• <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 ?

    污泥處理處置路徑碳排放分析

    2022-06-02 02:20:54李德彬劉子為
    中國環(huán)境科學 2022年5期
    關(guān)鍵詞:濕式沼氣消化

    王 琳,李德彬,劉子為,李 歡

    污泥處理處置路徑碳排放分析

    王 琳,李德彬,劉子為,李 歡*

    (清華大學深圳國際研究生院,廣東 深圳 518055)

    根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提供的核算準則,結(jié)合生命周期評價(LCA),對我國常見的污泥處理處置路徑包括填埋、焚燒、熱解、好氧堆肥、厭氧消化和濕式空氣氧化進行了碳排放核算,并對敏感因子污泥有機質(zhì)含量進行了影響分析.結(jié)果表明,對于有機質(zhì)含量40%~50%的脫水污泥(含水率80%),凈碳排放排序為填埋>焚燒>熱解>厭氧消化>好氧堆肥>濕式空氣氧化;而對于有機質(zhì)含量60%~70%的脫水污泥,排序為填埋>焚燒>熱解>好氧堆肥>濕式空氣氧化>厭氧消化.對不同污泥處理處置組合路徑進一步分析表明, 獨立焚燒相對于污泥水泥窯協(xié)同處置和燃煤電廠混燒碳排放更低.水解-厭氧消化-土地利用組合路徑因提高有機質(zhì)利用率而降低碳排放.1t脫水污泥處理處置全生命周期碳排放分析的結(jié)果表明,當污泥有機質(zhì)含量低于60%時,上述路徑都會產(chǎn)生2.07~494.45kg CO2eq/t不等的碳排放;當污泥有機質(zhì)含量達到60%時,熱水解-厭氧消化-土地利用組合路徑可以實現(xiàn)負碳排放,為-37.91kg CO2eq/t,厭氧消化及濕式空氣氧化路徑接近于零碳排放;當有機質(zhì)含量達到70%時,濕式空氣氧化?厭氧消化及組合路徑均可以實現(xiàn)負碳排放.

    污泥處理處置;碳排放;生命周期評價;有機質(zhì)含量

    污泥是污水處理過程中的主要副產(chǎn)物.近年來,由于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展及污水提標改造,我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量逐年遞增.據(jù)住建部發(fā)布的報告顯示,2020年全國年污泥產(chǎn)量約6000萬t (以含水率80%計)[1].我國大多數(shù)污泥采用填埋處置,同時好氧堆肥、厭氧消化、焚燒等資源化技術(shù)也已經(jīng)逐步應(yīng)用推廣.不同工藝各有優(yōu)劣,可以不同程度地實現(xiàn)污泥資源化,但同時也會消耗大量能源藥劑等,產(chǎn)生不同程度的碳排放.廢棄物(包括污泥)處理是我國碳排放的重要來源,考慮到我國可持續(xù)發(fā)展和“碳達峰,碳中和”目標,污泥處理處置過程的碳排放大小也是評估污泥處理處置路徑效果的一個重要指標.

    使用LCA的分析方法可以對不同污泥處理路徑的碳排放情況進行系統(tǒng)評估和比較,還具備從全流程分析不同環(huán)節(jié)碳排放貢獻量的優(yōu)勢,數(shù)據(jù)結(jié)果可對路徑碳減排改進等具有參考意義[2-4].目前,國內(nèi)外已有學者對污泥處理處置路徑碳排放進行研究評價.研究內(nèi)容側(cè)重于對現(xiàn)有污泥處理處置路徑的碳排放計算和比較,以及通過引入新的替代技術(shù)或改進污泥處理路徑實現(xiàn)污泥資源化利用,減少環(huán)境影響并提升碳減排效益[5-7].Piippo等[8]針對芬蘭北部的經(jīng)濟,環(huán)境和污泥產(chǎn)生狀況,評估了不同污泥處理處置路徑(包括堆肥、厭氧消化和焚燒)的碳排放.結(jié)果表明厭氧消化工藝在所有工藝中碳排放最低,其次是無熱干化環(huán)節(jié)的污泥焚燒,堆肥,最后是利用化石燃料熱干化污泥后焚燒.若僅考慮污泥厭氧消化的環(huán)境影響,消化污泥直接土地利用綜合環(huán)境影響最低,但對農(nóng)田土壤的污染風險較大,而添加后續(xù)熱處理(焚燒、水熱炭化、熱解)工藝可以減少污泥運輸帶來的環(huán)境負擔并提高污泥資源回收率[3].針對我國典型污泥處理處置路徑碳排放的研究,污泥厭氧消化和土地利用同樣具有低碳排放效應(yīng)特征,可作為污泥處理處置低碳發(fā)展的優(yōu)選模式[9].

    污泥有機質(zhì)含量(VS/TS)影響污泥熱值,沼氣產(chǎn)率等性質(zhì).我國污泥有機質(zhì)含量較國外偏低,且受時空變化波動較大,因此污泥有機質(zhì)含量差異在處理處置碳排放核算過程中應(yīng)作為一個重要敏感因子納入考量[10].本文根據(jù)IPCC給出的核算準則,結(jié)合生命周期評價,對6種常見污泥處理處置路徑包括填埋、焚燒、熱解、好氧堆肥、厭氧消化和濕式空氣氧化及其各類組合工藝進行直接排放、間接排放和碳減排的全面核算,并針對敏感因子污泥有機質(zhì)含量進行了影響分析.本研究將得出不同污泥處理處置路徑碳排放情況,污泥有機質(zhì)含量對處理路徑碳排放影響,研究結(jié)果可為城市處理處置路徑選擇和優(yōu)化提供參考.

    1 研究方法

    1.1 研究對象和范圍

    為了便于不同污泥處理處置路徑碳排放之間進行比較,本文統(tǒng)一以處理1t污水處理廠出廠脫水污泥(含水率80%)作為研究對象.本文研究的6種污泥處理處置路徑包括填埋、焚燒、熱解、好氧堆肥、厭氧消化和濕式空氣氧化,每種路徑的常見工藝流程和主要碳排放單元如圖1所示.由于厭氧消化,濕式空氣氧化對進泥含水率要求較高,將脫水污泥調(diào)質(zhì)至含水率到90%.不同污泥處理處置路徑的凈碳排放包括因氣體泄露、土地利用等產(chǎn)生的直接碳排放,因能源,藥劑消耗等產(chǎn)生的間接碳排放,以及因污泥厭氧消化產(chǎn)沼氣熱電聯(lián)產(chǎn),好氧堆肥產(chǎn)品土地利用和污泥熱解產(chǎn)物替代等產(chǎn)生的碳減排3個部分.其中污泥因發(fā)酵、焚燒等生物成因CO2不計入碳排放.污泥處理處置環(huán)節(jié)產(chǎn)生的其它溫室氣體如甲烷(CH4),氧化亞氮(N2O)按100a全球增溫潛勢換算成CO2排放當量核算.

