(fā)(<200 ℃),質(zhì)量損失為6.90%;第2階段為揮發(fā)分析出和燃燒(200~400 ℃),質(zhì)量損失為24.40%,最大質(zhì)量變化速率約為0.20%/℃,是SS燃燒的主要階段,制約著SS的燃燒。第3階段為次揮發(fā)分及固定碳的燃盡(400~560 ℃),質(zhì)量損失為22.45%,最大質(zhì)量變化速率約0.30%/℃,SS的失重主要發(fā)生在第2和第3階段。第4階段為少量無機鹽及焦炭的分解(>560 ℃)。而BC的分解階段主要為250~750 ℃揮發(fā)分和固定碳燃燒,質(zhì)量損失為71.63%,最大質(zhì)量變化速率約為0.43%/℃,此階段制約BC燃燒整個過程。在摻燒過程中,由于混合樣中煤占比較大,因此主導(dǎo)其摻燒反應(yīng)過程。隨著SS比例的增加,固定碳燃燒階段的最大失重峰向低溫區(qū)域移動,最大質(zhì)量變化速率減小,這與李洋洋等[1]研究煤與污泥摻燒的結(jié)果一致。在400 ℃前SS與BC摻燒過程無明顯失重峰,這主要是因為添加一定比例的污泥,SS中有機揮發(fā)分的析出溫度較低,揮發(fā)分釋放并與氧結(jié)合隨之發(fā)生燃燒并釋放熱量,提高傳熱效率,在高溫階段促進固定碳的燃燒。由于污泥中H/C原子比較高,燃燒過程可能釋放活性較高的H和OH自由基,促進其含氧官能團如羥基、羧基、羰基以及碳氧化合物的分解。

    圖1 BC和SS中N、S元素的XPS分析Fig.1 XPS analysis of N and S elements in BC and SS

    圖2 BC與SS摻燒TG、DTG曲線Fig.2 TG and DTG curves of BC and SS co-combustion

    BC與SS單燒及摻燒的燃燒特性指數(shù)見表3,采用TG-DTG曲線切線法確定燃點Ti[15],燃盡溫度Tb定義為試樣失重占總失重99%時對應(yīng)的溫度。

    表3 BC與SS混合樣品在20 ℃/min下的燃燒指數(shù)

    由表3可知,BC的著火溫度為489.33 ℃,而污泥的著火溫度為262.67 ℃,隨著污泥比例由0%增加到40%時,摻燒燃點分別降低了8.61和20.52 ℃,這是由于污泥中有機物含量較高,受熱易分解析出,在較低溫度區(qū)間容易著火,導(dǎo)致在摻燒過程中,污泥中有機物先發(fā)生分解并釋放熱量,提高系統(tǒng)溫度,因此促進了摻燒過程試樣的著火特性,降低著火溫度。此結(jié)果與唐子君等[16]研究結(jié)果一致。BC燃盡溫度為742.72 ℃,SS的燃盡溫度較高為823.23 ℃,這是由于污泥的灰分較高,其組成成分復(fù)雜,在高溫條件下不穩(wěn)定的化合物也隨之發(fā)生分解,因此延長了樣品完全反應(yīng)時間。但在摻燒過程中,BS82和BS64的燃盡溫度分別為726.19和714.64 ℃,摻燒過程的燃盡溫度比單一樣品低。說明摻燒過程在高溫階段存在較強的交互作用,提高其燃盡性能。而在摻燒過程中,由于BC中含有大量固定碳,在其達到燃點時劇烈燃燒,釋放熱量,提高傳熱效率,促進穩(wěn)定性較高的無機化合物斷鍵與重聚,因此縮短摻燒樣品完全反應(yīng)時間。

