• <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 ?

    利用時(shí)域反射儀測定飽和砂土中非水相液體①

    2016-07-19 07:33:14陳福新巨兆強(qiáng)劉曉娜錢天偉
    土壤 2016年2期
    關(guān)鍵詞:介電常數(shù)

    陳福新,巨兆強(qiáng),劉曉娜,錢天偉*

    (1 太原科技大學(xué)環(huán)境與安全學(xué)院,太原 030024;2 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心,石家莊 050021)

    ?

    利用時(shí)域反射儀測定飽和砂土中非水相液體①

    陳福新1,巨兆強(qiáng)2,劉曉娜1,錢天偉1*

    (1 太原科技大學(xué)環(huán)境與安全學(xué)院,太原030024;2 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所農(nóng)業(yè)資源研究中心,石家莊050021)

    摘要:利用時(shí)域反射技術(shù),以飽和砂土和菜籽油、機(jī)油為研究對(duì)象,室內(nèi)模擬研究了非水相液體(NAPLs,nonaqueous phase liquids)污染土壤的介電常數(shù)和電導(dǎo)率的變化規(guī)律,確定了飽和砂土中NAPLs含量的預(yù)測模型。研究表明:①飽和砂土中體積含油量在0 ~ 0.05 cm3/cm3時(shí),土壤介電常數(shù)并無顯著變化;隨著NAPLs體積含量的進(jìn)一步增加,介電常數(shù)呈線性減小趨勢(shì);土壤體積質(zhì)量和 NAPLs類型對(duì)相同飽和度的土壤介電常數(shù)未產(chǎn)生影響。②飽和土壤的電導(dǎo)率與NAPLs含量存在良好的線性負(fù)相關(guān)關(guān)系(R2=0.96);土壤體積質(zhì)量對(duì)相同飽和度的土壤電導(dǎo)率未產(chǎn)生影響。③混合介電模型(α.= 0.5)高估了飽和砂土中NAPLs含量,平均RMSE為0.038 cm3/cm3;參數(shù)α調(diào)整為0.52后,混合介電模型提高了預(yù)測精度,比原混合介電模型(α.= 0.5)預(yù)測精度可以提高23.2%。本研究結(jié)果表明可利用時(shí)域反射技術(shù)監(jiān)測污染土壤的介電常數(shù)與電導(dǎo)率并測定飽和土壤中NAPLs的含量。

    關(guān)鍵詞:時(shí)域反射技術(shù);飽和砂土;非水相液體;介電常數(shù);混合介電模型

    隨著近年來石油化工工業(yè)的快速發(fā)展,大量的有機(jī)污染物經(jīng)由各種途徑進(jìn)入地下環(huán)境系統(tǒng),造成生態(tài)環(huán)境的嚴(yán)重破壞。有機(jī)污染物質(zhì)進(jìn)入地下環(huán)境后,大多以非水相液體(NAPLs,nonaqueous phase liquids)形式污染土壤和地下水。土壤中NAPLs是與水、氣不相混溶的流體物質(zhì),具有揮發(fā)性強(qiáng)的特點(diǎn),在特定條件下,NAPLs可成為某些地方土壤和地下水持續(xù)性的污染源[1]。非水相液體進(jìn)入土壤、水環(huán)境會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的危害,對(duì)土壤的危害主要表現(xiàn)在NAPLs污染物進(jìn)入土壤容易堵塞土壤孔隙,令土壤透水、透氣性降低[2];改變土壤有機(jī)質(zhì)的組成和結(jié)構(gòu),引起土壤有機(jī)質(zhì)的碳氮比(C/N)和碳磷比(C/P)變化等,破壞生物生境,導(dǎo)致土壤微生物群落和區(qū)系發(fā)生變化[3]。同時(shí),土壤中NAPLs污染源的存在將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)持續(xù)而緩慢地向地下水中釋放NAPLs污染物,將會(huì)對(duì)用水安全和農(nóng)作物安全產(chǎn)生極大影響,對(duì)飲用水水源也構(gòu)成極大威脅[4]。因此,近年來,非水相液體對(duì)土壤和地下水的污染研究及治理越來越受到重視,已成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國家地下水環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)課題之一。然而,NAPLs泄露進(jìn)入地下介質(zhì)后的內(nèi)在變化十分復(fù)雜,監(jiān)測的難度和準(zhǔn)確性受到限制,為了研究非水相液體對(duì)土壤和地下水的污染,越來越多的研究方法已被應(yīng)用在這個(gè)領(lǐng)域中。