    圖1 污泥主要處理處置路徑及碳排放單元

    污泥有機質(zhì)含量作為對污泥處理影響較大的敏感因子,研究設(shè)置40%,50%,60%,70%4個水平分析,此時污泥厭氧消化有機質(zhì)降解率分別為20%, 35%,40%,50%,沼氣產(chǎn)率分別為80,175,240,350m3/(t DS),干基熱值為8750,11250,13750和16250kJ/(kg DS)[11].污泥經(jīng)熱水解后,厭氧消化可降解的有機質(zhì)增多,且有機物降解率和沼氣產(chǎn)量提高.本研究取有機質(zhì)降解率提升20%,沼氣產(chǎn)量提升30%計算[10],則有機質(zhì)降解率分別提升至24%,42%,48%,60%,沼氣產(chǎn)率分別提升至104, 227.5,312,455m3/(t DS).此外,本文還著重討論了厭氧消化工藝耦合前端熱水解工藝和后端焚燒工藝碳排放變化.

    1.2 計算方法和主要參數(shù)

    1.2.1 直接排放 (1)填埋氣體泄露:污泥脫水后填埋產(chǎn)生的CH4直接逸散至大氣中.此部分產(chǎn)生的碳排量如式(1).

    (2)好氧堆肥局部厭氧:污泥好氧堆肥情況與污泥有機質(zhì)含量、堆肥條件等因素有關(guān).因局部厭氧產(chǎn)生的CH4泄露.此部分產(chǎn)生的碳排放量如式(2).

    (3)厭氧消化沼氣泄露:污泥厭氧消化產(chǎn)生的甲烷泄漏.此部分產(chǎn)生的碳排放量如式(3).

    (4)土地利用:污泥無害化處理后土地利用存在CH4和N2O釋放,如式(4).

    1.2.2 間接排放 (1)電耗:電力消耗產(chǎn)生的碳排放如式(5).

    (2)藥耗:藥劑消耗產(chǎn)生的碳排放如式(6).

    (3)熱量消耗:因不同污泥處理處置環(huán)節(jié)如污泥干化、加熱等熱量消耗產(chǎn)生的碳排放量統(tǒng)一按標準煤供熱如式(7).

    (4)燃料消耗:因填埋、焚燒使用柴油、天然氣等燃料產(chǎn)生的碳排放量如式(8).

    (5)污水處理:處理處置過程產(chǎn)生的廢水需回流至污水處理廠處理,該部分產(chǎn)生碳排放如式(9)

    (6)運輸:污泥經(jīng)處理處置后因外運產(chǎn)生的碳排放如式(10).

    間接排放計算涉及的主要參數(shù)見表1.

    表1 間接排放計算涉及的主要參數(shù)

    注:脫水污泥為含水率80%的污泥;調(diào)質(zhì)污泥為因污泥處理設(shè)備需求將脫水調(diào)質(zhì)至含水率90%;1為熱解污泥比熱容,1.51kJ/(kg×℃);PY為污泥熱解溫度,500℃;S為污泥干化溫度,80℃;1為脫水污泥比熱容,3.51kJ/(kg×℃);1為進泥溫度5~30℃;2為熱水解溫度,90℃.2為調(diào)質(zhì)污泥比熱容,4.01kJ/(kg×℃),3為中溫消化溫度35℃;假定厭氧消化池為理想圓柱形,高度30m,地上部分25m,地下部分5m,直徑16m.為污泥消化池的散熱面積,m2;為消化池導(dǎo)熱系數(shù),為簡化計算,統(tǒng)一取2.5kJ/(m2×h×℃);A為池外介質(zhì)溫度,年平均氣溫5~30℃,土壤平均溫度10~25℃.

    1.2.3 碳減排 (1)熱量替代

    焚燒:污泥焚燒產(chǎn)生的熱量可回收抵消其他環(huán)節(jié)需要的熱量.回收的熱量需根據(jù)入爐熱量及出爐熱量出爐計算[28].其中,對于未燃燒完全的氣體和固體、焚燒爐熱損失、煙氣和灰渣帶走的熱量等造成的綜合熱量損失損失按輸入熱量的15%[14]計算,回收熱量替代的碳減排按標煤替代計算,如式(11)~(13).

    式中:e為輔助燃料熱量,kJ;NG為天然氣熱值, 38931kJ/m3[29].

    水泥窯、燃煤電廠混燒:污泥混燒后產(chǎn)生的熱量可回收,如式(14).

    式中:為綜合熱利用效率,水泥窯為60%[30],燃煤電廠為36%~41%.

    熱解:污泥熱解反應(yīng)的能量輸入in包括污泥化學能和污泥發(fā)生目標熱解反應(yīng)所需的能量,能量輸出out包括熱解產(chǎn)物能量(熱解氣、油、熱解炭),污泥熱解反應(yīng)自身能量?和熱能損失,產(chǎn)物又回用至熱解爐中.根據(jù)能量分析,污泥熱解能夠回收熱量為污泥化學能、熱解產(chǎn)物能量.對于污泥熱解的綜合熱損失按35%計算[31],如式(15).

    式中:?為不同熱解工況的反應(yīng)熱,取10MJ/kg DS.

    熱水解換熱:污泥經(jīng)過熱水解后,為滿足后續(xù)厭氧消化需求,換熱冷卻至40℃.熱量差能回收形成碳減排,如式(16).

    式中:THP為熱水解熱回收率,通過板式換熱器等方式回收高溫污泥熱量,但換熱后熱能較難利用,且考慮熱量損失,取35%[32].

    厭氧消化:沼氣燃燒熱電聯(lián)產(chǎn),熱量可用于污泥加熱,以標準煤供熱計算,如式(17).

    式中:沼氣為厭氧消化沼氣產(chǎn)量,m3;沼氣為沼氣熱值, 21520MJ/m3;AD為沼氣熱能回收率,45%[33].