    由表2污泥與煤灰成分分析可知,污泥中堿金屬鈉、鉀含量高于煙煤,而Na、K在500 ℃開始揮發(fā),其揮發(fā)率隨溫度的升高而增大[17-18]。另一方面,污泥灰成分分析可知,F(xiàn)e2O3、MgO、CaO、SO3和P2O5高于煙煤,污泥單燒時,上述物質(zhì)會與其他氧化物生成低熔點的共熔體而降低灰熔融溫度[19-20]。因此,在高溫階段導(dǎo)致污泥緩慢失重,延長燃盡時間。而煙煤中SiO2含量較高,在摻燒過程中,含量較高的硅鋁化合物抑制鈉的釋放,形成穩(wěn)定的硅鋁酸鹽[4],因此摻燒過程中,使得污泥中的有機物含有堿金屬鈉、鉀、鈣鹽可能與煤發(fā)生交互反應(yīng)生成熔點較高的硅鋁酸鹽,促進無機礦物質(zhì)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的化合物,在高溫下難以分解[15],使得摻燒樣品燃盡提前。張文元、童敏等[4,18]也發(fā)現(xiàn)煤摻燒污泥摻燒過程的燃點與燃盡溫度均隨污泥添加比例的增加而降低。隨著SS比例增加,摻燒的綜合燃燒特性指數(shù)呈單調(diào)下降趨勢,這與表3中最大質(zhì)量變化速率和平均質(zhì)量變化速率的變化規(guī)律相吻合,這是由于當煙煤摻燒一定比例污泥后,污泥中揮發(fā)分分解溫度較低,使得摻燒樣品中部分質(zhì)量在低溫階段分解,因此導(dǎo)致高溫階段可燃物質(zhì)質(zhì)量減少,使得其摻燒最大質(zhì)量變化速率降低?;旌蠘悠返乃趾突曳趾可?,總體熱值降低,同時高灰分在燃燒過程抑制熱量傳遞,降低燃料的反應(yīng)速率,導(dǎo)致?lián)綗C合燃燒性能降低。

    2.3 摻燒交互作用分析

    BC和SS摻燒理論與試驗DTG曲線如圖3所示,可知污泥添加比例大于20%時,試驗DTG曲線與理論DTG曲線存在明顯差異。當溫度小于300 ℃時,理論DTG曲線存在一個微小失重峰,但在試驗摻燒過程中未發(fā)現(xiàn)明顯失重,說明在300 ℃之前存在抑制作用,這主要是因為BC的質(zhì)量分數(shù)較大,2個樣品均勻混合,混合樣品的表面大多由煤顆粒覆蓋,在反應(yīng)開始階段通常是由樣品表面活性較高的物質(zhì)充當反應(yīng)活性位點并發(fā)生反應(yīng),但由于BC分解溫度偏向于高溫,在低溫階段表面煤樣與氧接觸但未發(fā)生分解,且吸收熱量,阻礙了熱量進一步向污泥表面擴散,同時污泥含水率較高,加熱過程中樣品中水分蒸發(fā)吸收熱量,降低樣品表面溫度,因此降低BC的反應(yīng)活性。然而由活性較高的SS在其表面充當活性位點的物質(zhì)量有限,導(dǎo)致其摻燒樣品開始失重延后。但當樣品達到燃點時,促進摻燒樣品分解,最大質(zhì)量變化速率增大,這是因為前期SS受熱,其中有機物分解緩慢向外擴散,與表面氧接觸燃燒,釋放熱量,促進熱量由物質(zhì)表面向內(nèi)部傳遞,因此加速樣品分解。在300~750 ℃,試驗DTG曲線表明其摻燒存在顯著的促進作用,摻燒的最大質(zhì)量變化速率大于其理論值,燃燒速度更快、反應(yīng)更劇烈,這主要是因為BC與SS樣品發(fā)生分解的溫度階段差異,SS中揮發(fā)分先析出燃燒,增強熱量向BC樣品內(nèi)部傳遞,使得樣品的表面與內(nèi)部存在較大的溫度差,因此降低熱量傳遞阻力,當BC達到燃點時,發(fā)生劇烈燃燒,導(dǎo)致其最大質(zhì)量變化速率遠大于理論質(zhì)量變化速率。SS中含有堿金屬和堿土金屬,如Na、K、Ca和Mg,有助于催化自由基與煤焦之間的反應(yīng)[21],從而提高摻燒的反應(yīng)活性。污泥中具有較高的H/C比,其在受熱時可以迅速分解且形成大量自由基(H和OH自由基等)。這些自由基會與煤的碳骨架結(jié)構(gòu)及芳香化合物發(fā)生反應(yīng),促進煤氧化和氣化反應(yīng)[22]。夏紫薇等[19]指出污泥與煤摻燒交互作用可能是添加污泥在燃燒前期釋放大量熱量,并傳遞給煤,提高煤反應(yīng)速度。因此,添加污泥促進了混合燃料固定碳的燃燒過程,提高其摻燒性能。

