• <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 ?

    低溫產(chǎn)甲烷菌群對玉米秸稈低溫厭氧消化的生物強化作用

    2023-05-15 05:36:28張新杰孫永明李金平
    農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2023年6期
    關(guān)鍵詞:菌系產(chǎn)甲烷菌中溫

    張新杰,孫永明,閆 淼,李金平,李 穎

    ·農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程·

    低溫產(chǎn)甲烷菌群對玉米秸稈低溫厭氧消化的生物強化作用

    張新杰1,2,3,4,孫永明1,2,3,閆 淼2,3,李金平1,4,李 穎2,3※

    (1. 蘭州理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,蘭州 730050;2. 中國科學(xué)院廣州能源研究所,廣州 510640;3. 中國科學(xué)院可再生能源重點實驗室,廣州 510640;4. 甘肅省生物質(zhì)能與太陽能互補供能系統(tǒng)重點實驗室,蘭州 730050)

    為研究產(chǎn)甲烷菌群對秸稈低溫厭氧消化的生物強化作用,試研究將長期馴化的低溫產(chǎn)甲烷菌群投加至秸稈厭氧消化體系中,對比不同添加劑量(3%、6%、9%、12%、15%和18%)對低溫(20 ℃)批式厭氧消化性能的影響。對產(chǎn)甲烷性能、中間代謝產(chǎn)物進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)和動力學(xué)分析,評價生物強化效果,確定最佳劑量,結(jié)合微生物群落分析揭示生物強化作用機(jī)制,結(jié)果表明:生物強化可促進(jìn)秸稈低溫厭氧消化,提高甲烷率1.27~2.24倍,促進(jìn)乙酸和丙酸的降解,避免酸抑制,相比對照組縮短厭氧消化時間(80)12~19 d;動力學(xué)分析表明:生物強化可縮短厭氧消化的延滯期;統(tǒng)計學(xué)分析表明:強化甲烷產(chǎn)量的最佳劑量為12%,單位質(zhì)量菌群強化甲烷產(chǎn)量的最佳劑量為6%;微生物群落分析顯示生物強化促進(jìn)低溫厭氧消化的主要原因是提高了產(chǎn)甲烷菌和相對豐度。

    甲烷;玉米秸稈;低溫厭氧消化;生物強化;微生物群落

    0 引 言

    厭氧消化技術(shù)可減少有機(jī)廢棄物的環(huán)境污染,并實現(xiàn)廢棄物的資源化利用[1]。近年來,厭氧消化處理有機(jī)廢棄物的沼氣工程規(guī)?;d起,因低溫氣候條件影響,北方沼氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著滯后于南方[2]。低溫下運行的沼氣工程因產(chǎn)氣低、保溫成本高、效益差,導(dǎo)致部分處于閑置狀態(tài)。地下式沼氣工程無需加熱,可常年維持在20℃左右,但產(chǎn)氣較少,約(0.2~0.5) m3/(m3·d)。地上沼氣工程通過鍋爐、發(fā)電余熱或太陽能[3]等加熱方式,雖能維持中溫(約35 ℃)發(fā)酵溫度,但保溫成本高。北方冬季平均氣溫-20 ℃,若在35 ℃下運行一個3 000 m3的發(fā)酵罐,其保溫耗能約3 025 kW·h/d(根據(jù)熱損方程計算),相當(dāng)于消耗每天產(chǎn)氣量(以產(chǎn)氣率0.8 m3/(m3·d)計)的59%用于保溫,低溫運行不具經(jīng)濟(jì)性。秸稈是重要的生物質(zhì)資源,在中國北方資源量豐富[4],研究提高秸稈低溫消化產(chǎn)甲烷性能的方法,對推進(jìn)中國乃至世界寒區(qū)秸稈沼氣工程應(yīng)用具有重要的科學(xué)意義[5]。

    與中溫(35 ℃)和高溫(55 ℃)厭氧消化相比,低溫(≤20 ℃)厭氧消化性能不佳,主要因為溫度影響微生物的活性,溫度降低使細(xì)胞膜上運輸?shù)鞍淄ǖ雷冋?,?xì)胞攝入物質(zhì)能力下降,導(dǎo)致細(xì)胞生長緩慢,數(shù)量變少。古菌比細(xì)菌對低溫更敏感,導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)揮發(fā)性脂肪酸(volatile fatty acids,VFA)積累和pH值下降,啟動及運行困難,甲烷產(chǎn)量低[6]。

    目前,提高低溫厭氧消化產(chǎn)甲烷的方法主要有:馴化低溫接種物提高微生物耐受性[7-8];降低有機(jī)負(fù)荷(organic loading rate,OLR)避免酸抑制[9];加入顆粒活性炭[10]、磁鐵礦、石墨烯[11]等導(dǎo)電材料促進(jìn)直接電子轉(zhuǎn)移;共發(fā)酵優(yōu)化C/N[12]、反應(yīng)器優(yōu)化改造[13]和生物強化技術(shù)[14]等。其中,生物強化是通過添加具有特定功能微生物來提高消化性能的一種直接的方法[15-16]。

    此前,利用本實驗室已馴化的丙酸產(chǎn)甲烷菌群對能源草[17]、雞糞[18-19]和餐廚垃圾[20]的中溫厭氧消化進(jìn)行生物強化,證實產(chǎn)甲烷菌群可恢復(fù)酸敗、緩解氨抑制并提高產(chǎn)甲烷率。此外,嘗試了利用中溫丙酸產(chǎn)甲烷菌群強化低溫連續(xù)厭氧發(fā)酵[21]和低溫批式牛糞-秸稈共發(fā)酵[22],雖然產(chǎn)甲烷性能比未強化的低溫發(fā)酵有所提升,但與中溫產(chǎn)甲烷水平還具有一定差距。因此,為進(jìn)一步提高低溫厭氧發(fā)酵的生物強化性能,本實驗室又馴化出了低溫丙酸產(chǎn)甲烷菌群,目前,利用低溫產(chǎn)甲烷菌群強化低溫厭氧消化的研究鮮有報道,因此有必要探究低溫產(chǎn)甲烷菌群對秸稈低溫厭氧消化的生物強化作用。

    生物強化菌群添加量是影響強化效果及成本的重要因素,因此,本研究探究菌群劑量對秸稈低溫厭氧消化生物強化效果的影響,確定最佳劑量,并揭示生物強化的微生物機(jī)理,為提高低溫厭氧消化性能提供理論基礎(chǔ)和指導(dǎo)。

    1 材料與方法

    1.1 原料、接種物及生物強化菌系

    原料為玉米秸稈(maize stover,MS),粉碎至粒徑為1 mm備用。接種物為牛糞沼液,接種前分別進(jìn)行一周的低溫(20 ℃)或中溫(37 ℃)馴化(纖維素為碳源,OLR為0.5g/(L·d)。低溫和中溫接種物微生物群落組成詳見2.5.1和2.5.2節(jié),接種前進(jìn)行一周的脫氣處理,0.4 mm網(wǎng)孔紗布過濾。生物強化菌系(bioaugmentation seeds,BS)為丙酸產(chǎn)甲烷菌群,取自中國科學(xué)院廣州能源研究所長期穩(wěn)定運行的70 L低溫(20±1)℃厭氧消化罐,其產(chǎn)甲烷水平與中溫(35 ℃)條件下相當(dāng),利用丙酸的VS產(chǎn)甲烷率為390 mL/g,是理論產(chǎn)甲烷率的74%。菌系添加形式為菌泥,將菌液離心(4 000 r/min,5 min)后獲得。表1為各試驗原料的基本參數(shù)。