    濕式空氣氧化氧化:濕式氧化為放熱反應(yīng),能將污泥中的化學能轉(zhuǎn)化成熱能,高溫污泥可通過換熱,閃蒸回用熱量替代能源消耗.在合適的工況下處理1t調(diào)質(zhì)污泥根據(jù)污泥熱值含量不同可回收熱量不同,如式(18).

    式中:E為焚燒發(fā)電的熱量利用率,一般為14%~ 22.5%,典型值取19%;發(fā)電煤耗為供電標準煤耗,根據(jù)《常規(guī)燃煤發(fā)電機組產(chǎn)品能源消耗限額》(GB21258-2017)[20]的數(shù)據(jù)顯示,常規(guī)燃煤發(fā)電機組單位產(chǎn)品供電標準煤耗為在273~352g/kW×h,計算取295g/kW×h.

    (2)發(fā)電替代

    燃煤電廠:污泥干化后不能直接燃燒發(fā)電,但與煤混燒后的熱值可被利用,如式(19).

    式中:WAO為污泥濕式空氣氧化化學能利用率,取平均值70%[27].

    厭氧消化:污泥厭氧消化產(chǎn)生的沼氣可燃燒發(fā)電,如式(20).

    式中:2為沼氣發(fā)電產(chǎn)率, 2kW×h/m3[14].

    (3)肥料替代

    消化污泥脫水泥餅、污泥好氧堆肥腐熟產(chǎn)品可回用至土地替代化學肥料利用,如式(21).

    式中:N,i為不同土地利用物氮元素質(zhì)量分數(shù),消化污泥脫水泥餅按4.2%[34],污泥好氧堆肥腐熟物按5%[35]計算;EF尿素為尿素碳排放因子.

    濕式空氣氧化:污泥濕式空氣氧化處理后的固相產(chǎn)物總磷含量約3.6%~4.6%(以P2O5計),取4%[36],其可替代化石磷肥(替代量按磷元素計算).

    (4)產(chǎn)品替代

    水泥窯:根據(jù)國家標準《水泥窯協(xié)同處置污泥工程設(shè)計規(guī)范》(GB50757-2012)[37],假定污泥高溫煅燒過程中有機質(zhì)徹底分解,灰渣計入熟料產(chǎn)量.

    碳排放因子見表2.

    表2 碳排放因子

    2 結(jié)果與討論

    2.1 碳排放分析

    如圖2所示,對于有機質(zhì)含量40%~50%的脫水污泥,凈碳排放排序為填埋>焚燒>熱解>厭氧消化>好氧堆肥>濕式空氣氧化.而對于有機質(zhì)含量60%~ 70%的脫水污泥,凈碳排放排序為填埋>焚燒>熱解>好氧堆肥>濕式空氣氧化>厭氧消化.填埋屬于高水平碳排放工藝,干化-焚燒,熱解和好氧堆肥屬于中-低水平碳排放工藝,而厭氧消化和濕式空氣氧化工藝屬于低-負水平碳排放工藝.戴曉虎等[43]得出了類似的研究結(jié)果.

    污泥有機質(zhì)含量變化(VS/TS從40%增加至70%)會對不同污泥處理處置路徑碳排放有不同程度的影響.根據(jù)計算結(jié)果,當污泥有機質(zhì)含量從40%增加至70%,污泥填埋和好氧堆肥處理凈碳排放增加,分別從410.45kg和47.15kg增加至662.45kg和51.29kg,增幅分別為38.0%,8.1%.而污泥有機質(zhì)含量增加導(dǎo)致單位污泥熱值、沼氣產(chǎn)量提升,能夠替代更多因能耗產(chǎn)生碳排放.其余污泥處理處置路徑如焚燒、熱解、厭氧消化和濕式空氣氧化的碳排放都呈現(xiàn)隨污泥有機質(zhì)含量增加而減少,分別從217.84, 184.58, 73.52和38.90kg降低至107.41,101.62, -55.29和-24.27kg.厭氧消化和濕式空氣氧化工藝受污泥有機質(zhì)含量變化波動較大,最大波動率分別是233.0%和260.3%,而焚燒和好氧堆肥波動較小,最小波動率分別是102.8%和8.1%.因此,在控制污泥處理處置過程碳排放上,在污泥有機質(zhì)含量受季節(jié),來源等因素變化大的區(qū)域,采用焚燒和好氧堆肥對于應(yīng)對碳排放波動優(yōu)勢較為明顯.而利用厭氧消化,濕式空氣氧化處理高有機質(zhì)含量(360%)污泥可以實現(xiàn)污泥處理處置近零排放甚至是負碳排放,因此高有機質(zhì)含量污泥優(yōu)先選擇這兩條路徑處理,而不應(yīng)采取填埋.低有機質(zhì)污泥(£50%)可以采用焚燒處置或好氧堆肥處理.不同路徑運行階段涉及到其它較多因素,諸如實際工藝、處理規(guī)模、設(shè)備能耗等都會不同程度影響最終碳排放結(jié)果.因此,需不斷優(yōu)化工藝降低污泥處理處置碳排放.

    圖2 污泥有機質(zhì)含量對不同污泥處理處置路徑碳排放影響

    2.2 不同環(huán)節(jié)的影響

    對于不同有機質(zhì)含量(VS/TS=40%、50%、60%和70%)的污泥,6種污泥處理處置路徑各環(huán)節(jié)直接排放、間接排放和碳減排的碳排放核算結(jié)果如圖3所示.我國的污泥普遍經(jīng)過深度脫水后直接填埋,其中大多數(shù)為厭氧填埋場,無專門的沼氣收集裝置,大量溫室氣體無組織泄露是導(dǎo)致污泥填埋凈碳排放最大的主要原因.有機質(zhì)含量增大導(dǎo)致污泥在厭氧環(huán)境中產(chǎn)生的溫室氣體增多.在間接排放中,電耗和能源消耗(熱量消耗、油耗、天然氣消耗)占比較大,其次是藥劑消耗,三者產(chǎn)生的碳排放總和占污泥處理處置總碳排放90%以上.對于污泥焚燒、熱解路徑,污泥中化學能被用于發(fā)電、提供熱能,可以抵消一部分碳排放.隨著污泥有機質(zhì)含量增大,有機質(zhì)利用可抵消碳排放比例也增大,但干化環(huán)節(jié)需要消耗大量能源,導(dǎo)致兩種路徑的凈碳排放屬于中等水平.通過合理利用的燃煤電廠、水泥窯、焚燒廠等余熱資源,能夠使污泥干化環(huán)節(jié)的能耗降低,從而減少相應(yīng)路徑產(chǎn)生的碳排放.對于污泥好氧堆肥路徑,翻堆等需要的電耗是該路徑碳排放的主要來源,但堆肥后的腐熟物氮元素含量高,可替代化肥回歸土地.根據(jù)現(xiàn)有的結(jié)果來算,該路徑屬于低水平碳排放工藝.對于厭氧消化工藝,污泥加熱保溫所需的熱量消耗和消化污泥脫水電耗和藥耗是該路徑碳排放主要來源,而污泥厭氧消化產(chǎn)生的沼氣通過熱電聯(lián)產(chǎn)可基本實現(xiàn)碳排放與減排平衡,因此污泥厭氧消化屬于低水平甚至是負排放水平污泥處理處置工藝.對于濕式氧化工藝,高溫高壓體系能夠礦化污泥中的有機質(zhì)且提高污泥的脫水性能,因此無需額外添加藥劑就能實現(xiàn)污泥脫水,填埋.設(shè)備運行、脫水所需電耗和設(shè)備加熱所需的能源消耗是該路徑主要的碳排放來源,通過換熱器、閃蒸回收高溫礦化污泥的熱量能降低能耗,因此做好設(shè)備保溫,減少熱量損失是該路徑節(jié)能減排的關(guān)鍵.