    時(shí)域反射技術(shù)(TDR,time-domain-reflectometry)是一種利用電磁波在介質(zhì)中的傳播時(shí)間來確定介質(zhì)性質(zhì)的探測技術(shù),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)和農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。利用TDR通過測定傳感器上時(shí)域反射波的起始和終止時(shí)間以及反射波幅度,能夠快速推算出土壤的介電常數(shù)、含水量和電導(dǎo)率[5-7]。TDR具有快速、準(zhǔn)確、可連續(xù)原位測定、無輻射以及不破壞土壤樣品等優(yōu)點(diǎn)。國外研究者已有少量TDR測定土壤中NAPLs的研究,在NAPLs污染土壤監(jiān)測方面,Redman和Deryck[8]及Brewster等[9]首先通過模型試驗(yàn)研究了利用TDR監(jiān)測飽和砂土中NAPLs的運(yùn)移過程。Persson等[10-12]通過TDR對(duì)四相介質(zhì)(水-砂-氣-NAPLs)介電常數(shù)和電導(dǎo)率的測試結(jié)果,提出了介質(zhì)中水和 NAPLs含量的預(yù)測方法。Ajo-Franklin等[13]利用TDR對(duì)飽和砂土介質(zhì)中加入 NAPLs后的介電常數(shù)進(jìn)行了研究,并運(yùn)用相關(guān)模型對(duì)NAPLs的含量進(jìn)行了預(yù)測。國內(nèi)大部分有關(guān)TDR研究均側(cè)重于土壤水分和溶液的監(jiān)測。胡高偉等[14]與業(yè)渝光[15]利用TDR監(jiān)測了海底沉積物中水合物的飽和度及生成過程。何飛等[16]對(duì)于NAPLs的研究則集中于污染土壤的修復(fù)方面;詹良通等[17]以石英砂、柴油和水為對(duì)象,通過對(duì)柴油-水-氣-砂土均勻混合介質(zhì)介電常數(shù)和電導(dǎo)率的測試后發(fā)現(xiàn),當(dāng)LNAPLs(輕非水相液體)污染物滲入非飽和砂土層中時(shí),TDR方法的有效性取決于土層的飽和度。目前利用TDR監(jiān)測NAPLs的相關(guān)研究還較為薄弱,NAPLs對(duì)土壤電特性的影響以及污染土壤中NAPLs含量的定量預(yù)測相對(duì)較少。

    因此,本研究采用菜籽油和機(jī)油作為NAPLs污染物的模擬材料,應(yīng)用TDR測定飽和砂土中NAPLs含量,分析土壤介電特性和電導(dǎo)率隨NAPLs含量變化的規(guī)律,探討土壤中NAPLs含量的混合介電模型預(yù)測方法,并試圖進(jìn)一步改善模型預(yù)測土壤中 NAPLs含量的精度。本研究不僅有助于深入認(rèn)識(shí)NAPLs含量與土壤介電特性的關(guān)系,而且對(duì)研究污染土壤中水分運(yùn)動(dòng)和溶質(zhì)運(yùn)移等土壤物理過程及土壤污染監(jiān)測方面具有重要的指導(dǎo)意義,以及在NAPLs污染土壤和地下水的修復(fù)等環(huán)境治理中具有重要的應(yīng)用價(jià)值。

    1 材料與方法

    1.1供試材料

    供試土壤為砂土,樣品風(fēng)干后粉碎、過篩(2 mm)。比重計(jì)法測定土壤機(jī)械組成,土壤砂粒(2 ~ 0.02 mm)98%,粉粒(0.02 ~ 0.002 mm)2%。實(shí)驗(yàn)中所用非水相液體(NAPLs)為菜籽油和機(jī)油,密度分別為0.91 g/cm3和0.88 g/cm3。

    1.2時(shí)域反射儀(TDR)以及探針標(biāo)定

    試驗(yàn)所用TDR主機(jī)為TDR100(Compbell公司,美國),TDR探頭為三針式,設(shè)計(jì)長度7.5 cm,探針間距1 cm,直徑0.6 cm。探頭通過2 m長的50?同軸電纜線連接到主機(jī)。

    為了更精確地測量介電常數(shù),對(duì)探頭長度L進(jìn)行標(biāo)定。實(shí)驗(yàn)中TDR探頭的長度利用TDR100通過對(duì)TDR波形上第一反射點(diǎn)(L0)和第二反射點(diǎn)(L1)確定并計(jì)算得到。L0是在空氣中將三根探針從最底部利用刀片短路得到[18],L1通過WinTDR軟件分析TDR探頭置于去離子水中的波形來確定。最后,探頭長度 L通過下面的公式計(jì)算得到:

    式中:80.36是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)20℃時(shí)水的介電常數(shù)。標(biāo)定過程重復(fù)10次,L為10次測定的平均值。標(biāo)定后探頭長度為7.50 cm。