    表1 原料、接種物、生物強化菌系基本特性

    1.2 試驗設(shè)計

    試驗設(shè)置發(fā)酵TS濃度為8%,反應(yīng)器為1 000 mL,工作體積為800 mL,設(shè)置9個試驗組,6個生物強化組,為R1~R6,生物強化劑量(g/g,以VS計)分別為3%、6%、9%、12%、15%、18%;另設(shè)置3組對照組,分別為RM:中溫不加菌系對照組;R0:低溫不加菌系對照組,RIn:生物強化對照組,添加18%的秸稈發(fā)酵液菌泥(發(fā)酵液離心)。各反應(yīng)器分別在低溫(20±1)℃培養(yǎng)箱和中溫(37±1)℃水浴鍋中運行。定期測定產(chǎn)氣量、甲烷含量、pH值、VFAs,定期取樣置于-80 ℃保存,用于微生物分析。

    1.3 測試及分析方法

    TS和VS按照標(biāo)準(zhǔn)方法測定[23],秸稈木質(zhì)纖維素成分分析按照美國可再生能源實驗室標(biāo)準(zhǔn)方法測定(LAP,NREL)[24]。C、H、N元素含量通過Vario EL(elementar analysensysteme gmbh,Hanau,Germany)元素分析儀測定,pH值通過便攜式pH計測定(梅特勒-托利多FE28),測試前用pH值為4.00、7.00、10.01的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液進(jìn)行校準(zhǔn),VFAs濃度使用高效液相色譜儀(Model e2698,Waters,US)測定。色譜儀配有 Bio-RAD 色譜柱,溫度設(shè)置為50 ℃,流動相為0.005 mM H2SO4,流速為0.5 mL/min。氣體成分采用氣相色譜(島津 GC-2014 型)測定。

    1.4 動力學(xué)分析

    修正的Gompertz方程已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于批式厭氧消化過程的模擬分析,利用此方程對產(chǎn)甲烷潛力、最大產(chǎn)甲烷速率和延滯期進(jìn)行模擬[25]。

    式中為時刻單位VS底物的累積甲烷產(chǎn)量,mL/g;為最終累積VS甲烷產(chǎn)率,mL/g;R為日最大VS甲烷產(chǎn)率,mL/(g·d);e為自然對數(shù)常數(shù),其值為2.713;為延滯期,d;為試驗時間,d。

    1.5 高通量測序分析方法

    高通量測序用于分析發(fā)酵系統(tǒng)中微生物群落組成結(jié)構(gòu)。樣品提取DNA后,利用 Qubit4.0 DNA 檢測試劑盒對基因組 DNA 精確定量,進(jìn)行兩輪PCR 擴(kuò)增,對 DNA 純化回收,經(jīng)等量混合后進(jìn)行高通量測序。測序后得到的有效序列采用RDP 分類算法進(jìn)行分類學(xué)分析,通過識別古菌和細(xì)菌序列、物種豐富度,在不同生物分類水平進(jìn)行群落結(jié)構(gòu)的分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 生物強化菌系劑量對低溫厭氧消化產(chǎn)甲烷性能的影響

    不同生物強化劑量對秸稈低溫厭氧消化累積產(chǎn)甲烷率的影響如圖1a所示,與不加強化菌系的R0相比,所有劑量的生物強化組產(chǎn)氣性能均有不同程度的提升,當(dāng)添加劑量不高于12%時,累積VS產(chǎn)甲烷率隨菌系添加量增加而升高,與之相反,劑量高于12%時,隨添加量增加而降低,這可能是由于添加的強化菌系過多,底物被菌群降解用于自身生長,消耗了部分產(chǎn)甲烷的底物。因此,在試驗設(shè)置的劑量范圍內(nèi),最佳劑量為12%,即R4,其累積VS產(chǎn)甲烷率最高,達(dá)134.1 mL/g,比R0提高2.35倍,達(dá)到中溫組RM的66%,其余劑量的生物強化組累積產(chǎn)甲烷率從高到低依次為15%(R5)、9%(R3)、6%(R2)、18%(R6)、3%(R1),提高產(chǎn)甲烷率1.3~2.4倍,此外,除最低劑量3%的R1外,其余添加丙酸產(chǎn)甲烷菌系的試驗組均比添加18% 的秸稈發(fā)酵液菌泥強化的RIn的產(chǎn)甲烷率高,提升了30%~54%,但3%(R1)在前15 d內(nèi)產(chǎn)甲烷優(yōu)于RIn,由此可見,添加丙酸產(chǎn)甲烷生物強化菌系進(jìn)行針對性強化,可有效提升低溫厭氧消化產(chǎn)甲烷性能。在此前利用中溫丙酸產(chǎn)甲烷菌系強化牛糞與秸稈低溫共發(fā)酵研究中,投加14%的最佳劑量下,累積VS產(chǎn)甲烷率提升至36.0 mL/g[22],不到中溫產(chǎn)甲烷的40%,與之相比,本研究利用低溫丙酸產(chǎn)甲烷菌系強化,可達(dá)到中溫條件下產(chǎn)甲烷率的66%,效果更優(yōu)。

    注:R0:低溫對照組,R1~R6:添加不同劑量生物強化菌系,R1:3%,R2:6%,R3:9%,R4:12%,R5:15%,R6:18%,RIn:添加18%秸稈發(fā)酵液離心菌泥,RM:中溫對照組,下同。

    從日產(chǎn)甲烷率(圖1b)可以看出,所有生物強化組在試驗的前18 d產(chǎn)氣性能均比R0有所提升,菌群添加量越大,日產(chǎn)甲烷率越高,且達(dá)到最大產(chǎn)甲烷率需要的時間越短,R6在第3天內(nèi)達(dá)到最大值,達(dá)到584.26 mL/(L·d),是R0的4.8 倍,是RIn的4.3倍,達(dá)到中溫(RM)最大日產(chǎn)甲烷量的77%,這表明投加生物強化菌群可加快產(chǎn)甲烷進(jìn)程,且強化體系的產(chǎn)氣率高峰時間和菌群添加量呈正相關(guān)。

    2.2 生物強化菌系劑量對低溫厭氧消化VFAs和pH的影響

    不同生物強化劑量對VFAs的影響如圖2a所示,所有試驗組VFAs均呈現(xiàn)先升高后下降的趨勢,添加丙酸產(chǎn)甲烷菌群生物強化組VFAs濃度始終低于R0和RIn,R0和RIn的VFAs濃度在試驗第12天內(nèi)和9天內(nèi)達(dá)到最大值,分別為9.6和6.0 g/L,RM的VFAs在第0天達(dá)到最大值5.22 g/L后一直下降,而生物強化組VFAs濃度最大范圍處于0.89~4.5 g/L,較R0、RIn、RM組分別減少53.03%~90.71%、24.87%~85.14%、12.28%~83.82%,表明添加生物強化菌系可加快VFAs的降解,VFAs積累程度取決于菌系添加量,菌系添加劑量越高,VFAs積累程度越小。