    2.4 動力學(xué)分析

    圖3 BC和SS摻燒理論與試驗DTG曲線Fig.3 Experimental and theoretical DTG curves of BC and SS co-combustion

    表4 BC和SS單燒及摻燒動力學(xué)參數(shù)

    續(xù)表

    2.5 氣體逸出特性分析

    為探究燃燒過程中氣態(tài)產(chǎn)物析出的特性,對SS、BC及其混合樣品在升溫速率20 ℃/min、空氣氣氛下進行熱重-紅外(TG-FTIR)聯(lián)用試驗。3 800~3 500 cm-1和1 600~1 300 cm-1對應(yīng)H2O析出峰,3 100~2 750 cm-1對應(yīng)CH4析出峰,2 400~2 240 cm-1、750~600 cm-1和2 240~2 060 cm-1對應(yīng)CO析出峰,其中1 830、930、714和1 374 cm-1分別對應(yīng)NO、NH3、HCN和SO2析出峰。圖4為不同樣品燃燒氣態(tài)產(chǎn)物的FTIR吸收光譜隨溫度變化。

    圖4 煤與污泥摻燒的氣體釋放特性曲線Fig.4 Emission characteristics of BC and SS co-combustion

    由圖4可知,BC在300~400 ℃開始逸出CO2,在700~800 ℃時CO2析出完全。而對于SS燃燒,100~200 ℃開始有CO2及H2O的析出,此階段對應(yīng)SS中部分輕質(zhì)揮發(fā)分的分解過程。在400 ℃左右時SS的CO2析出濃度達到最大值,在700 ℃時CO2已經(jīng)析出完全,污泥的水分在450 ℃前完全析出,SS的CO釋放集中在400 ℃前,隨BC質(zhì)量分數(shù)的增加,CO逸出曲線向高溫區(qū)移動,這主要由于BC的分解溫度在450 ℃以后。CH4逸出集中在200~450 ℃,此階段為污泥主要分解階段,產(chǎn)生大量的碳氫及碳氧化合物,可能造成其氧量不足而導(dǎo)致還原性氣體逸出。而對于摻燒則介于BC和SS工況,在200 ℃左右即有CO2析出,主要由于污泥中部分輕質(zhì)揮發(fā)分分解,在500 ℃左右時,煙煤中固定碳分解導(dǎo)致CO2大量析出。張文元等[4]指出500~700 ℃ CO2大量析出是由于脂肪族化合物、芳香族化合物、熱分解后形成的不飽和烴等被氧化生成CO2。

    在BC、SS及摻燒過程著重關(guān)注了N、S污染物及其前驅(qū)體排放特性。圖5為各樣品燃燒的SO2析出特性。由圖5可知,BC和SS的SO2析出特性存在較大差異,盡管2者的硫含量相近,但XPS結(jié)果表明,2樣品中硫存在形態(tài)完全不同。從SO2析出曲線上可以看出,SS存在2個析出峰,其峰值溫度分別在200 ℃和700 ℃左右,分別對應(yīng)有機硫化物和砜硫的分解。XPS結(jié)果表明,污泥中的有機硫化物主要以烷基、芳香基-硫化物和多硫化物為主,而其中的硫烷和高價硫烷很不穩(wěn)定,受熱容易發(fā)生分解,分解產(chǎn)物進一步與氧氣接觸反應(yīng)生成SO2[23],因此在低溫段(<400 ℃)SO2大量逸出。污泥中的砜硫也較為復(fù)雜,其熱穩(wěn)定性主要取決于與—SO2—相連接的官能團的類型,之前已有研究報道了煤中幾種主要砜硫的熱穩(wěn)定性[24],砜硫的分解溫度一般低于650 ℃,可以與污泥SO2析出曲線中的第2個峰相對應(yīng)。