    2.3 污泥厭氧消化工藝優(yōu)化策略

    通過前文的研究,厭氧消化作為一種低碳排放甚至是負碳排放的污泥處理處置路徑在碳中和背景下具有較好的碳減排潛力.因此本研究還著重討論了厭氧消化工藝耦合前端熱水解工藝和后端焚燒工藝碳排放變化,結(jié)果如表3所示.在厭氧消化工藝前端耦合熱水解工藝因增加了污泥有機質(zhì)的降解率,提高沼氣產(chǎn)量,從而提高單位污泥發(fā)電產(chǎn)能效率,同時減少后續(xù)機械脫水所需的電耗和藥耗,實現(xiàn)凈碳排放降低.厭氧消化工藝后端耦合焚燒工藝因污泥干化單元需要消耗大量熱量,且焚燒單元需要消耗大量電力,反而使得凈碳排放增加,但污泥經(jīng)焚燒后僅剩少量無機組分,污泥處理處置穩(wěn)定性更高.從未來發(fā)展的角度看,通過前端耦合熱水解工藝優(yōu)化污泥厭氧消化處理處置路徑,能充分發(fā)揮該路徑低碳節(jié)能優(yōu)勢,既實現(xiàn)“能源中和”又實現(xiàn)“碳中和”.如果在污泥處理廠中充分利用例如燃煤電廠、水泥窯等余熱資源降低能耗,后端耦合焚燒環(huán)節(jié)也能提高污泥消納處理率.

    表3 污泥熱水解,厭氧消化,焚燒工藝系統(tǒng)碳排放(kg CO2eq/t)

    3 結(jié)論

    3.1 對于有機質(zhì)含量40%~50%的脫水污泥,凈碳排放排序為填埋>焚燒>熱解>厭氧消化>好氧堆肥>濕式空氣氧化.而對于有機質(zhì)含量60%~70%的脫水污泥,凈碳排放排序為填埋>焚燒>熱解>好氧堆肥>濕式空氣氧化>厭氧消化.填埋屬于高水平碳排放工藝,焚燒、熱解和好氧堆肥屬于中-低水平碳排放工藝,而厭氧消化和濕式空氣氧化工藝屬于低-負水平碳排放工藝.

    3.2 當污泥有機質(zhì)含量從40%增加至70%,污泥填埋和好氧堆肥路徑碳排放增加,而焚燒、熱解、厭氧消化和濕式空氣氧化路徑碳排放減少.污泥好氧堆肥和焚燒路徑碳排放隨污泥有機質(zhì)變化波動小.

    3.3 厭氧消化作為一種低碳排放甚至是負碳排放的污泥處理處置路徑,通過前端耦合熱水解工藝進行優(yōu)化,既能進一步提高污泥利用率,還能發(fā)揮該路徑處理處理污泥低碳節(jié)能優(yōu)勢,是厭氧消化路徑未來發(fā)展的趨勢.

    3.4 在全球氣候變化及中國“碳達峰”和“碳中和”目標的背景下,污泥處理處置路徑碳排放將作為一個重要指標納入綜合評價當中.此外還需明確碳排放并不是決策者引進污泥處理處置項目唯一衡量標準,應(yīng)“因地制宜”,充分考慮當?shù)匚勰嗄噘|(zhì)、土地資源、經(jīng)濟狀況等綜合因素,合理利用燃煤電廠、水泥窯、焚燒廠等余熱資源實現(xiàn)污泥科學、妥善處理.

    [1] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒 [Z]. 2020.

    Ministry of Housing and Urban-Rural Development, P.R.CHINA. China urban construction statistical yearbook [Z]. 2020.

    [2] Li H, Feng K. Life cycle assessment of the environmental impacts and energy efficiency of an integration of sludge anaerobic digestion and pyrolysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2018,195:476-485.

    [3] Mayer F, Bhandari R, G?th S A. Life cycle assessment of prospective sewage sludge treatment paths in Germany [J]. Journal of Environmental Management, 2021,290:112557.

    [4] Buonocore E, Mellino S, De Angelis G, et al. Life cycle assessment indicators of urban wastewater and sewage sludge treatment [J]. Ecological Indicators, 2018,94:13-23.

    [5] Li H, Jin C, Mundree S. Hybrid environmental and economic assessment of four approaches recovering energy from sludge with variant organic contents [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,153: 131-138.

    [6] Marazza D, Macrelli S, D'angeli M, et al.Greenhouse gas savings and energy balance of sewage sludge treated through an enhanced intermediate pyrolysis screw reactor combined with a reforming process [J]. Waste Management, 2019,91:42-53.

    [7] Cao Y, Pawlowski A.Life cycle assessment of two emerging sewage sludge-to-energy systems: evaluating energy and greenhouse gas emissions implications [J]. Bioresour Technology, 2013,127:81-91.

    [8] Piippo S, Lauronen M, Postila H. Greenhouse gas emissions from different sewage sludge treatment methods in north [J]. Journal of Cleaner Production, 2018,177:483-492.

    [9] 林文聰,趙 剛,劉 偉,等.污水廠污泥典型處理處置工藝碳排放核算研究 [J]. 環(huán)境工程, 2017,35(7):175-179.