    試驗過程中各組VFAs組分變化如圖2b~2d所示,在整個發(fā)酵過程中,乙酸和丙酸是主要的揮發(fā)酸,同時檢測到少量丁酸、異丁酸、戊酸、異戊酸。低劑量組R1和R2在第6天乙酸達(dá)到最大值,分別為2.33和1.74 g/L。高劑量組R3、R4、R5、R6的乙酸一直無明顯積累,9 d內(nèi)基本降解,濃度小于0.5 g/L。R0和RIn乙酸濃度分別在12 d和9 d內(nèi)達(dá)到最大值,分別為4.43和2.94 g/L,RM最初就達(dá)到最大值2.7 g/L,迅速降解。額外添加菌群可促進(jìn)乙酸降解產(chǎn)甲烷,但投加秸稈發(fā)酵液離心后的菌泥對乙酸降解速率和效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于投加丙酸產(chǎn)甲烷菌群系。丙酸變化趨勢與乙酸基本一致,高劑量組R3、R4、R5、R6丙酸無明顯累積,基本呈下降趨勢,在12 d內(nèi)全部降解;R1和R2丙酸濃度分別在9 d內(nèi)和6 d內(nèi)達(dá)到最大值,分別為1.97和1.49 g/L,在20 d和15 d全部降解,丙酸濃度大于1 000 mg/L對產(chǎn)甲烷菌有抑制作用[20,26],這是低劑量生物強化后產(chǎn)甲烷率仍然不高的原因。R0丙酸濃度在12 d內(nèi)達(dá)到最大值3.88 g/L,后期積累的丙酸一直無明顯降解,導(dǎo)致pH降低及產(chǎn)甲烷率下降。RIn丙酸濃度在12 d達(dá)到最大值2.65 g/L,直至試驗結(jié)束才全部降解,說明添加秸稈發(fā)酵液離心的菌泥可以緩解丙酸積累,但是依然不能解除酸抑制,RM初始丙酸濃度最高,達(dá)2.22 g/L,在12 d內(nèi)就全部降解。從丙酸濃度來看,生物強化菌群劑量越高,降解丙酸能力越強,生物強化可極大地促進(jìn)丙酸降解,解除低溫消化酸抑制,從而提高產(chǎn)甲烷率,加快反應(yīng)進(jìn)程。這與本實驗室前期利用丙酸產(chǎn)甲烷菌群強化不同原料中溫厭氧發(fā)酵生物強化的結(jié)果類似,即均可有效降解丙酸及乙酸,避免酸抑制,從而提高產(chǎn)甲烷率[18-22]。

    圖2 低溫生物強化對總揮發(fā)性脂肪酸濃度和各組分揮發(fā)酸濃度的影響

    圖3為不同菌系劑量添加對發(fā)酵體系內(nèi)pH值的影響。各試驗組都呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢,這是因為在試驗反應(yīng)初期發(fā)酵系統(tǒng)主要進(jìn)行水解產(chǎn)酸,VFAs的積累導(dǎo)致pH值下降。后期升高說明系統(tǒng)內(nèi)的VFAs被降解,未添加生物強化菌系組pH值比強化組波動大,表明:加入低溫強化菌系可維持系統(tǒng)pH值穩(wěn)定,并且可看出,在一定范圍內(nèi),菌系劑量越高,pH值波動幅度越小,系統(tǒng)越穩(wěn)定。R0、RIn與RM的pH值在試驗初期呈現(xiàn)急劇下降的趨勢,而R0直至第9天內(nèi)下降到最低值6.5,說明低溫抑制產(chǎn)甲烷微生物活性,導(dǎo)致?lián)]發(fā)酸不能被及時利用,形成酸抑制,這是低溫消化啟動慢、產(chǎn)甲烷性能差的原因。

    圖3 低溫生物強化對 pH值的影響

    2.3 低溫厭氧消化生物強化效果的統(tǒng)計分析

    表2詳細(xì)對比了不同菌系添加量對秸稈低溫批式厭氧消化的生物強化效果,可以看出各劑量的生物強化均可提高累積產(chǎn)甲烷率,產(chǎn)甲烷增強倍數(shù)反映了累積產(chǎn)甲烷率的提升效果,菌系添加量為12% 的R4產(chǎn)甲烷增強倍數(shù)最高,較R0提高2.4倍,其他反應(yīng)器增強倍數(shù)從大到小依次為R5、R2、R6、R3、R1,分別提升了2.24、2.01、1.98、1.91、1.27倍。因此,在甲烷增強倍數(shù)方面,12%的低溫菌系劑量最佳。

    表2 低溫厭氧消化生物強化效果的統(tǒng)計分析

    注:生物強化效率=(生物強化組產(chǎn)甲烷率-R0產(chǎn)甲烷率)/菌劑添加量;Ino是秸稈發(fā)酵液離心收集的菌泥,80為累積產(chǎn)甲烷量達(dá)到總產(chǎn)甲烷量80%所需的時間。

    Note: Bioaugmentation efficiency = (methane yield of bioaugmented reactors- methane yield of R0) / Bioaugmentation seeds adding mass. Ino is the microbial sediment collected from stover digestate.80is the time required for cumulative methane production to reach 80% of total production.

    然而,生物強化效率隨菌系添加量先增加后降低,最大的生物強化效率在6%的劑量下獲得,達(dá)到31.3 mL/g(以VSBS計),其次為R4,達(dá)到20.9 mL/g(以VSBS計),因此,從單位質(zhì)量菌劑強化的效果考慮,6% g (VSBS/VSMS)劑量的R2生物強化效率最高。

    80是累積產(chǎn)甲烷量達(dá)到總產(chǎn)甲烷量80%所需的時間,反映發(fā)酵體系底物甲烷化快慢的重要指標(biāo)之一。80越短,表明產(chǎn)甲烷效率越高。從表看出,不同劑量的生物強化組的80均有所提前,比低溫對照組縮短12~19 d。生物強化組80隨菌系增加而縮短,R3、R4、R5的80與中溫的80(12 d)相當(dāng),R6的80僅9 d,比中溫的80提前3 d。此前利用中溫丙酸產(chǎn)甲烷菌系強化牛糞與秸稈低溫共發(fā)酵的80為42 d[22],說明投加低溫丙酸產(chǎn)甲烷菌系的生物強化,顯著縮短了80,大大加快低溫厭氧消化產(chǎn)甲烷。

    2.4 厭氧消化過程中甲烷生成的動力學(xué)分析

    不同菌系添加量產(chǎn)甲烷動力學(xué)分析如表3所示。修正的Gompertz方程很好地模擬了不同菌系添加量對低溫消化的影響,決定系數(shù)2均在0.95以上,說明擬合程度較高。延滯期表示產(chǎn)甲烷活性,可表示厭氧消化過程中微生物對底物的利用情況,添加產(chǎn)甲烷菌群系會縮短延滯期,菌系劑量越大,延滯期越短,R表示日最大產(chǎn)甲烷率,R隨菌系添加量增加而提高,且添加18% 秸稈發(fā)酵液離心的菌泥對照組的和R低于所有添加丙酸產(chǎn)甲烷菌系組。說明生物強化可縮短低溫消化延滯期和提高VS產(chǎn)甲烷速率。