    TDR可以測定介質(zhì)的電導(dǎo)率,必須首先得到TDR探頭的電導(dǎo)率幾何參數(shù)。TDR 探頭的幾何參數(shù)(Kp)和包括電纜測試儀、連接器和同軸電纜的電阻(Rcable)可以利用TDR探針插入已知電導(dǎo)率的溶液中標(biāo)定得到。具體操作過程是:將探針插入一系列已知濃度(0.0、0.001、0.003、0.005、0.008、0.01、0.02、0.03、0.05、0.1 mol/L)的KCl溶液中,記錄TDR波形曲線的同時(shí),采用標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率儀(雷磁DDS-307型,中國上??茖W(xué)儀器儀表有限公司)測定溶液的電導(dǎo)率。Kp和 Rcable可以通過測得的電導(dǎo)率和已知公式計(jì)算得到。詳細(xì)標(biāo)定過程可參考Heimovaara[19]和巨兆強(qiáng)[20]。標(biāo)定過程在恒溫室(20℃)中完成。

    1.3實(shí)驗(yàn)過程

    恒定室溫下,按照設(shè)定體積質(zhì)量(容重)(ρ=1.4、1.5、1.6 g/cm3)將一定數(shù)量烘干土樣均勻填裝到有機(jī)玻璃柱內(nèi)。有機(jī)玻璃柱內(nèi)徑8 cm,高10 cm,柱底鋪一張濾紙以防止柱內(nèi)土壤樣品損失。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中土柱均置于電子天平上,便于實(shí)際進(jìn)樣量的觀察與記錄。實(shí)驗(yàn)開始后,利用精確注射泵,從柱底預(yù)留小孔緩慢注入去離子水,直至水分完全飽和土壤,保持24 h。將TDR探針垂直插入土柱,測定水飽和狀態(tài)下的介電常數(shù)和電導(dǎo)率。然后,立即將NAPLs以極低的速度(2 ml/min)從土柱底部注入,每間隔 10 ml左右進(jìn)樣量記錄TDR波形數(shù)據(jù),分析計(jì)算介質(zhì)的電導(dǎo)率和介電常數(shù),同時(shí)記錄天平數(shù)據(jù)計(jì)算樣品進(jìn)入的實(shí)際重量。NAPLs注入過程直至計(jì)算介質(zhì)的介電常數(shù)保持穩(wěn)定后結(jié)束。

    1.4多相混合介電模型

    NAPLs替代水進(jìn)入飽和砂土的過程中,介質(zhì)為NAPLs-水-砂土的三相混合介質(zhì)?;旌辖殡娔P停–DM)可以被用來計(jì)算多相介質(zhì)的介電常數(shù)值(K),即用介質(zhì)組成成分的體積含量及其介電常數(shù)之間的關(guān)系來描述:

    式中:φ.為介質(zhì)孔隙度;θn為 NAPLs的體積含量;Kw、Ks和Kn分別為水、土壤和NAPLs的介電常數(shù);α是一個(gè)與電場方向有關(guān)的因子,一般給定α=0.5[21]。

    1.5誤差分析

    為評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與模型預(yù)測的差異,測定值的準(zhǔn)確性用均方根差(RMSE)來反映。RMSE的表達(dá)式為:

    式中:θv表示混合介電模型計(jì)算的NAPLs含量,θa是實(shí)際測得的NAPLs含量,n表示數(shù)據(jù)的樣本個(gè)數(shù)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1飽和狀態(tài)下 NAPLs含量與土壤介電常數(shù)和電導(dǎo)率的關(guān)系

    2.1.1與介電常數(shù)的關(guān)系飽和狀態(tài)下NAPLs體積含量與介電常數(shù)的關(guān)系見圖1。由圖1a可以看出,飽和土壤中菜籽油注入的開始階段,體積含油量的增加對(duì)相對(duì)介電常數(shù)的影響并不明顯。體積含油量在0 ~0.05 cm3/cm3,土壤的介電常數(shù)在飽和點(diǎn)附近波動(dòng),變化很小,平均為27.8。隨著NAPL體積含量的進(jìn)一步增加,介電常數(shù)呈現(xiàn)顯著減小的趨勢(shì),并與體積含油量存在線性負(fù)相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)達(dá)0.80。土壤介電常數(shù)隨著NAPLs的持續(xù)增加呈直線減少趨勢(shì),這是因?yàn)椴俗延偷慕殡姵?shù)是4.4,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于土壤中水的介電常數(shù)(80.36,20℃),因此水對(duì)于土壤介電常數(shù)測定的影響更大。隨著體積含油量增加,飽和土壤中體積含水量就相對(duì)地減少,所以土壤介電常數(shù)相應(yīng)地減小。