    Lin W C, Zhao G, Liu W, et al. Study on carbon emission accounting for typical processes of sewage sludge treatment and disposal [J]. Environmental Engineering, 2017,35(7):175-179.

    [10] Li H, Jin C, Zhang Z, et al. Environmental and economic life cycle assessment of energy recovery from sewage sludge through different anaerobic digestion pathways [J]. Energy, 2017,126:649-657.

    [11] 郝曉地,陳 奇,李 季,等.污泥干化焚燒乃污泥處理/處置終極方式 [J]. 中國給水排水, 2019,35(4):35-42.

    Hao X D, Chen Q, Li J, et al. Ultimate approach to handle excess sludge: incineration and drying [J]. China Water & Wastewater, 2019,35(4):35-42.

    [12] Mills N, Pearce P, Farrow J, et al. Environmental & economic life cycle assessment of current & future sewage sludge to energy technologies [J]. Waste Management, 2014,34(1):185-195.

    [13] Tauber J, Parravicini V, Svardal K, et al. Quantifying methane emissions from anaerobic digesters [J]. Water Science and Technology, 2019,80(9):1654-1661.

    [14] 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部.城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術(shù)指南 [Z]. 2010.

    Ministry of Housing and Urban-Rural Development, P.R.CHINA. Guideline on best available technologies of pollution prevention and control for treatment and disposal of sludge from municipal wastewater trearment plant [Z]. 2010.

    [15] 劉洪濤,鄭海霞,陳 俊,等.城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置工藝生命周期評價 [J]. 中國給水排水, 2013,29(6):11-13.

    Liu H T, Zheng H X, Chen J, et al. Life cycle assessment of sewage sludge treatment of disposal technologies [J]. China Water & Wastewater, 2013,29(6):11-13.

    [16] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南 [Z]. 2011.

    Ministry of Housing and Urban-Rural Development, P.R.CHINA. Guideline on sludge treatment and disposal from municipal sewage treatment plant [Z]. 2011.

    [17] Li S, Li Y, Lu Q, et al.Integrated drying and incineration of wet sewage sludge in combined bubbling and circulating fluidized bed units [J]. Waste Management, 2014,34(12):2561-2566.

    [18] Liu B, Wei Q, Zhang B, et al. Life cycle GHG emissions of sewage sludge treatment and disposal options in Tai Lake Watershed, China [J]. Sci Total Environ, 2013,447:361-369.

    [19] Chen Y C, Kuo J. Potential of greenhouse gas emissions from sewage sludge management: a case study of Taiwan [J]. Journal of Cleaner Production, 2016,129:196-201.

    [20] GB21258-2017 常規(guī)燃煤發(fā)電機組單位產(chǎn)品能源消耗限額 [S].

    GB21258-2017 The norm of energy consumption per unit product of general coal-fired power set [S].

    [21] 次瀚林,王先愷,董 濱.不同污泥干化焚燒技術(shù)路線全鏈條碳足跡分析 [J]. 凈水技術(shù), 2021,40(6):77-82,99.

    Ci H L, Wang X K, Dong B. Carbon footprint analysis of different sludge drying and incineration processes [J]. Water Purification Technology, 2021,40(6):77-82,99.

    [22] 閆志成,許國仁,李建政.污泥熱解工藝的連續(xù)式生產(chǎn)性研究 [J]. 中國給水排水, 2017,33(13):16-20.

    Yan Z C, Xu G R, Li J Z. Production scale experimental study on sludge pyrolysis technology [J]. China Water & Wastewater, 2017,33 (13):16-20.

    [23] Suh Y J, Rousseaux P J R C, Recycling. An LCA of alternative wastewater sludge treatment scenarios [J]. 2002,35(3):191-200.

    [24] 中華人民共和國國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局.鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程 [Z]. 2010.

    AQSIQ. Supervision administreation regulation on energy conservation technology for boiler [Z]. 2010.

    [25] Poeschl M, Ward S, Owende P.Environmental impacts of biogas deployment - Part I: Life Cycle Inventory for evaluation of production process emissions to air [J]. Journal of Cleaner Production, 2012,24: 168–183.

    [26] Venkatesh G, Bratteb? H. Energy consumption, costs and environmental impacts for urban water cycle services: Case study of Oslo (Norway) [J]. Energy, 2011,36(2):792-800.

    [27] Slavik E, Galessi R, Rapisardi A, et al. Wet oxidation as an advanced and sustainable technology for sludge treatment and management: results from research activities and industrial-scale experiences [J]. Drying Technology, 2015,33(11):1309-1317.

    [28] 李 博,王 飛,朱小玲,等.污泥干化焚燒聯(lián)用系統(tǒng)最佳運行工況研究 [J]. 環(huán)境污染與防治, 2014,36(8):29-33,42.

    Li B, Wang F, Zhu X L, et al. Study on the optimal operation condintion for sludge drying-incineration combined system [J]. Environmental Pollution & Control, 2014,36(8):29-33,42.

    [29] GB/T2589-2020 綜合能耗計算通則 [S].

    GB/T2589-2020 General rules for calculation of the comprehensive energy consumption [S].

    [30] 劉心喜.水泥回轉(zhuǎn)窯(火用)平衡分析與系統(tǒng)節(jié)能研究 [D]. 濟南:山東大學, 2016

    Liu X X. Research of exergy balanca analysis and energy saving for cement rotary kiln [D]. Ji¢nan: Shandong University, 2016.

    [31] 胡艷軍,鄭小艷,寧方勇.污水污泥熱解過程的能量平衡與反應(yīng)熱分析 [J]. 動力工程學報, 2013,33(5):399-404.

    Hu Y J, Zheng X Y, Ning F Y. Analysis on energy balance and reaction heat of sewage sludge pyrolysis process [J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering, 2013,33(5):399-404.

    [32] 杜強強,戴明華,黃 鷗.污泥熱水解厭氧消化工藝熱系統(tǒng)設(shè)計探討 [J]. 中國給水排水, 2017,33:63-68.

    Du Q Q, Dai M H, Huang O. Discussion on design of thermal system of sludge thermal hydrolysis/anaerobic digestion process [J]. China Water & Wastewater, 2017,33:63-68.

    [33] 杭世珺,關(guān)春雨.污泥厭氧消化工藝運行階段的碳減排量分析 [J]. 給水排水, 2013,49:44-50.

    Hang S J, Guan C Y. Analysis on carbon emission reduction in the sludge anaerobic digestion process [J]. Water & Wastewater Engineering, 2013,49:44-50.