    表3 不同菌群添加量下的修正Gompertz模型的參數(shù)

    2.5 生物強化對發(fā)酵體系微生物群落結(jié)構(gòu)的影響

    2.5.1 對細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響

    接種物及各反應(yīng)器內(nèi)細(xì)菌在屬水平的群落結(jié)構(gòu)如圖 4所示,低溫接種物(P-Ino)和中溫接種物(M-Ino)優(yōu)勢菌屬有較大差異,說明溫度影響微生物的群落組成,低溫接種物優(yōu)勢水解菌屬為(8.49%),(7.63%),(7.18%),(7.04%),(5.78%);中溫接種物優(yōu)勢水解菌屬為(17.51%),(9.00%),(6.68%),(5.92%)。其中是產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌[27],中溫優(yōu)勢菌屬為纖維素降解菌,而低溫接種物纖維素降解菌相對豐度較低,這是秸稈在低溫和中溫水解程度差異明顯的主要原因。低溫生物強化菌群(P-BS)優(yōu)勢菌屬為(23.43%),(16.15%),(12.12%),(4.50%),(4.43%),(4.27%),(3.41%).是綠彎曲菌門中的主要屬,在厭氧條件下參與碳水化合物發(fā)酵[28]。通過代謝丙酸,最終生成乙酸[29]。在低溫消化組中所有反應(yīng)器之間群落結(jié)構(gòu)沒有明顯差異,與未生物強化組相比,前期生物強化組的相對豐度分別增加了1.47~8.77 倍,主要參與纖維素、淀粉的水解[30]。相對豐度后期提高4.19~10.79倍,屬主要參與厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸階段,以大分子碳水化合物為底物,代謝產(chǎn)物為氫氣和VFAs[31]。相對豐度提高2.35~4.05倍,主要功能為降解糖類基質(zhì)為乙酸[32]。相對豐度提高0.46~2.12倍,主要參與氨基酸降解[33]。而添加秸稈發(fā)酵液離心的菌泥對菌群結(jié)構(gòu)無顯著影響。中溫對照組中的水解菌屬遠(yuǎn)高于低溫試驗組,因此秸稈在中溫水解程度更徹底,產(chǎn)甲烷率高。以上結(jié)果表明添加生物強化菌群可以提高水解菌系的豐度,為秸稈轉(zhuǎn)化為甲烷提供了更多的中間產(chǎn)物。

    2.5.2 對古菌群落結(jié)構(gòu)的影響

    接種物及各反應(yīng)器內(nèi)古菌在屬水平的群落結(jié)構(gòu)如圖 5所示。

    注:M-Ino:中溫接種物,P-Ino:低溫接種物,P-BS:低溫生物強化菌系;RIn:添加18%秸稈發(fā)酵液離心菌泥,下同。

    圖5 產(chǎn)甲烷古菌群落在屬水平上的演替

    低溫接種物(P-Ino)和中溫接種物(M-Ino)的古菌屬群落結(jié)構(gòu)差異不大,優(yōu)勢菌屬均為乙酸型產(chǎn)甲烷菌和甲烷桿菌屬,而低溫生物強化菌系(PBS)的優(yōu)勢菌屬為(69.17%)與(17.85%),為乙酸型產(chǎn)甲烷菌,將乙酸代謝為甲烷;是厭氧系統(tǒng)中常見的產(chǎn)甲烷菌屬,能利用多種產(chǎn)甲烷基質(zhì),可通過3種代謝途徑產(chǎn)甲烷(甲醇及甲胺類物質(zhì)、乙酸、氫)[34]。在生物強化組內(nèi),隨著菌群添加量的增加,的相對豐度逐漸上升,相對豐度從 55.23%依次上升至63.23%、64.93%、67.24%、71.62%、73.19%、 73.92%。強化系統(tǒng)中的相對豐度的增加,加快了乙酸的降解速率,增強了產(chǎn)甲烷古菌的代謝途徑,這也是體系內(nèi)產(chǎn)甲烷性能提升的主要原因。因此,投加低溫生物強化菌群可以維持產(chǎn)酸、產(chǎn)甲烷階段相平衡,避免中間產(chǎn)物酸的累積。秸稈發(fā)酵液離心的菌泥強化組(RIn)和對照組(R0) 相比產(chǎn)甲烷菌屬的豐度并沒有提高,生物強化體系的相對豐度均低于RIn和R0,且相對豐度隨菌群添加量增加而降低,是低pH下的一種酸耐受菌[35],這也可以解釋生物強化組緩解VFAs積累避免了pH值下降。中溫組優(yōu)勢菌屬也是19.80%~42.21%)和13.38%~27.12%),但豐度隨消化時間而提高,這可說明中溫條件更有利于其繁殖生存。

    綜上,添加生物強化菌群增加了與的相對豐度,加速了乙酸降解,提高產(chǎn)甲烷率。這與前期投加中溫丙酸產(chǎn)甲烷菌系強化中溫厭氧發(fā)酵的試驗結(jié)果類似,即通過提高的相對豐度促進(jìn)產(chǎn)甲烷[36-37]。

    3 結(jié) 論

    1)生物強化可促進(jìn)秸稈低溫厭氧消化,提高產(chǎn)甲烷率、縮短厭氧發(fā)酵時間,菌系添加量為6%時,單位VS菌系提升產(chǎn)甲烷率最高,達(dá)到31.3 mL/g;菌系添加量為12%時,促進(jìn)產(chǎn)甲烷效果最佳,累積VS產(chǎn)甲烷率達(dá)到134.1 mL/g,提升產(chǎn)甲烷率2.35倍,菌系添加量為18%時,日產(chǎn)甲烷率達(dá)到584.26 mL/(L·d),是空白對照的4.8倍,達(dá)到中溫的77%,強化體系的產(chǎn)氣率高峰時間和菌群添加量呈正相關(guān),且最大產(chǎn)甲烷率對應(yīng)的時間越短,80縮短12~19 d,與中溫厭氧消化時間相當(dāng)。

    2)生物強化可促進(jìn)秸稈低溫厭氧消化體系內(nèi)揮發(fā)性脂肪酸的降解,尤其乙酸和丙酸,高劑量的生物強化體系(9%、12%、15%、18%)中乙酸和丙酸無明顯積累;低劑量組(3%、6%)乙酸和丙酸稍有累積;而未生物強化組乙酸和丙酸積累達(dá)到4.43和3.88 g/L,嚴(yán)重抑制產(chǎn)甲烷,導(dǎo)致產(chǎn)甲烷率較低。生物強化加快揮發(fā)酸降解,避免酸抑制,提高甲烷產(chǎn)率。

    3)修正Gompertz方程可很好地模擬添加產(chǎn)甲烷菌群系對秸稈的厭氧消化的影響,決定系數(shù)均在0.95以上,隨生物強化菌系添加量的增加,延滯期縮短,單位VS產(chǎn)甲烷率提高。添加產(chǎn)甲烷菌群系生物強化低溫消化可有效縮短延滯期和提高甲烷產(chǎn)率。

    4)低溫生物強化增加了產(chǎn)甲烷古菌與的相對豐度,從而提高了低溫秸稈產(chǎn)甲烷率;此外,生物強化還可提高水解細(xì)菌的相對豐度,促進(jìn)秸稈水解及甲烷轉(zhuǎn)化進(jìn)程。

    [1] 奚永蘭,劉洋,高娣,等. 農(nóng)村生活垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣潛力研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2020,36(23):222-228. XI Yonglan, LIU Yang, GAO Di, 2et al. Potential of biogas produced from anaerobic fermentation of rural household wastes[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(23): 222-228. (in Chinese with English abstract)

    [2] MU L, ZHANG L, ZHU K, et al. Semi-continuous anaerobic digestion of extruded OFMSW: Process performance and energetics evaluation[J]. Bioresource Technology, 2018, 247: 103-115.