    圖5 BC與SS燃燒及其摻燒SO2析出特性Fig.5 SO2 emission behavior of BC and SS co-combustion

    BC中硫主要是硫酸鹽(66.24%)和硫鐵礦(21.97%),而噻吩硫僅占原煤總硫含量的11.79%。煤中硫酸鹽主要是BaSO4、CaSO4·2H2O、CaSO4和FeSO4的混合物[25],其中BaSO4和CaSO4具有較高的熱穩(wěn)定性,其分解溫度在1 200 ℃以上。而FeSO4的熱穩(wěn)定性較差,在500 ℃左右即會發(fā)生分解,生成Fe2O3、SO2和SO3。而BC中另一種主要的含硫物質(zhì)硫鐵礦(FeS2)的熱分解溫度也在600 ℃左右,因此推斷BC的第1個SO2析出峰可能來自FeSO4及FeS2的分解產(chǎn)物與氧氣的接觸反應(yīng)。而煤中有機硫通??煞譃猷绶粤?、亞砜硫和砜硫三大類,其組成和結(jié)構(gòu)復(fù)雜,具有不同的熱穩(wěn)定性。相對而言,由于噻吩中的硫參與了環(huán)的共振[25],因此具有更好的熱穩(wěn)定性,更加難以被分解,通常其熱分解溫度要高于650 ℃,因此BC的第2個SO2析出峰可能是噻吩硫的分解產(chǎn)物與氧氣接觸反應(yīng)生成的。而當污泥與煙煤摻燒時可以發(fā)現(xiàn)混合燃料的SO2析出特性介于2者之間,且可以很明顯地看出在400 ℃以下的低溫段有機硫化物分解與氧氣接觸氧化產(chǎn)生的SO2析出峰。已有結(jié)果報道指出煤中SO2釋放集中在400~650 ℃,而污泥SO2釋放集中在200~500 ℃。其中500~650 ℃產(chǎn)生的少量SO2可能來自于穩(wěn)定的含S官能團(如芳香族、噻吩等) 與黃鐵礦等無機硫的氧化[4]。此結(jié)果與本文一致。

    圖6為BC與SS摻燒過程中NOx及其前驅(qū)體

    圖6 BC與SS燃燒及摻燒時氣體析出特性Fig.6 Emission behavior of BC and SS co-combustion

    (NH3和HCN)的析出特性。可知與常規(guī)煤燃燒不同,在污泥燃燒的氣態(tài)產(chǎn)物中有少量NH3和HCN的逸出。BC單燒時,含氮氣態(tài)產(chǎn)物主要以NO為主,包括少量的NH3和HCN。BC中的氮基本以吡咯氮(N-5)的形式存在。當溫度高于350 ℃時,BC開始脫揮發(fā)分,同時吡咯氮(N-5)也會發(fā)生熱裂解,釋放出含氮前驅(qū)體,并與氧氣反應(yīng)生成NO,另一方面可能是由于有機 N/O 結(jié)構(gòu)和 N/O 雜環(huán)化合物的分解產(chǎn)生NO[26]。同時由于煤焦中吡咯氮(N-5)具有較高的熱穩(wěn)定性,因此在700 ℃左右仍有NO析出。

    與BC相比,在SS單燒過程中含氮氣態(tài)產(chǎn)物以HCN和NH3為主,NO濃度相對較低。由于SS的揮發(fā)分含量較高,其受熱快速分解產(chǎn)生大量的碳氫及碳氧化合物,可能造成局部氧量不足,導(dǎo)致生成的HCN和NH3未能與氧接觸氧化而逸出,另一方面,由于污泥中較低的固定碳含量,造成焦炭氮氧化生成NO的可能性較低。圖7為固體燃料燃燒過程中NOx的均相生成路徑圖,由圖7可知NO的另一主要來源是焦炭N與氧氣反應(yīng),而污泥中的固定碳含量很低,僅為4.84%,因此焦炭N轉(zhuǎn)化為NO可能性較低。