    [34] 周立祥,胡靄堂,胡忠明.厭氧消化污泥化學組成及其環(huán)境化學性質(zhì) [J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 1997,2:176-181.

    Zhou L X, Hu A T, Hu Z M. Chemical composition and environmental chemical properties of anaerobic digestion sludge [J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 1997,2:176-181.

    [35] 胡偉桐,余雅琳,李 喆,等.不同調(diào)理劑對生物瀝浸污泥堆肥氮素損失的影響 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報, 2015,34:2379-2385.

    Hu W T, Yu Y L, Li Z, et al. Effrcts of different organic bing agents on Nitrogen loss during composting of dewatered bioleached sludge on a commercial scale [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2015,34: 2379-2385.

    [36] 陶明濤,張 華,王艷艷,等.基于部分濕式氧化法的污泥資源化研究 [J]. 環(huán)境工程, 2011,29:402-404,244.

    Tao M T, Zhang H, Wang Y Y, et al. Study on resource recovery of sludge based on partial wet air oxidation [J]. Environmental Engineering, 2011,29:402-404,244.

    [37] GB 50757-2012 水泥窯協(xié)同處置污泥工程設(shè)計規(guī)范[S].

    GB 50757-2012 Code for design of sludge co-processing in cement kiln [S].

    [38] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.燒堿單位產(chǎn)品碳排放限額 [Z]. 2019.

    AQSIQ. The norm of carbon emissions caps per unit product of caustic soda [Z]. 2019.

    [39] IPCC. 2019 refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventory [R]. 2019.

    [40] 陳 舜,逯 非,王效科.中國氮磷鉀肥制造溫室氣體排放系數(shù)的估算 [J]. 生態(tài)學報, 2015,35(19):6371-6383.

    Chen S, Lu F, Wang X K. Estimation of greenhouse gases emission factors for China's nitrogen, phosphate and potash fertilizers [J]. Acta Ecologica Sinica, 2015,35(19):6371-6383.

    [41] 劉立濤,張 艷,沈 鐳,等.水泥生產(chǎn)的碳排放因子研究進展 [J]. 資源科學, 2014,36(1):110-119.

    Liu L T, Zhang Y, Shen L, et al. A review of cement production carbon emission factors: progress and prospects [J]. Resources Science, 2014,36(1):110-119.

    [42] 亓鵬玉.城市污水處理廠溫室氣體的釋放量估算研究 [J]. 低碳世界, 2016,(33):7-8.

    Qi P Y. Estimation of greenhouse gas emission from municipal sewage treatment plant [J]. Low Carbon World, 2016,(33):7-8.

    [43] 戴曉虎,張 辰,章林偉,等.碳中和背景下污泥處理處置與資源化發(fā)展方向思考 [J]. 給水排水, 2021,57(3):1-5.

    Dai X H, Zhang C, Zhang L W, et al. Thoughts on development direction of sludge treatment and resource recovery under the background of carbon neutrality [J]. Water & Wastewater Engineering, 2021,57(3):1-5.

    Analysis on carbon emission from sludge treatment and disposal.

    WANG Lin, LI De-bin, LIU Zi-wei, LI Huan*

    (Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, Shenzhen 518055, China)., 2022,42(5):2404~2412

    Carbon emission from sludge landfill, incineration, pyrolysis, aerobic composting, anaerobic digestion, and wet air oxidation in China were calculated referring to the guideline provided by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and life cycle analysis (LCA) method. In addition, sludge organic content was discuss as a key sensitive impact factor of carbon emission. The results show that for dewatered sludge with organic content of 40%~50% and water content of 80%, the sequence of the total carbon emission from sludge treatment is: landfill > incineration > pyrolysis > anaerobic digestion > aerobic composting > wet air oxidation. While sludge organic content is 60%~70%, the sequence changes to: landfill > incineration > pyrolysis > aerobic composting > wet air oxidation > anaerobic digestion. A further analysis on different integration routes indicates that sludge incineration has lower carbon emission than co-processing in cement kilns or co-combustion in coal-fired power plants. The integration of thermal pretreatment, anaerobic digestion and land use can reduce carbon emission due to improved organic content utilization. A LCA analysis on carbon emission from 1t dewatered sludge treatment demonstrates that all the sludge treatment routes release 2.07~494.45kg CO2eq/t when sludge organic content is lower than 60%. When sludge organic content reaches 60%, the integration of thermal hydrolysis, anaerobic digestion, and land use achieved a negative carbon emission of -37.91kg CO2eq/t, and anaerobic digestion and wet air oxidation realize almost zero carbon emission. When sludge organic content reaches 70%, wet air oxidation, anaerobic digestion and its combination routes can cause negative carbon emission.

    sludge treatment;carbon emission;life cycle analysis;organic matter content

    X705

    A

    1000-6923(2022)05-2404-09

    王 琳(1999-),女,廣東梅州人,清華大學碩士研究生,主要從事固體廢棄物控制及資源化利用研究.

    2021-10-18

    深圳市可持續(xù)發(fā)展科技專項(KCXFZ202002011008-44824)