    [3] 李金平,曹崗林,曹忠耀,等. 蘭州太陽能與發(fā)電余熱增溫沼氣工程的性能研究[J]. 中國沼氣,2017,35(2):90-95. LI Jinping, CAO Ganglin, CAO Zhongyao, et al. Performance of biogas project increasing temperature by solar energy and waste heat from power generation[J]. China Biogas, 2017, 35(2): 90-95. (in Chinese with English abstract)

    [4] 叢宏斌,孟海波,于佳動,等. “綠色”引領(lǐng)下東北地區(qū)秸稈產(chǎn)業(yè)發(fā)展長效機(jī)制解析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2021,37(13):314-321. CONG Hongbin, MENG Haibo, YU Jiadong, et al. Analysis of long-term mechanism for development of straw industry in northeast China under guidance of “Green-concept”[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(13): 314-321. (in Chinese with English abstract)

    [5] 朱瑞清,牛永艷,毛婷,等. 低溫厭氧發(fā)酵對奶牛養(yǎng)殖廢水沉降特征的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,37(5):224-230. ZHU Ruiqing, NIU Yongyan, MAO Ting, et al. Influence of low-temperature anaerobic fermentation on sedimentation characteristics of dairy wastewater[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(5): 224-230. (in Chinese with English abstract)

    [6] DEV S, SAHA S, KURADE M B, et al. Perspective on anaerobic digestion for biomethanation in cold environments[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2019, 103: 85-95.

    [7] AKILA G, CHANDRA T S. Performance of an UASB reactor treating synthetic wastewater at low-temperature using cold-adapted seed slurry[J]. Process biochemistry, 2007, 42(3): 466-471.

    [8] SAADY N M C, MASSé D I. Psychrophilic anaerobic digestion of lignocellulosic biomass: A characterization study[J]. Bioresource Technology, 2013, 142: 663-671.

    [9] MARTI-HERRERO J, SORIA-CASTELLON G, DIAZ-DE-BASURTO A, et al. Biogas from a full scale digester operated in psychrophilic conditions and fed only with fruit and vegetable waste[J]. Renewable Energy, 2019, 133: 676-684.

    [10] ZHANG J, ZHANG R, WANG H, et al. Direct interspecies electron transfer stimulated by granular activated carbon enhances anaerobic methanation efficiency from typical kitchen waste lipid-rapeseed oil[J]. Science of the Total Environment, 2020, 704: 1-8.

    [11] LIN R, CHENG J, DING L, et al. Improved efficiency of anaerobic digestion through direct interspecies electron transfer at mesophilic and thermophilic temperature ranges[J]. Chemical Engineering Journal, 2018, 350: 681-691.

    [12] WEI S, ZHANG H, CAI X, et al. Psychrophilic anaerobic co-digestion of highland barley straw with two animal manures at high altitude for enhancing biogas production[J]. Energy Conversion and Management, 2014, 88: 40-48.

    [13] LIU D, ZHANG L, CHEN S, et al. Bioelectrochemical enhancement of methane production in low temperature anaerobic digestion at 10 ℃[J]. Water Research, 2016, 99: 281-287.

    [14] ZHOU H, LI X, XU G, et al. Overview of strategies for enhanced treatment of municipal/domestic wastewater at low temperature[J]. Science of the Total Environment, 2018, 643: 225-237.

    [15] MA H, ZHAO Y, YANG K, et al. Application oriented bioaugmentation processes: Mechanism, performance improvement and scale-up[J]. Bioresource Technology, 2021, 344(PB): 126192.

    [16] GAO D, ZHAO H, WANG L, et al. Current and emerging trends in bioaugmentation of organic contaminated soils: A review[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 320: 115799.

    [17] LI L, LI Y, SUN Y, et al. Effect of bioaugmentation on the microbial community and mono-digestion performance of Pennisetum hybrid[J]. Waste Management, 2018, 78: 741-749.

    [18] HE L, LI L, LI Y, et al. Bioaugmentation with methanogenic culture to improve methane production from chicken manure in batch anaerobic digestion[J]. Chemosphere, 2022, 303: 135127.

    [19] LI Y, WANG C, XU X, et al. Bioaugmentation with a propionate-degrading methanogenic culture to improve methane production from chicken manure[J]. Bioresource technology, 2021, 346: 126607.

    [20] JIANG J, LI L, LI Y, et al. Bioaugmentation to enhance anaerobic digestion of food waste: Dosage, frequency and economic analysis[J]. Bioresource Technology, 2020, 307: 123256.

    [21] YAN M, WANG C, LI Y, et al. Effect of bioaugmentation on psychrotrophic anaerobic digestion: Bioreactor performance, micriobial community, and cellular metabolic response[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 455: 140173.

    [22] XU X, SUN Y, SUN Y, et al. Bioaugmentation improves batch psychrophilic anaerobic co-digestion of cattle manure and corn straw[J]. Bioresource Technology, 2022, 343: 126118.

    [23] LUCJAN P. Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th edition: Arnold E. Greenberd, Lenore S. Clesceri, Andrew D. Eaton (Editors) Water Environment Federation, Alexandria, USA, 1992; 1025 pp; US$120 (Hardcover); ISBN 0-87553-207-1[J]. Science of the Total Environment, 1994, 142(3): 227-228.

    [24] SLUITER J B, RUIZ R O, SCARLATA C J, et al. Compositional analysis of lignocellulosic feedstocks. 1. review and description of methods[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58(16): 9043-9053.

    [25] 徐文倩,董紅敏,尚斌,等. 典型畜禽糞便厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷潛力試驗與計算[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2021,37(14):228-234. XU Wenqian, DONG Hongmin, SHANG Bin, et al. Experiment and calculation on the biochemical methane potential of typical livestock and poultry manure in anaerobic digestion[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(14): 228-234. (in Chinese with English abstract)

    [26] XING L, WANG Z, GU M, et al. Coupled effects of ferroferric oxide supplement and ethanol co-metabolism on the methanogenic oxidation of propionate[J]. Science of the Total Environment, 2020, 723: 137992.

    [27] 李建政,孫倩,劉楓,等. 一種產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌互營共培養(yǎng)體的篩選及其群落結(jié)構(gòu)解析[J]. 科技導(dǎo)報,2009,27(16):78-82.