    圖7 BC和SS中NOx的均相反應(yīng)簡圖Fig.7 Schematic diagram of homogeneous reaction of NOx in BC and SS

    SS燃燒時的NH3析出量也高于BC,而NH3的主要生成路徑有2條[27]:① 季氮(N-Q)的分解;② HCN的加H二次氣相生成反應(yīng)。污泥中的N含量是煙煤的4.3倍,同時還含有約9.42%季氮(N-Q),這使得污泥的NH3生成量要高于煙煤。從圖6(b)可以看出HCN從150 ℃即開始析出,在350 ℃ 左右達到峰值,并在420 ℃左右完全析出,此階段對應(yīng)圖2(b)中污泥DTG曲線的第2個失重峰。SS中HCN主要在低溫段(<400 ℃)生成,主要是因為生成的HCN前驅(qū)體沒有足夠時間與O2接觸發(fā)生二次反應(yīng),進一步被氧化生成NO或N2O,因此在SS緩慢升溫燃燒過程中會有較高濃度的HCN。而在摻燒過程中,析出產(chǎn)物中既有NO也有HCN。以40%污泥摻燒工況為例,在150~550 ℃ HCN持續(xù)析出,而在300~550 ℃有一定量NO生成。而摻燒過程中,氮化物的排放強度低于2個單樣的排放強度。

    3 結(jié) 論

    1)污泥樣品的失重集中在560 ℃前,主要為水分蒸發(fā)、揮發(fā)分析出、揮發(fā)分燃盡及固定碳燃燒。而徐州煙煤分解的主要溫度區(qū)間在400~750 ℃,主要為揮發(fā)分及固定碳燃燒。摻燒過程隨污泥比例增加,燃點分別降低11.32 ℃和15.96 ℃。

    2)在300~750 ℃,摻燒樣品發(fā)生明顯的交互作用,提高其燃燒性能,促進其燃盡。添加20%、40%污泥的摻燒樣品燃盡溫度比徐州煙煤分別下降16.53 ℃和28.08 ℃,比單一污泥下降97.04 ℃和108.59 ℃。添加污泥摻燒提高了BC的反應(yīng)活性,摻燒反應(yīng)活化能隨污泥添加比例的增加而降低,摻燒反應(yīng)機理與BC一致。

    3)污泥中氮以吡咯氮和季氮為主,燃燒過程主要以NH3和HCN形式逸出;而煙煤污染物釋放集中在高溫階段(>350 ℃),氮主要以NO的形式逸出。在摻燒過程中,氮化物逸出強度均比2個單一樣品低。污泥中硫元素主要以熱穩(wěn)定性較差的非芳香硫類的有機硫化物形式存在,低溫段(<400 ℃)會發(fā)生分解,并與氧接觸反應(yīng)生成SO2。而煙煤中硫主要以穩(wěn)定性較好的無機硫化物形式存在,在高溫階段(>350 ℃)分解釋放SO2。