    飽和狀態(tài)下,NAPLs 的緩慢進(jìn)入并沒有影響土壤介電常數(shù),而是保持一定數(shù)值。原因可能是蠕動(dòng)泵從柱底小孔注入 NAPLs 的速度極其緩慢,體積含油量小,NAPLs 取代飽和砂土中的孔隙水比較困難,此時(shí)測得的介電常數(shù)仍是水飽和砂土?xí)r介質(zhì)的介電常數(shù);含油量達(dá)到 0.05 cm3/cm3以后 NAPLs 逐漸取代水飽和砂土,因此介質(zhì)的介電常數(shù)將會(huì)隨體積含油量的增加而減小,這與李洪麗[22]的實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致。另一原因可能是在含水砂土中加入 NAPLs 引起了孔隙水介電性質(zhì)發(fā)生了變化[23]。由于 NAPLs 密度小、粘著力強(qiáng)等特點(diǎn),加入后更易發(fā)生吸附作用,注入的 NAPLs 和水由于體積不同導(dǎo)致二者在砂土表面形成了油包水膜,使介質(zhì)產(chǎn)生了不同的極化效果,影響了砂土的介電特性。當(dāng)達(dá)到飽和點(diǎn)之后,NAPLs-水-砂土?xí)簳r(shí)形成了較為穩(wěn)定的三相體,導(dǎo)致體積含水量一定情況下增加 NAPLs 含量不再明顯改變?nèi)嘟橘|(zhì)的介電常數(shù)。

    圖1 不同體積質(zhì)量砂土飽和條件下NAPLs含量與介電常數(shù)的關(guān)系Fig. 1 Dielectric constant of the saturated sandy soil measured as a function of NAPLs content

    由圖 1b 可以看出,對(duì)于機(jī)油來說,土壤飽和條件下其體積含量與介質(zhì)介電常數(shù)的關(guān)系與菜籽油實(shí)驗(yàn)結(jié)果呈現(xiàn)一致的規(guī)律。當(dāng)體積含油量大于 0.05 cm3/cm3時(shí),飽和土壤介電常數(shù)均隨機(jī)油體積含量增加而減小。土壤介電常數(shù)從水分飽和時(shí)的 28 ~ 30 逐漸降低到 NAPLs 飽和的 10 ~ 15,介電常數(shù)與機(jī)油體積含量呈高度線性相關(guān),R2=0.86。

    飽和土壤的介電常數(shù)并沒有受到不同 NAPLs的影響,菜籽油和機(jī)油在飽和土壤中含量相同時(shí),介電常數(shù)并沒有顯著差異(P<0.05),特別是在 0.05 ~0.25 cm3/cm3范圍內(nèi)。機(jī)油和菜籽油同屬于LNAPLs,介電常數(shù)差異較小,因此二者對(duì)飽和土壤介電常數(shù)的影響差異不大。此外,相同的油飽和度條件下,土壤體積質(zhì)量幾乎對(duì)介電常數(shù)不產(chǎn)生影響。飽和土壤中影響介電常數(shù)的最大因素是液相含量,土壤顆粒本身的介電常數(shù)較小(5.0),因此液相體積含量相同條件下,飽和土壤的介電常數(shù)保持相等。

    2.1.2與電導(dǎo)率的關(guān)系飽和狀態(tài)下NAPLs體積含量與土壤電導(dǎo)率的關(guān)系見圖2。由圖2可以發(fā)現(xiàn),土壤電導(dǎo)率隨著NAPLs含量的增加呈現(xiàn)下降趨勢(shì),并且二者呈良好的負(fù)決定線性關(guān)系,菜籽油、機(jī)油含量與電導(dǎo)率決定系數(shù)(R2)分別為0.97和0.95。隨著菜籽油和機(jī)油體積含量從0增加到0. 25 cm3/cm3,土壤電導(dǎo)率從180 μS/cm線性降低到80 μS/cm左右。相同的油飽和度條件下,不同體積質(zhì)量土壤的電導(dǎo)率基本相同,因此體積質(zhì)量對(duì)油水飽和土壤的電導(dǎo)率不產(chǎn)生影響。不同 LNAPLs試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比發(fā)現(xiàn),相同的體積含油量時(shí),機(jī)油混合介質(zhì)的電導(dǎo)率一般高于菜籽油混合介質(zhì)的電導(dǎo)率。

    飽和土壤中電流傳導(dǎo)是土壤(包括礦物顆粒和液態(tài)水)中離子移動(dòng)的結(jié)果,主要依靠土壤孔隙水中溶解離子傳導(dǎo)的液相路徑,與孔隙中溶液內(nèi)的自由離子密切相關(guān)[24]。Dalton 等[6]首先利用 TDR測定土壤電導(dǎo)率,認(rèn)為電導(dǎo)率與土壤溶液濃度密切相關(guān)。土壤電導(dǎo)率依賴于土壤孔隙溶液的電導(dǎo)率和含水量。在本研究中,隨著體積含油量的增加,飽和土壤中含水量相應(yīng)地減少,溶解的導(dǎo)電粒子隨之減少,因此土壤電導(dǎo)率降低。