    [28] WANG H, CHEN N, FENG C, et al. Research on efficient denitrification system based on banana peel waste in sequencing batch reactors: Performance, microbial behavior and dissolved organic matter evolution[J]. Chemosphere, 2020, 253: 126693.

    [29] LOUBINOUX J, VALENTE F M A, PEREIRA I A C, et al. Reclassification of the only species of the genus Desulfomonas, Desuffomonas pigra, as Desulfovibrio piger comb. nov[J]. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2002, 52: 1305-1308.

    [30] BARRAGáN-TRINIDAD M, CARRILLO-REYES J, BUITRóN G. Hydrolysis of microalgal biomass using ruminal microorganisms as a pretreatment to increase methane recovery[J]. Bioresource Technology, 2017, 244: 100-107.

    [31] LIU Z, ZHANG C, WANG L, et al. Effects of furan derivatives on biohydrogen fermentation from wet steam-exploded cornstalk and its microbial community[J]. Bioresource Technology, 2015, 175: 152-159.

    [32] FENG D, XIA A, LIAO Q, et al. Carbon cloth facilitates semi-continuous anaerobic digestion of organic wastewater rich in volatile fatty acids from dark fermentation[J]. Environmental Pollution, 2021, 272: 116030.

    [33] WANG Z, ZHANG C, WATSON J, et al. Adsorption or direct interspecies electron transfer? A comprehensive investigation of the role of biochar in anaerobic digestion of hydrothermal liquefaction aqueous phase[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 435: 135078.

    [34] CONKLIN A, STENSEL H D, FERGUSON J. Growth kinetics and competition between Methanosarcina and Methanosaeta in mesophilic anaerobic digestion[J]. Water Environment Research, 2006, 78(5): 486-496.

    [35] LIU Y, B W W. Metabolic, phylogenetic, and ecological diversity of the methanogenic archaea[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2008, 1125(1): 171-189.

    [36] LI Y, LI L, SUN Y, et al. Bioaugmentation strategy for enhancing anaerobic digestion of high C/N ratio feedstock with methanogenic enrichment culture[J]. Bioresource Technology, 2018, 261: 188-195.

    [37] LI Y, YANG G, LI L, et al. Bioaugmentation for overloaded anaerobic digestion recovery with acid-tolerant methanogenic enrichment[J]. Waste Management, 2018, 79: 744-751.

    Bioaugmentation of psychrophilic methanogenic microbial consortia on psychrophilic anaerobic digestion of maize stovers

    ZHANG Xinjie1,2,3,4, SUN Yongming1,2,3, YAN Miao2,3, LI Jinping1,4, LI Ying2,3※

    (1.,,730050,;2.,,510640,; 3.,,510640,; 4.,730050,)

    A large number of maize stover can be generated per year in recent years. Sustainable treatments of maize stover can be expected to produce the renewable energy. Among them, anaerobic digestion is a friendly biotechnology to recover the renewable energy from maize stover. Especially, the psychrophilic anaerobic digestion can only require less energy input, compared with the commonly-used mesophilic and thermophilic digestors. However, a psychrophilic environment can inhibit the microbial activity, causing the low efficiency of methane production. In this study, the bioaugmentation of psychrophilic propionate-degrading consortia (the mixture of propionic-degrading consortia and acetogenic methanogen) was conducted to boost the anaerobic digestion of corn straw in psychrophilic batch reactors, with the different dosages of 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, and 18% at low temperature (20 ℃). The concentrated indigenous inoculum with the dosage of 18% was introduced as the control. The reactor performance, microbial metabolites, and microbial community dynamics were analyzed to investigate the optimum dosage and mechanism. The results showed that the bioaugmentation consortia was improve the methane production rate under a psychrophilic anaerobic environment, as evidenced by 1.27 to 2.24 times increase in the bioaugmented groups, compared with the control (without bioaugmentation). The bioaugmentation dosage in the range of 3% to 12% was positively correlated with the methane yields. The optimal dose was 12%, with the methane yields of 134.1 mL/g VS. The accumulative methane yield was 2.35 times higher than that of the control. By contrast, there was no increase in the methane yields within the higher bioaugmentation dosage (i.e., 15%-18%). The modified Gompertz model showed that the concentrated indigenous inoculum was reduced the lag phase from 3.501 to 12.509 days, indicating the necessity of bioaugmentation with the key microbial consortia to boost the methane yields. Bioaugmentation inocula with the propionate-degrading consortia was shorten the lag phase from 0.716 to 12.509 days, whereas, there was the increase in the maximum methane production rate from 2.445 to 17.929 mL CH4/(gVS·d). Meanwhile, the psychrophilic environment was caused the acetate accumulation up to 4.43 g/L. At the same time, the propionate concentrations were kept at 3.88 g/L in the control reactor in the whole experimental process. Conversely, the bioaugmentation with psychrotrophic propionate-degrading consortia was accelerated the VFAs degradations, especially the acetate and propionate, which was 53.03%-90.71% less than that of the control reactor. Moreover, the acetate and propionate were fully degraded within the first 9 days in the bioaugmented reactors with 9%-15% dosage, indicating the important role of bioaugmented consortia in the scavenging propionate and acetate. Microbial analysis showed that the bioaugmentation increased the relative abundance of taxa (e.g., Proteocatella, Smithella, Peptococcaceae) for the hydrolysis and acetogenesis process. The dominant methanogens in the bioaugmented reactors were represented by acetoclastic methanogens (i.e., Methanothrix and Methanosarcina) and hydrogenotrophic methanogen (Methanobrevibacter), indicating the key contributions to increase the methane yield under psychrotrophic environment. Consequently, the bioaugmentation consortia can generate a domino effect, where acetate levels were reduced first and other VFAs degradation became thermodynamics feasible, leading to the balance between VFAs degradation and methane production. This finding can provide the evidence and guidance to improve the psychrophilic anaerobic digestion through bioaugmentation.

    methane; maize stover; psychrophilic anaerobic digestion; bioaugmentation; microbial community

    10.11975/j.issn.1002-6819.202211136

    S21;TK6

    A

    1002-6819(2023)-06-0186-08

    張新杰,孫永明,閆淼,等. 低溫產(chǎn)甲烷菌群對玉米秸稈低溫厭氧消化的生物強化作用[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2023,39(6):186-193.doi:10.11975/j.issn.1002-6819.202211136 http://www.tcsae.org

    ZHANG Xinjie, SUN Yongming, YAN Miao, et al. Bioaugmentation of psychrophilic methanogenic microbial consortia on psychrophilic anaerobic digestion of maize stovers[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(6): 186-193. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.202211136 http://www.tcsae.org

    2022-11-15

    2023-03-08

    中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(XDA21050400);國家自然科學(xué)基金面上項目(52170143);廣東省自然科學(xué)基金面上項目(2021A1515012082);中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會