    猜你喜歡
    煙煤污泥特性
    百分百高爐煙煤比例成為國內(nèi)“首家”
    2020年泰國動力煤進口量同比增長8.48%
    谷稗的生物學(xué)特性和栽培技術(shù)
    煙煤煙氣吸附劑脫汞技術(shù)的現(xiàn)狀及展望
    色彩特性
    流行色(2020年9期)2020-07-16 08:08:54
    我國污泥處理處置現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    科學(xué)(2020年6期)2020-02-06 08:59:58
    進一步凸顯定制安裝特性的優(yōu)勢 Integra DRX-5.2
    Quick Charge 4:什么是新的?
    CHIP新電腦(2017年6期)2017-06-19 09:41:44
    發(fā)達國家污泥處理處置方法
    球紅假單胞菌降解轉(zhuǎn)化次煙煤的實驗研究
    啦啦啦中文免费视频观看日本| 色94色欧美一区二区| 999久久久国产精品视频| 老司机靠b影院| 日日啪夜夜爽| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 成人手机av| 一级片'在线观看视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲天堂av无毛| 成年女人毛片免费观看观看9 | 99久国产av精品国产电影| 国产精品蜜桃在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 日日撸夜夜添| 丰满迷人的少妇在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 黄色视频不卡| 69精品国产乱码久久久| av天堂久久9| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久狼人影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 一级毛片 在线播放| 精品卡一卡二卡四卡免费| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 91精品三级在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品国产综合久久久| 免费黄网站久久成人精品| 不卡视频在线观看欧美| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品一区在线观看国产| 少妇 在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 大话2 男鬼变身卡| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产在视频线精品| 精品亚洲成国产av| 国产av码专区亚洲av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 美女视频免费永久观看网站| 欧美黑人欧美精品刺激| av在线观看视频网站免费| www.熟女人妻精品国产| 久热爱精品视频在线9| 在线观看免费视频网站a站| 国产福利在线免费观看视频| xxx大片免费视频| 国产精品久久久久成人av| 丁香六月天网| 欧美最新免费一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 男人爽女人下面视频在线观看| 国产成人系列免费观看| 国产av码专区亚洲av| 成人国产av品久久久| 看免费成人av毛片| av福利片在线| 91精品国产国语对白视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲av成人精品一二三区| 国产成人a∨麻豆精品| 成年av动漫网址| 久久久久久久久久久免费av| 精品国产一区二区久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 伊人久久国产一区二区| 亚洲成人av在线免费| 99热网站在线观看| 国产在视频线精品| 欧美97在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 青春草视频在线免费观看| 午夜激情久久久久久久| 少妇人妻 视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 街头女战士在线观看网站| 自线自在国产av| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲欧美一区二区三区国产| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美97在线视频| 国产成人精品福利久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产麻豆69| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 日韩一本色道免费dvd| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久久精品性色| 久久毛片免费看一区二区三区| 丝袜人妻中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 国产精品蜜桃在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲免费av在线视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品国产区一区二| 国产亚洲最大av| 久久97久久精品| 九色亚洲精品在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 成年动漫av网址| 国产精品一区二区在线观看99| 久久99精品国语久久久| e午夜精品久久久久久久| 国产视频首页在线观看| 午夜激情av网站| 精品一品国产午夜福利视频| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲av中文av极速乱| 各种免费的搞黄视频| 精品第一国产精品| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 999久久久国产精品视频| 女人久久www免费人成看片| 18在线观看网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 97人妻天天添夜夜摸| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 91老司机精品| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲人成77777在线视频| 七月丁香在线播放| 无限看片的www在线观看| 精品亚洲成国产av| 亚洲av日韩在线播放| 日韩av免费高清视频| 老司机在亚洲福利影院| 赤兔流量卡办理| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲,一卡二卡三卡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲成色77777| 精品午夜福利在线看| 99热全是精品| 看十八女毛片水多多多| 大码成人一级视频| 激情视频va一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 9色porny在线观看| 18禁观看日本| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品av久久久久免费| 日韩av免费高清视频| 婷婷色av中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 丝袜在线中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久人人爽人人片av| 岛国毛片在线播放| 中文字幕色久视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产在线免费精品| xxx大片免费视频| 亚洲精品在线美女| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久ye,这里只有精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产xxxxx性猛交| 91国产中文字幕| 亚洲国产欧美网| 男女无遮挡免费网站观看| 