    圖2 不同體積質(zhì)量砂土飽和條件下NAPLs含量與電導(dǎo)率的關(guān)系Fig. 2 Electrical conductivity of the saturated sandy soil measured as a function of NAPLs content

    2.2混合介電模型預(yù)測飽和狀態(tài)下土壤中NAPLs的含量

    混合介電模型預(yù)測的機(jī)油體積含量與實(shí)測結(jié)果的對(duì)比情況見圖 3。由圖 3 可以看出,混合介電模型(α=0.5)高估了飽和砂土中 LNAPLs (機(jī)油)含量,不同體積質(zhì)量(1.4、1.5、1.6 g/cm3)土壤中預(yù)測機(jī)油含量的RMSE 分別為 0.041、0.031和 0.043 cm3/cm3。調(diào)整參數(shù)α 的大小為 0.52 后,發(fā)現(xiàn)除了低含量(<0.10 cm3/cm3)時(shí)預(yù)測值略低于實(shí)測值,混合介電模型能夠較好地預(yù)測機(jī)油含量,平均 RMSE 為 0.02 cm3/cm3。因此,利用混合介電模型預(yù)測土壤中 LNAPLs 含量時(shí),公式中 α 的大小可以確定為 0.52。

    圖3 混合介電模型預(yù)測飽和砂土中機(jī)油含量與實(shí)際值的比較Fig. 3 Relationship between the measured and estimated motor oil content in the saturated sandy soil

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證混合介電模型(α=0.52)預(yù)測 LNAPLs含量的精度,利用不同體積質(zhì)量飽和砂土中菜籽油含量的實(shí)測結(jié)果與模型預(yù)測值進(jìn)行比較,對(duì)比結(jié)果見圖4。由圖 4 可以看出,混合介電模型調(diào)整參數(shù) α 為0.52 后,可以較好地預(yù)測土壤中菜籽油的含量,不同體積質(zhì)量(1.4、1.5、1.6 g/cm3)土壤中預(yù)測含量RMSE 分別為 0.026、0.022 和 0.033 cm3/cm3,比原混合介電模型(α=0.50)預(yù)測精度可以提高 23.2%。α 是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)參數(shù),考慮了土壤顆粒在電場中幾何方位。許多研究提出了不同的 α 數(shù)值,范圍是 0.45 ~ 0.65[21, 25]。本研究中,α=0.52 正好處于前人研究的 α 范圍之內(nèi)。

    圖4 混合介電模型預(yù)測飽和砂土中菜籽油含量與實(shí)際值的比較Fig. 4 Relationship between the measured and estimated rapeseed oil contents in the saturated sandy soil

    3 討論與結(jié)論

    飽和土壤的介電常數(shù)隨著NAPLs體積含量的增加呈直線減少趨勢(shì),這種減小的趨勢(shì)與 Quafisheh[26]的試驗(yàn)結(jié)果一致:無論汽油、柴油,還是四氯乙烯的加入,飽和土壤的介電常數(shù)均降低;Ajo-Franklin等[13]也發(fā)現(xiàn),隨著TCE的加入,土壤介電常數(shù)降低程度可達(dá)32%。

    電導(dǎo)率隨著 NAPLs含量的增加呈直線下降趨勢(shì)。電導(dǎo)率的大小主要受到土壤中含水量的影響,本研究中電導(dǎo)率與含水量之間的關(guān)系與Kalinski和Kelly[27]提出的體積含水量-電導(dǎo)率關(guān)系基本一致。Persson和Berndtsson[10]研究表明,土壤電導(dǎo)率隨著 NAPLs含量增加而減小,并且認(rèn)為是由于體積含水量的減少和土壤孔隙彎曲度的增加所導(dǎo)致的。Haridy等[12]發(fā)現(xiàn),非飽和土壤屬于非水液相-空氣-土壤的三相介質(zhì),隨著NAPLs含量增加土壤電導(dǎo)率并沒有變化。相同的體積含油量時(shí),機(jī)油混合介質(zhì)的電導(dǎo)率略高于菜籽油混合介質(zhì)的電導(dǎo)率。這是由于機(jī)油的密度(0.88 g/cm3)較菜籽油的密度(0.91 g/cm3)小,且都小于水的密度,進(jìn)入相同含量時(shí),機(jī)油混合介質(zhì)的濃度較菜籽油混合介質(zhì)濃度大。在相同溫度下,電導(dǎo)率與液體濃度呈正相關(guān)關(guān)系[28]。