    張新杰,研究方向為低溫厭氧發(fā)酵與生物強化技術(shù)。Email:zhangxinjie1222@163.com

    李穎,博士,研究員,研究方向為有機(jī)固體廢棄物生物處理及資源化利用。Email:liying@ms.giec.ac.cn

    猜你喜歡
    菌系產(chǎn)甲烷菌中溫
    人工組合復(fù)合菌系分解木質(zhì)纖維素特征研究
    玉米秸稈低溫降解復(fù)合菌的篩選及其菌種組成
    一種安全節(jié)能爐水調(diào)節(jié)劑在中溫中壓蒸汽鍋爐上的應(yīng)用實踐
    利用高通量測序技術(shù)對水稻秸稈中、低溫降解菌系的比較分析
    釓摻雜氧化鈰納米陶瓷的中溫介電行為
    玉米淀粉水解液的制備及對油藏中產(chǎn)甲烷菌的激活
    智富時代(2019年5期)2019-07-05 18:43:32
    高速公路養(yǎng)護(hù)中溫拌超薄磨耗層的施工技術(shù)分析
    江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:00:43
    香辛料對哈爾濱風(fēng)干腸菌系及理化性質(zhì)的影響
    肉類研究(2017年12期)2018-01-22 17:48:10
    基于GenBank中16S rRNA分析的產(chǎn)甲烷菌的地域分布特征
    農(nóng)藝措施對稻田土壤產(chǎn)甲烷菌的影響研究進(jìn)展
    国产精品久久久久成人av| 国产成人免费无遮挡视频| 国产 一区精品| 欧美xxⅹ黑人| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲国产精品国产精品| 下体分泌物呈黄色| 九色成人免费人妻av| 中文字幕最新亚洲高清| 丝袜喷水一区| 美女国产高潮福利片在线看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品一国产av| 性高湖久久久久久久久免费观看| av黄色大香蕉| 国产精品国产三级国产专区5o| 一本大道久久a久久精品| 欧美国产精品一级二级三级| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品一区二区在线观看99| 国产色婷婷99| 日本91视频免费播放| 免费日韩欧美在线观看| 色吧在线观看| 22中文网久久字幕| 亚洲久久久国产精品| 丁香六月天网| 国产黄色视频一区二区在线观看| av在线播放精品| 欧美精品国产亚洲| 午夜av观看不卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产高清三级在线| 麻豆乱淫一区二区| 精品久久久精品久久久| 丰满乱子伦码专区| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲中文av在线| 国产日韩欧美在线精品| 国内精品宾馆在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 777米奇影视久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜福利,免费看| 日韩欧美一区视频在线观看| 一个人免费看片子| 国产精品久久久久久精品古装| 日本欧美国产在线视频| 最后的刺客免费高清国语| 国产男女内射视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一区二区三区精品91| 国产在线免费精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 香蕉精品网在线| 丝袜脚勾引网站| 日韩欧美精品免费久久| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲精品,欧美精品| 精品酒店卫生间| 免费看光身美女| 一级爰片在线观看| 99热这里只有精品一区| 国产精品久久久久久精品古装| 韩国高清视频一区二区三区| 999精品在线视频| 飞空精品影院首页| 精品少妇内射三级| 一级毛片电影观看| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲国产精品专区欧美| 日本与韩国留学比较| 天堂中文最新版在线下载| 国产在线视频一区二区| 考比视频在线观看| 一个人免费看片子| 亚洲国产成人一精品久久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲成人手机| 成人漫画全彩无遮挡| 有码 亚洲区| 我的女老师完整版在线观看| av福利片在线| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲经典国产精华液单| 在线精品无人区一区二区三| 日韩欧美一区视频在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲av综合色区一区| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲高清免费不卡视频| 高清欧美精品videossex| 插阴视频在线观看视频| 美女内射精品一级片tv| 国产在视频线精品| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 91国产中文字幕| 成人黄色视频免费在线看| 日韩中字成人| 欧美bdsm另类| 日韩中字成人| 看非洲黑人一级黄片| 成人手机av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 男的添女的下面高潮视频| 久久99一区二区三区| 男女免费视频国产| 久久99一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 欧美精品一区二区大全| 我的老师免费观看完整版| 寂寞人妻少妇视频99o| 三级国产精品欧美在线观看| 满18在线观看网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 两个人的视频大全免费| 三级国产精品欧美在线观看| 我的老师免费观看完整版| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产黄色免费在线视频| 69精品国产乱码久久久| 日日撸夜夜添| 青春草亚洲视频在线观看| av一本久久久久| 成人影院久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久午夜综合久久蜜桃| 日本av手机在线免费观看| 一区二区三区免费毛片| 一级毛片我不卡| 久久久久网色| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 99热全是精品| 少妇熟女欧美另类| 妹子高潮喷水视频| 中文字幕免费在线视频6| 新久久久久国产一级毛片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 丝袜在线中文字幕| 免费少妇av软件| 在线播放无遮挡| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 成人免费观看视频高清| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜福利网站1000一区二区三区| 满18在线观看网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品偷伦视频观看了| 伊人久久精品亚洲午夜| 91久久精品电影网| 亚洲av国产av综合av卡| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩视频精品一区| 国产永久视频网站| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 大香蕉久久成人网| 美女主播在线视频| 国产国语露脸激情在线看| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品午夜福利在线看| 国产片内射在线| 一区二区三区乱码不卡18| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲国产成人一精品久久久| 99久久人妻综合| 久热这里只有精品99| 免费黄频网站在线观看国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产成人一区二区在线| 久久婷婷青草| 18+在线观看网站| 久久久久国产网址| 国产成人精品福利久久| 精品国产露脸久久av麻豆| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 视频区图区小说| 国产男女内射视频| 午夜91福利影院| 香蕉精品网在线| 新久久久久国产一级毛片| 免费少妇av软件| 午夜免费男女啪啪视频观看| 男女无遮挡免费网站观看| 国产不卡av网站在线观看| 久久久久久久久久成人| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲成色77777| 欧美三级亚洲精品| 国产精品成人在线| 国产成人91sexporn| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产成人91sexporn| 亚洲av福利一区| 青春草亚洲视频在线观看| av在线播放精品| videossex国产| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 成人国产av品久久久| 国产精品一区www在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 如何舔出高潮| 国产色婷婷99| 午夜福利,免费看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99国产精品免费福利视频| 免费av不卡在线播放| 午夜福利网站1000一区二区三区| 18在线观看网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品国产色婷婷电影| 中文字幕av电影在线播放| 精品久久久精品久久久| 午夜激情av网站| 嘟嘟电影网在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 大香蕉久久网| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 搡女人真爽免费视频火全软件| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久ye,这里只有精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产亚洲精品久久久com| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产欧美亚洲国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜日本视频在线| 国产国语露脸激情在线看| 国产男女内射视频| 国产综合精华液| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品蜜桃在线观看| 免费少妇av软件| 在线天堂最新版资源| 精品久久蜜臀av无| 高清欧美精品videossex| 香蕉精品网在线| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 制服丝袜香蕉在线| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一级毛片电影观看| 老司机影院成人| 日日啪夜夜爽| www.av在线官网国产| 欧美日韩在线观看h| 亚洲欧洲日产国产| 国产在视频线精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 在线天堂最新版资源| 亚洲天堂av无毛| 国产精品三级大全| 人妻人人澡人人爽人人| 涩涩av久久男人的天堂| av有码第一页| 中文欧美无线码| 国产一区亚洲一区在线观看| 午夜福利视频精品| 三级国产精品片| 精品人妻在线不人妻| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲国产av新网站| 免费观看无遮挡的男女| 国产精品蜜桃在线观看| 熟女av电影| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久99精品国语久久久| 七月丁香在线播放| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产乱人偷精品视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| www.av在线官网国产| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品人妻久久久影院| 国产免费一区二区三区四区乱码| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 