成人黄色视频免费在线看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲第一青青草原| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产欧美网| av在线app专区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲精品一区蜜桃| 欧美在线一区亚洲| 国产一区二区 视频在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 午夜免费鲁丝| 在线观看免费午夜福利视频| 国产激情久久老熟女| 国产免费一区二区三区四区乱码| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品二区激情视频| 日韩一本色道免费dvd| 欧美少妇被猛烈插入视频| 丝袜脚勾引网站| 男女无遮挡免费网站观看| 成人毛片60女人毛片免费| 午夜激情久久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 日韩电影二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 在线 av 中文字幕| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产黄色免费在线视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲精品国产区一区二| 国产精品熟女久久久久浪| 男人舔女人的私密视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲国产欧美一区二区综合| 狂野欧美激情性xxxx| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲第一av免费看| 最近中文字幕2019免费版| 日日撸夜夜添| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费少妇av软件| 久久99一区二区三区| av网站在线播放免费| 成年人午夜在线观看视频| 男人添女人高潮全过程视频| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲欧洲日产国产| 麻豆乱淫一区二区| 久久久久精品人妻al黑| 日本wwww免费看| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩欧美一区视频在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品免费视频内射| 最近中文字幕2019免费版| 精品一区二区三区av网在线观看 | 大话2 男鬼变身卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 中文字幕色久视频| 国产爽快片一区二区三区| 欧美日韩综合久久久久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 少妇的丰满在线观看| 久久 成人 亚洲| 中文字幕制服av| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品 欧美亚洲| 晚上一个人看的免费电影| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产人伦9x9x在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 免费观看av网站的网址| 国产精品 欧美亚洲| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 人成视频在线观看免费观看| 成人影院久久| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲成色77777| 亚洲精品乱久久久久久| 老司机在亚洲福利影院| 深夜精品福利| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产在视频线精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 制服诱惑二区| 日日爽夜夜爽网站| 精品亚洲成国产av| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 免费观看av网站的网址| 国产精品一区二区在线不卡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产99久久九九免费精品| 久久久欧美国产精品| 精品午夜福利在线看| 亚洲伊人色综图| 日本av免费视频播放| 国产 精品1| av.在线天堂| 亚洲国产欧美网| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人啪精品午夜网站| av在线app专区| av福利片在线| 丝袜在线中文字幕| 街头女战士在线观看网站| 少妇 在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 一本久久精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 91精品国产国语对白视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲国产看品久久| 少妇的丰满在线观看| 99久久人妻综合| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久精品久久久久久久性| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 热99国产精品久久久久久7| 欧美最新免费一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 激情视频va一区二区三区| 久久免费观看电影| 曰老女人黄片| 国产福利在线免费观看视频| 热99国产精品久久久久久7| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线观看免费高清a一片| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕最新亚洲高清| 免费看不卡的av| www.精华液| 久久狼人影院| 在线观看三级黄色| 日本欧美视频一区| 精品午夜福利在线看| 丝袜喷水一区| 国产97色在线日韩免费| 高清在线视频一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 男人舔女人的私密视频| 又大又黄又爽视频免费| 久久人人97超碰香蕉20202| 成人黄色视频免费在线看| 性色av一级| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 精品第一国产精品| 妹子高潮喷水视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲专区中文字幕在线 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 一区福利在线观看| 久久久国产一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 久久99精品国语久久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| a 毛片基地| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 五月天丁香电影| 成年美女黄网站色视频大全免费| 高清欧美精品videossex| 色网站视频免费| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产av码专区亚洲av| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本欧美国产在线视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 曰老女人黄片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久人人爽人人片av| 十八禁人妻一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品在线美女| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产一区二区在线观看av| 韩国精品一区二区三区| 免费不卡黄色视频| tube8黄色片| 中国三级夫妇交换| 搡老岳熟女国产| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 