    * 責任作者, 副教授, li.huan@sz.tsinghua.edu.cn

    猜你喜歡
    濕式沼氣消化
    “胃不舒服”未必都是消化問題
    祝您健康(2022年2期)2022-01-14 16:43:15
    JB/T 10159—2019《交流本整濕式閥用電磁鐵》解讀
    第四章 化糞土為力量——沼氣能
    第四章 化糞土為力量——沼氣能
    濕式電除塵器安裝質(zhì)量控制
    《中國沼氣》征稿簡則
    中國沼氣(2017年4期)2017-11-08 01:55:08
    食物是怎么消化的
    小布老虎(2017年4期)2017-08-10 08:22:40
    水泡糞工藝制沼氣及沼氣的凈化提純
    上海煤氣(2016年1期)2016-05-09 07:12:35
    新型濕式電除塵器的研究應(yīng)用
    急診消化內(nèi)科上消化道出血治療
    亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 身体一侧抽搐| 在线播放无遮挡| 三级毛片av免费| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 婷婷色综合大香蕉| 婷婷亚洲欧美| av专区在线播放| 别揉我奶头 嗯啊视频| 俺也久久电影网| 一个人免费在线观看电影| 久久精品影院6| 深夜a级毛片| 免费av不卡在线播放| 观看免费一级毛片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日日撸夜夜添| 村上凉子中文字幕在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | a级毛片免费高清观看在线播放| 久久热精品热| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 又爽又黄a免费视频| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美一区二区亚洲| 午夜福利18| 国产毛片a区久久久久| 精品久久久久久成人av| 成人无遮挡网站| 麻豆国产97在线/欧美| 成人三级黄色视频| 黄色日韩在线| 亚洲在线自拍视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产成人福利小说| 午夜影院日韩av| 看十八女毛片水多多多| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 51国产日韩欧美| 欧美激情在线99| 亚洲美女视频黄频| 成人精品一区二区免费| 99久久精品国产国产毛片| 丰满乱子伦码专区| 精品人妻1区二区| 亚洲成av人片在线播放无| 精品日产1卡2卡| 精品免费久久久久久久清纯| 一区福利在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 麻豆一二三区av精品| 极品教师在线视频| 亚洲成人久久爱视频| 色播亚洲综合网| 久久久久久久久久黄片| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | eeuss影院久久| 国产精品国产高清国产av| 男女那种视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 色吧在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲avbb在线观看| 69人妻影院| 亚洲熟妇熟女久久| 日韩一本色道免费dvd| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 高清在线国产一区| 99在线视频只有这里精品首页| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品永久免费网站| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲av成人av| 午夜福利18| 色综合色国产| 免费一级毛片在线播放高清视频| 桃色一区二区三区在线观看| 99riav亚洲国产免费| 日本 av在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品不卡视频一区二区| 成人一区二区视频在线观看| 日本一二三区视频观看| 精品一区二区免费观看| 午夜影院日韩av| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产色爽女视频免费观看| 美女 人体艺术 gogo| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 色在线成人网| 人妻夜夜爽99麻豆av| 看十八女毛片水多多多| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲欧美激情综合另类| 有码 亚洲区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品一区av在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 精品一区二区三区av网在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 中国美女看黄片| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 日韩欧美精品v在线| 在线a可以看的网站| 久久久久久久久久成人| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 91麻豆av在线| 成年免费大片在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 夜夜爽天天搞| 天美传媒精品一区二区| 哪里可以看免费的av片| 日韩精品有码人妻一区| 22中文网久久字幕| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产午夜精品论理片| 国产高清三级在线| 免费看av在线观看网站| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 成人午夜高清在线视频| 免费观看人在逋| 最近中文字幕高清免费大全6 | 亚洲av第一区精品v没综合| 精品久久国产蜜桃| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产成人福利小说| 制服丝袜大香蕉在线| 国模一区二区三区四区视频| 国产单亲对白刺激| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美高清成人免费视频www| 校园春色视频在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 99热这里只有是精品在线观看| 久久久久性生活片| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲四区av| 久久久色成人| 少妇人妻精品综合一区二区 | 内射极品少妇av片p| 在线观看66精品国产| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久精品欧美日韩精品| 免费看美女性在线毛片视频| 日韩欧美精品v在线| 久久人人精品亚洲av| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久久久久大av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲综合色惰| 国产精品久久久久久精品电影| 久久这里只有精品中国| 草草在线视频免费看| 精品一区二区免费观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 少妇丰满av| 国产高清激情床上av| 他把我摸到了高潮在线观看| 精品一区二区免费观看| 嫩草影院入口| 亚洲精品国产成人久久av| 99热只有精品国产| 日本免费a在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久久久久国产a免费观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 婷婷六月久久综合丁香| 久久久成人免费电影| 国产男人的电影天堂91| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品女同一区二区软件 | 99精品在免费线老司机午夜| 在线国产一区二区在线| 亚洲,欧美,日韩| .国产精品久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 成人永久免费在线观看视频| 不卡视频在线观看欧美| 成年女人毛片免费观看观看9| 好男人在线观看高清免费视频| 色哟哟·www| 噜噜噜噜噜久久久久久91| eeuss影院久久| 久久久成人免费电影| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久精品综合一区二区三区| 久久久久久大精品| 国产精品精品国产色婷婷| 我要看日韩黄色一级片| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产真实乱freesex| 欧美成人一区二区免费高清观看| 99在线视频只有这里精品首页| 在线免费十八禁| 成年免费大片在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲av不卡在线观看| 最近在线观看免费完整版| 1024手机看黄色片| 日本欧美国产在线视频| 午夜激情福利司机影院| 黄色丝袜av网址大全| av在线老鸭窝| 在线播放国产精品三级| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 露出奶头的视频| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲中文日韩欧美视频| 精品久久久久久久久久久久久| 韩国av在线不卡| 色视频www国产| 美女高潮的动态| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产乱人伦免费视频| 一区二区三区高清视频在线| 欧美bdsm另类| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 婷婷六月久久综合丁香| 久久久久久久久久成人| 成人欧美大片| 欧美激情国产日韩精品一区| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产一区二区三区视频了| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲成人久久性| 大型黄色视频在线免费观看| 国产一区二区三区av在线 | 我要搜黄色片| 精品久久久久久久末码| 51国产日韩欧美| av在线老鸭窝| 国产乱人伦免费视频| 日本五十路高清| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 一区二区三区四区激情视频 | 看免费成人av毛片| 免费在线观看影片大全网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 色播亚洲综合网| 久久久国产成人免费| 亚洲不卡免费看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 黄色日韩在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产v大片淫在线免费观看| 国产高清三级在线| 色哟哟哟哟哟哟| 久久人人爽人人爽人人片va| 男人的好看免费观看在线视频| 久久久久久久久久久丰满 | 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲最大成人中文| 国产男靠女视频免费网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品亚洲一区二区| 日韩强制内射视频| 如何舔出高潮| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美一区二区国产精品久久精品| 免费看日本二区| 九九在线视频观看精品| 久久久久久大精品| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品,欧美在线| a在线观看视频网站| 老司机福利观看| 中文资源天堂在线| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 精品一区二区免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 好男人在线观看高清免费视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 黄色欧美视频在线观看| 看免费成人av毛片| 