    混合介電模型(α=0.5)高估了飽和砂土中 NAPLs含量,參數(shù) α 調(diào)整為0.52后,混合介電模型預(yù)測精度提高,比原混合介電模型(α=0.50)預(yù)測精度提高23.2%,平均RMSE為0.025 cm3/cm3。Moroizumi和Sasaki[29]研究也發(fā)現(xiàn),參數(shù) α 調(diào)整為 0.38后介電混合模型預(yù)測飽和土壤中蓖麻油的含量 RMSE可以降低到0.01 cm3/cm3以下。Ajo-Franklin等[13]的研究結(jié)果表明,分別調(diào)整參數(shù) α=0.38和 α=0.46后,介電混合模型預(yù)測的飽和土壤中LNAPLs含量和DNAPLs(重非水液相)與實(shí)測值一致性均較好。Persson和Berndtsson[10]發(fā)現(xiàn),由于非飽和土壤是四相介質(zhì),混合介電模型(α=0.5)預(yù)測的NAPLs含量誤差較大;而飽和狀態(tài)下混合介電模型則可以較為容易地得到NAPLs含量。然而,參數(shù) α 隨NAPLs含量是變化的,并不是定值;如果 α 保持恒定,NAPLs含量的RMSE大于0.05[10]。在本研究中,參數(shù) α 調(diào)整為 0.52后,兩種 LNAPLs含量(機(jī)油和菜籽油)預(yù)測的平均RMSE是0.29 cm3/cm3,表明 α 可以恒定,并且預(yù)測誤差較小。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 王麗. 輕非水相液體(LNAPL)污染土壤多相流實(shí)驗(yàn)研究[D].西安: 長安大學(xué), 2010

    [2]孫清, 陸秀君, 梁成華. 土壤的石油污染研究進(jìn)展[J].沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2002, 35(5): 390-393

    [3] 劉五星, 駱永明, 滕應(yīng), 等. 我國部分油田土壤及油泥的石油污染初步研究[J]. 土壤, 2007, 42(2): 247-251

    [4] 李美玉. 石油污染土壤中石油烴微生物降解性能的研究[D].武漢: 中國石油大學(xué), 2010

    [5]Topp G C, Davis J L, Annan A P. Electromagnetic determination of soil water content: Measurements in coaxial transmission lines[J]. Water Resour. Res., 1980, 16:574-582

    [6] Dalton F N, Herkelrath W N, Rawlins D S. Time domain reflectometry: Simultaneous measurement of soil water content and electrical conductivity with a single probe [J]. Science, 1984, 224: 989-990

    [7] 巨兆強(qiáng). 中國幾種典型土壤介電常數(shù)及其與含水量的關(guān)系[D]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)大學(xué), 2005

    [8] Redman J D, Deryck S M. Monitoring non-aqueous phase liquids in the subsurface with multilevel time domain reflectometry probes[M]// In Jones C C, Dowding C H,O'connor K M . Symposium and workshop on time domain reflectometry in environmental, infrastructure, and mining applications. Northwestern University: The Bureau, 1994:207-214

    [9] Brewster M L, Redman J, Annan A. Monitoring a controlled injection of perchlorethylene in a sandy aquifer with ground penetrating radar and time domain reflectometry[J]. App. Geo. Env. Prob., 1992, 2: 611-618

    [10] Persson M, Berndtsson R. Measuring non-aqueous phase liquid saturation in soil using time domain reflectometry [J]. Water Resour. Res., 2002, 38(5): 221-228

    [11] Ochawa A, Kumor M. Time domain reflectometry (TDR)-measuring dielectric constant of polluted soil to estimate diesel oil content[J]. Arch Hydro-Eng. Environ. Mech.,2008, 55: 55-62

    [12] Haridy S A, Persson M, Berndtsson R. Estimation of LNAPL saturation in fine sand using time-domain reflectometry[J]. Hydrol. Sci. J., 2004, 49: 987-1000

    [13] Ajo-Franklin J B, Geller J T, Harris J M. The dielectric properties of granular media saturated with DNAPL/water mixtures[J]. Geophys. Res. Lett., 2004, 31: L17501

    [14] 胡高偉, 業(yè)渝光, 刁少波, 等. 時(shí)域反射技術(shù)測量海洋沉積物含水量的研究[J]. 現(xiàn)代地質(zhì), 2010(3): 622-626

    [15] 業(yè)渝光. 天然氣水合物實(shí)驗(yàn)探測和測試技術(shù)[J]. 海洋地質(zhì)前沿, 2011(6): 37-43

    [16] 何飛, 燕永利, 張家明, 等. 土壤含水層 NAPLs污染修復(fù)技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 油氣田環(huán)境保護(hù), 2008(3): 46-50,62