妹子高潮喷水视频| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品久久久久久久久免| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 精品亚洲成a人片在线观看| av片东京热男人的天堂| 午夜影院在线不卡| 夫妻午夜视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲在久久综合| 久久99热这里只频精品6学生| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲欧美清纯卡通| 满18在线观看网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久这里只有精品19| 国产野战对白在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 夫妻午夜视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费日韩欧美在线观看| 一级片免费观看大全| 国产精品免费视频内射| 91国产中文字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99精品久久久久人妻精品| 18禁观看日本| 午夜老司机福利片| 97在线人人人人妻| 桃花免费在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| av天堂久久9| 国产在线视频一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久久精品人人爽人人爽视色| 一本久久精品| 在线天堂最新版资源| 亚洲,一卡二卡三卡| 免费高清在线观看日韩| a级毛片黄视频| 一级,二级,三级黄色视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产一级毛片在线| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产一卡二卡三卡精品 | 午夜福利一区二区在线看| 国产一区二区 视频在线| 欧美人与善性xxx| 男男h啪啪无遮挡| 岛国毛片在线播放| 99九九在线精品视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 水蜜桃什么品种好| 哪个播放器可以免费观看大片| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品成人在线| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲在久久综合| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美精品一区二区大全| 国产精品久久久久久精品古装| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产成人一区二区在线| 大片免费播放器 马上看| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久久精品区二区三区| 精品一区二区免费观看| 男女无遮挡免费网站观看| 精品第一国产精品| 老司机影院毛片| 国产精品熟女久久久久浪| 18在线观看网站| 999久久久国产精品视频| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲第一青青草原| 9191精品国产免费久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 婷婷成人精品国产| 最新在线观看一区二区三区 | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 午夜福利影视在线免费观看| 18在线观看网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 五月开心婷婷网| 热99国产精品久久久久久7| 只有这里有精品99| 97在线人人人人妻| 成人影院久久| 国产男女超爽视频在线观看| 国产精品免费视频内射| 成人国产麻豆网| 美女中出高潮动态图| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 丝袜在线中文字幕| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 国产一区亚洲一区在线观看| 国产毛片在线视频| 一本久久精品| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产精品国产精品| 激情五月婷婷亚洲| 久久女婷五月综合色啪小说| 一二三四在线观看免费中文在| 看非洲黑人一级黄片| 欧美97在线视频| 日本av手机在线免费观看| 国产av精品麻豆| 亚洲五月色婷婷综合| 一区二区av电影网| 成人午夜精彩视频在线观看| 91精品国产国语对白视频| 欧美在线一区亚洲| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜激情久久久久久久| 九草在线视频观看| av女优亚洲男人天堂| 日本午夜av视频| 美女午夜性视频免费| 久久久久久久久免费视频了| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲成人一二三区av| 少妇的丰满在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 高清欧美精品videossex| 91国产中文字幕| 国产野战对白在线观看| 9色porny在线观看| 岛国毛片在线播放| 亚洲成人手机| 欧美最新免费一区二区三区| av国产久精品久网站免费入址| 捣出白浆h1v1| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲,欧美,日韩| 99九九在线精品视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美另类一区| 午夜福利免费观看在线| 少妇 在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | videosex国产| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久这里只有精品19| 热99久久久久精品小说推荐| 咕卡用的链子| 青草久久国产| 欧美在线黄色| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 老熟女久久久| √禁漫天堂资源中文www| 久久久久久久久久久免费av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 99久久精品国产亚洲精品| 熟女av电影| 亚洲综合精品二区| 午夜av观看不卡| 国产日韩欧美在线精品| 看免费av毛片| 天天操日日干夜夜撸| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 日韩av免费高清视频| 久久久久久久久久久免费av| 欧美成人午夜精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男女国产视频网站| 大陆偷拍与自拍| 亚洲av综合色区一区| 一级毛片 在线播放| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲国产av新网站| 亚洲成人国产一区在线观看 | 欧美97在线视频| 午夜福利视频精品| 亚洲精品视频女| 少妇精品久久久久久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久久久久久久久久大奶| 精品人妻一区二区三区麻豆| 观看美女的网站| av网站免费在线观看视频| 乱人伦中国视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品国产av蜜桃| 黑人猛操日本美女一级片| 国产有黄有色有爽视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产免费又黄又爽又色| 91精品国产国语对白视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲第一av免费看| 热re99久久国产66热| 久久性视频一级片| avwww免费| 午夜91福利影院| 欧美日韩视频精品一区| 久久久精品免费免费高清| 午夜福利影视在线免费观看| 99香蕉大伊视频| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲,欧美精品.| 在线 av 中文字幕| 国产成人91sexporn| 国产一区二区三区综合在线观看| 97人妻天天添夜夜摸|