此物有八面人人有两片| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产亚洲精品久久久com| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产伦人伦偷精品视频| 乱系列少妇在线播放| 国产高清三级在线| 成年版毛片免费区| 男人舔奶头视频| 国产男人的电影天堂91| 欧美zozozo另类| 很黄的视频免费| 日韩一区二区视频免费看| 熟女电影av网| 国产高清激情床上av| 国产黄色小视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 黄色欧美视频在线观看| 在线观看66精品国产| 少妇丰满av| 嫩草影院新地址| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产高清三级在线| 亚洲色图av天堂| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲18禁久久av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美中文日本在线观看视频| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美区成人在线视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产成人福利小说| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 91在线观看av| 中文字幕av成人在线电影| 天堂√8在线中文| 毛片女人毛片| 国产 一区 欧美 日韩| 欧美最新免费一区二区三区| 深夜a级毛片| 成人特级av手机在线观看| 最近在线观看免费完整版| 欧美一级a爱片免费观看看| 动漫黄色视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲黑人精品在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 日韩精品青青久久久久久| 麻豆国产97在线/欧美| 欧美色视频一区免费| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久中文看片网| videossex国产| 亚洲图色成人| 成人永久免费在线观看视频| 此物有八面人人有两片| 日韩强制内射视频| 久久精品国产亚洲网站| 欧美高清成人免费视频www| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美性猛交黑人性爽| x7x7x7水蜜桃| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 白带黄色成豆腐渣| 一区福利在线观看| 色播亚洲综合网| 亚洲图色成人| 国产精品亚洲一级av第二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 中亚洲国语对白在线视频| 99热这里只有精品一区| 免费无遮挡裸体视频| 国产免费av片在线观看野外av| 免费人成视频x8x8入口观看| 校园春色视频在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美黑人巨大hd| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 久久亚洲精品不卡| 夜夜爽天天搞| 黄色丝袜av网址大全| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩精品有码人妻一区| 热99re8久久精品国产| 国产高清三级在线| 欧美三级亚洲精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 在现免费观看毛片| 午夜视频国产福利| 亚洲精品一区av在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品电影一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 国产av不卡久久| 乱系列少妇在线播放| 午夜日韩欧美国产| 国产 一区精品| 免费人成视频x8x8入口观看| 99久久成人亚洲精品观看| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av成人av| 亚洲欧美激情综合另类| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久9热在线精品视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩欧美免费精品| 日韩欧美国产在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产综合懂色| 悠悠久久av| 黄色视频,在线免费观看| 如何舔出高潮| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产黄a三级三级三级人| 一级黄片播放器| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 欧美3d第一页| 婷婷亚洲欧美| 亚洲av美国av| 51国产日韩欧美| 少妇熟女aⅴ在线视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久九九热精品免费| 免费av观看视频| 少妇丰满av| 亚洲国产色片| 欧美日韩国产亚洲二区| 草草在线视频免费看| av女优亚洲男人天堂| 国产伦在线观看视频一区| 成人国产麻豆网| 精品欧美国产一区二区三| 国产亚洲精品av在线| 成人国产麻豆网| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 日日啪夜夜撸| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产色婷婷99| 精品人妻视频免费看| 99riav亚洲国产免费| 国产激情偷乱视频一区二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 最后的刺客免费高清国语| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精品人妻视频免费看| 99久久精品国产国产毛片| netflix在线观看网站| 草草在线视频免费看| 99精品久久久久人妻精品| 搡老熟女国产l中国老女人| 草草在线视频免费看| 可以在线观看的亚洲视频| av在线亚洲专区| 国产精品一及| 久久久久性生活片| 少妇高潮的动态图| 变态另类丝袜制服| 人妻久久中文字幕网| 色哟哟哟哟哟哟| 国产高清有码在线观看视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美日韩乱码在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜免费成人在线视频| 亚洲精华国产精华精| 色综合婷婷激情| 成人国产麻豆网| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美人与善性xxx| 亚洲国产精品合色在线| 深夜a级毛片| 欧美色视频一区免费| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产男人的电影天堂91| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| av在线蜜桃| 欧美在线一区亚洲| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品成人久久久久久| 精品欧美国产一区二区三| 少妇熟女aⅴ在线视频| 长腿黑丝高跟| 欧美另类亚洲清纯唯美| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲精华国产精华精| 国产精品不卡视频一区二区| 国产91精品成人一区二区三区| 久久99热6这里只有精品| 亚洲电影在线观看av| 一夜夜www| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产主播在线观看一区二区| 99热6这里只有精品| 一区二区三区激情视频| 嫩草影院新地址| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久这里只有精品中国| 欧美色欧美亚洲另类二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲美女搞黄在线观看 | 国产高清视频在线播放一区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 观看免费一级毛片| 色噜噜av男人的天堂激情| 午夜激情福利司机影院| 国产免费一级a男人的天堂| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品99久久久久久久久| 一个人免费在线观看电影| 特级一级黄色大片| 69av精品久久久久久| 婷婷精品国产亚洲av| 99riav亚洲国产免费| 老司机深夜福利视频在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 国产精品乱码一区二三区的特点| а√天堂www在线а√下载| 99精品在免费线老司机午夜| 精品一区二区免费观看| 女人被狂操c到高潮| 成人av一区二区三区在线看| 欧美黑人巨大hd| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲国产欧美人成| 国产 一区 欧美 日韩| 久久久久久九九精品二区国产| 中国美女看黄片| 日本熟妇午夜| 俄罗斯特黄特色一大片| av专区在线播放| 美女黄网站色视频| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产在线男女| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人二区视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 美女cb高潮喷水在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产色婷婷99| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜福利成人在线免费观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 91在线观看av| 成人特级av手机在线观看| 亚洲在线自拍视频| 日日撸夜夜添| 久久久久久久久久久丰满 | 99在线人妻在线中文字幕| 99热这里只有是精品50| 国产精品av视频在线免费观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 99在线视频只有这里精品首页| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美不卡视频在线免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 日日夜夜操网爽| 一a级毛片在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 亚洲精品亚洲一区二区| 能在线免费观看的黄片| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲精品色激情综合| 欧美另类亚洲清纯唯美| 2021天堂中文幕一二区在线观| 毛片一级片免费看久久久久 | 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品久久视频播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 搞女人的毛片| 偷拍熟女少妇极品色| 成人精品一区二区免费| 哪里可以看免费的av片| 免费在线观看日本一区| 五月玫瑰六月丁香| 天堂网av新在线| 国产成人福利小说| a级一级毛片免费在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 可以在线观看毛片的网站| 国产一区二区在线av高清观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 天堂√8在线中文| 欧美最黄视频在线播放免费| 天堂动漫精品| 国产色婷婷99| 99在线人妻在线中文字幕| 成人一区二区视频在线观看| 天堂√8在线中文| 日日夜夜操网爽| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美潮喷喷水| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 色综合婷婷激情| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中国美白少妇内射xxxbb| 一级毛片久久久久久久久女| 搞女人的毛片| 嫩草影院新地址| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品免费久久久久久久清纯| 国产精品乱码一区二三区的特点|