    [17] 詹良通, 穆青翼, 陳云敏, 等. 利用時(shí)域反射法探測砂土中LNAPLs的適用性室內(nèi)試驗(yàn)研究[J]. 中國科學(xué):技術(shù)科學(xué),2013(8): 885-894

    [18] Robinson D A, Chaap M S, Jones S B, et al. Considerations for improving the accuracy of permittivity measurement of bulk dielectric permittivity measurement using TDR:Air/water calibration, effects of cable length[J]. Soil Sci. Soc. Am. J., 2003, 67: 62-70

    [19] Heimovaara T J. Design of triple-wire time domain reflectometry probes in practice and theory[J]. Soil Sci.Soc. Am. J., 1993, 57: 1 410-1 417

    [20] 巨兆強(qiáng). 土壤熱導(dǎo)率曲線與電導(dǎo)率曲線:水分過程的影響[D]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)大學(xué), 2008

    [21] Roth K, Schulin R, Flühler H. Calibration of time domain reflectometry for water content measurement using a composite dielectric approach[J]. Water Resour. Res., 1990,26: 2 267-2 273

    [22] 李洪麗. LNAPL污染土壤介電性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 長春:吉林大學(xué), 2013

    [23] 郭秀軍, 武瑞鎖, 賈永剛, 等. 不同土壤中含油污水污染區(qū)的電性變化研究及污染區(qū)探測[J]. 地球物理學(xué)進(jìn)展,2005, 20(2): 402-406

    [24] Friedman S. Soil properties influencing apparent electrical conductivity: A review [J]. Comp. Electron. Agric., 2005,46: 45-70

    [25] Dobson M C, Ulaby F T, Hallikainen M T, et al. Microwave dielectric behavior of wet soil-Part II: dielectric mixing models. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. Ge., 1985, 23: 35-46

    [26] Quafisheh N M. The use of time domain reflectometry(TDR) to determine and monitor non-aqueous phase (NAPLS)in soils[D]. Ohio: College of Engineering and Technology of Ohio University, 1997: 35-74

    [27] Kalinski R J, Kelly W E. Estimating water content of soils from electrical resistivity [J]. ASTM Geotech. Test J., 1993,16: 323-329

    [28] 劉成倫, 徐龍君, 鮮學(xué)福. 水溶液中鹽的濃度與其電導(dǎo)率的關(guān)系研究[J]. 中國環(huán)境監(jiān)測, 1999(4): 21-24

    [29] Moroizumi T, Sasaki Y. Estimating the Non-aqueous-phase Liquid content in saturated sandy soil using amplitude domain reflectometry[J]. Soil Sci. Soc. Am. J., 2006, 72:1 520-1 526

    Determining Non-Aqueous Phase Liquids in Saturated Sandy Soil Using Time Domain Reflectometry

    CHEN Fuxin1, JU Zhaoqiang2, LIU Xiaona1, QIAN Tianwei1*
    (1 Institute of Environmental Science, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan030024, China; 2 Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Development Biology, Chinese Academy of Sciences, Shijiazhuang 050021, China)

    Abstract:The polluted sandy soils by rapeseed oil and motor oil were prepared artificially and then the correlation of the contents of the non-aqueous phase liquids (NAPLs) with soil dielectric properties and electrical conductivity was investigated with time domain reflectometry (TDR). The dielectric mixing model was used to predict NAPLs content and then calibrated by fitting a parameter of α. The results showed that soil dielectric constant did not change with oil content (v/v) below 0.05 cm3/cm3in the saturated sandy soil. However, soil dielectric constant decreased with the increasing NAPLs content linearly above the oil content of 0.05 cm3/cm3. Soil bulk density and the types of NAPLs did not affect soil dielectric constant for the same saturation of the soil. There was a linear negative correlation between the NAPLs content and soil electrical conductivity with R2=0.96. Soil bulk density did not affect electrical conductivity for the same saturation of the soil. The dielectric mixed model with α=0.5 overestimated the NAPLs content in the saturated sandy soil, with the average root mean square error of 0.038 cm3/cm3. After adjusting the parameter α to 0.52, the predicting accuracy of the dielectric mixed model was increased by 23.2%. Therefore, TDR can be applied to determine the contents of NAPLs in contaminated soils.