少妇精品久久久久久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品国产一区二区久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产视频内射| 在线精品无人区一区二区三| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一级二级三级毛片免费看| 99热6这里只有精品| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 2022亚洲国产成人精品| 有码 亚洲区| 一本久久精品| 亚洲人成网站在线播| 欧美+日韩+精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产成人精品婷婷| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美另类一区| 一边亲一边摸免费视频| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久国产电影| kizo精华| 日韩人妻高清精品专区| 国产亚洲欧美精品永久| 最后的刺客免费高清国语| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲av中文av极速乱| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲高清免费不卡视频| 久久久久久久国产电影| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 这个男人来自地球电影免费观看 | 制服诱惑二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 高清在线视频一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 女人精品久久久久毛片| 一本一本综合久久| 91成人精品电影| 在线天堂最新版资源| 亚洲美女视频黄频| 好男人视频免费观看在线| 丝袜喷水一区| 国产成人精品无人区| 久久综合国产亚洲精品| 99久久人妻综合| 乱人伦中国视频| 亚洲成色77777| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲av免费高清在线观看| av在线app专区| 亚洲成人av在线免费| 国产成人91sexporn| 免费日韩欧美在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产黄色免费在线视频| 国产成人精品婷婷| 国产精品一区www在线观看| 考比视频在线观看| 国产精品成人在线| 国国产精品蜜臀av免费| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产成人午夜福利电影在线观看| 美女大奶头黄色视频| 多毛熟女@视频| 少妇熟女欧美另类| 91精品一卡2卡3卡4卡| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 热99国产精品久久久久久7| h视频一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品久久久久久久久免| 99国产综合亚洲精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩一区二区视频免费看| 精品人妻偷拍中文字幕| 美女福利国产在线| 一个人免费看片子| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久久久久久久大av| 国模一区二区三区四区视频| 日日啪夜夜爽| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 97精品久久久久久久久久精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久久午夜欧美精品| 在线观看国产h片| 久久99热6这里只有精品| 国产毛片在线视频| 亚洲天堂av无毛| 国产成人免费无遮挡视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产男女超爽视频在线观看| av免费在线看不卡| 国产精品久久久久成人av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日本黄大片高清| 久久久国产一区二区| a级毛片黄视频| 日韩一区二区视频免费看| 国产成人精品久久久久久| 精品久久蜜臀av无| 国产精品一区www在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲成人手机| h视频一区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 最新中文字幕久久久久| 丰满少妇做爰视频| 在线观看人妻少妇| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品人妻久久久影院| 熟女人妻精品中文字幕| 国产伦理片在线播放av一区| 一区二区av电影网| 在线 av 中文字幕| 一个人看视频在线观看www免费| 日韩制服骚丝袜av| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 国产精品一国产av| av电影中文网址| 午夜免费观看性视频| 日本色播在线视频| 春色校园在线视频观看| av专区在线播放| 大香蕉久久成人网| 亚洲国产最新在线播放| 精品久久久噜噜| 国产黄频视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 另类亚洲欧美激情| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 黄色毛片三级朝国网站| 国产成人精品一,二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 成人无遮挡网站| 国产成人一区二区在线| 精品国产一区二区久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 麻豆成人av视频| 久久久久久伊人网av| 欧美日韩av久久| 欧美日本中文国产一区发布| 日韩大片免费观看网站| 亚洲精品日本国产第一区| 色5月婷婷丁香| 国产伦精品一区二区三区视频9| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲第一av免费看| 久久精品国产自在天天线| 午夜激情av网站| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看国产h片| 久久久久久人妻| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日韩成人av中文字幕在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 两个人的视频大全免费| av在线播放精品| av在线老鸭窝| 人人妻人人澡人人看| 日本欧美国产在线视频| 国产毛片在线视频| 女人精品久久久久毛片| 麻豆乱淫一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 午夜激情久久久久久久| 中文字幕制服av| 男的添女的下面高潮视频| 久久97久久精品| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品久久久久久av不卡| 中文字幕免费在线视频6| 欧美xxⅹ黑人| 国产av国产精品国产| 国产精品一二三区在线看| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧洲日产国产| 高清毛片免费看| 国产精品 国内视频| 人人澡人人妻人| av黄色大香蕉| 制服诱惑二区| 国产 精品1| 老司机影院毛片| 亚洲精品色激情综合| 国产一级毛片在线| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲av二区三区四区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 亚洲,欧美,日韩| 欧美另类一区| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 大片免费播放器 马上看| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲国产欧美在线一区| 免费黄网站久久成人精品| 男女免费视频国产| 嫩草影院入口| 伊人久久精品亚洲午夜| 伦理电影免费视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产在线视频一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产成人精品久久久久久| 在线观看免费高清a一片| 久久久久久久久久成人| 午夜激情久久久久久久| 自线自在国产av| 只有这里有精品99| 九色亚洲精品在线播放| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲国产精品一区三区| 精品人妻在线不人妻| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产极品天堂在线| 亚洲四区av| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜福利视频精品| 亚洲性久久影院| 亚洲国产精品一区三区| 两个人免费观看高清视频| 十分钟在线观看高清视频www| 中文字幕亚洲精品专区| av在线观看视频网站免费| 少妇人妻精品综合一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产免费现黄频在线看| 午夜免费鲁丝| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 99热这里只有精品一区| 日本av免费视频播放| 精品人妻熟女av久视频| 欧美三级亚洲精品| 一区二区三区免费毛片| 国产探花极品一区二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av在线app专区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 妹子高潮喷水视频| 男女边摸边吃奶| 久久久久精品性色| 免费观看在线日韩| 欧美日韩国产mv在线观看视频| www.av在线官网国产| 国产综合精华液| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲内射少妇av| 亚洲av成人精品一区久久| www.色视频.com| 中文字幕免费在线视频6| 国产一区二区三区av在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一本久久精品| 国产男女超爽视频在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 97在线视频观看| 精品久久久噜噜| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 18禁观看日本| 国产一区二区在线观看日韩| 丝袜在线中文字幕| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 在现免费观看毛片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 尾随美女入室| 欧美性感艳星| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲久久久国产精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产成人一区二区在线| 青春草亚洲视频在线观看| 免费看不卡的av| 中文字幕最新亚洲高清| 国产不卡av网站在线观看| 免费av中文字幕在线| 国产av一区二区精品久久| 人成视频在线观看免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 成人黄色视频免费在线看| 在现免费观看毛片| 亚洲国产精品国产精品| 女人久久www免费人成看片| 九色成人免费人妻av| 日韩视频在线欧美| 精品国产一区二区久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费观看a级毛片全部| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日韩av不卡免费在线播放| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 大片免费播放器 马上看| 黑丝袜美女国产一区| 免费大片18禁| 免费看光身美女| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线播放无遮挡| 久久久精品94久久精品| 考比视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| h视频一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产一区二区在线观看av|