    Key words:Time domain reflectometry (TDR); Saturated sandy soil; Non-aqueous phase liquids; Dielectric constant;Dielectric mixing model

    中圖分類號(hào):S152;X53

    DOI:10.13758/j.cnki.tr.2016.02.018

    基金項(xiàng)目:①國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41271241)和山西省科技重大專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目(20131101028)資助。

    * 通訊作者(juzhq@sjziam.ac.cn)

    作者簡介:陳福新(1989—),男,河北秦皇島人,碩士研究生,主要從事環(huán)境科學(xué)研究。E-mail: cfx540621@163.com

    猜你喜歡
    介電常數(shù)
    溫度對(duì)土壤介電常數(shù)的影響規(guī)律研究
    冰川凍土(2022年2期)2022-06-14 16:16:52
    溫度對(duì)油紙絕緣介電性能的影響規(guī)律
    電工材料(2022年1期)2022-03-05 02:05:42
    介電常數(shù)對(duì)比度對(duì)光子晶體平帶的影響
    基于介電譜的醋酸酯水刺非織造布含水率估算
    渦輪流體介電常數(shù)對(duì)高壓渦輪葉尖間隙測量影響計(jì)算分析
    示蹤劑種類及摻量對(duì)水泥土混合漿液的電學(xué)行為影響研究
    四川建筑(2020年3期)2020-07-18 02:29:42
    不同變質(zhì)程度煤介電常數(shù)特性
    太赫茲波段碲化鎘介電常數(shù)的理論與實(shí)驗(yàn)研究
    無鉛Y5U103高介電常數(shù)瓷料研究
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:40
    低介電常數(shù)聚酰亞胺基多孔復(fù)合材料的研究進(jìn)展
    成人国产麻豆网| avwww免费| 亚洲av二区三区四区| av在线老鸭窝| 婷婷色av中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 久久九九热精品免费| 两个人视频免费观看高清| 嫩草影院精品99| 在线观看一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 91狼人影院| 黄色欧美视频在线观看| 九九热线精品视视频播放| 久久人人爽人人片av| 青春草亚洲视频在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产伦理片在线播放av一区 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 真实男女啪啪啪动态图| 乱人视频在线观看| 91av网一区二区| 亚洲性久久影院| 舔av片在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99在线人妻在线中文字幕| av在线老鸭窝| 一本久久精品| 热99在线观看视频| 老司机福利观看| 中文字幕制服av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产一区二区三区av在线 | 看十八女毛片水多多多| 欧美丝袜亚洲另类| 白带黄色成豆腐渣| 极品教师在线视频| 我要看日韩黄色一级片| 神马国产精品三级电影在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久精品综合一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美极品一区二区三区四区| 久久韩国三级中文字幕| av国产免费在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 3wmmmm亚洲av在线观看| 大香蕉久久网| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美高清性xxxxhd video| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品久久久久久精品电影| 看十八女毛片水多多多| 久久久国产成人免费| 亚洲av成人av| ponron亚洲| 看片在线看免费视频| 插阴视频在线观看视频| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av二区三区四区| 亚洲av不卡在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产免费一级a男人的天堂| 成人三级黄色视频| 国产69精品久久久久777片| 听说在线观看完整版免费高清| 深夜a级毛片| 国产成人一区二区在线| 欧美一区二区亚洲| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品乱码一区二三区的特点| 99热这里只有是精品在线观看| 不卡一级毛片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产成人一区二区在线| 一进一出抽搐动态| 国产精品嫩草影院av在线观看| 美女内射精品一级片tv| 在线观看美女被高潮喷水网站| 色哟哟·www| 美女黄网站色视频| 久久久久久久久大av| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩三级伦理在线观看| 久久国产乱子免费精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 人妻少妇偷人精品九色| 国内精品宾馆在线| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 99热这里只有是精品在线观看| 1024手机看黄色片| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲最大成人av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 国产高清视频在线观看网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产极品精品免费视频能看的| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产高潮美女av| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 国产精品福利在线免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 永久网站在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产黄色小视频在线观看| 青青草视频在线视频观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久久久久久午夜电影| 九色成人免费人妻av| 国产精品人妻久久久影院| 久久综合国产亚洲精品| 激情 狠狠 欧美| or卡值多少钱| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲精品国产成人久久av| 少妇的逼好多水| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 国产视频首页在线观看| 国产精品三级大全| 国产精品日韩av在线免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 能在线免费看毛片的网站| 亚洲五月天丁香| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费看美女性在线毛片视频| 嫩草影院精品99| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲最大成人av| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美激情在线99| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女内射精品一级片tv| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美清纯卡通| 性色avwww在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产精华一区二区三区| 久久久久网色| 国产中年淑女户外野战色| 久久99热6这里只有精品| 国产单亲对白刺激| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品日产1卡2卡| 成人亚洲精品av一区二区| 99久国产av精品| 校园春色视频在线观看| 天堂影院成人在线观看| 男女那种视频在线观看| 99热这里只有是精品50| av专区在线播放| kizo精华| 白带黄色成豆腐渣| av在线蜜桃| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 91av网一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 黑人高潮一二区| 欧美一区二区国产精品久久精品| 成人漫画全彩无遮挡| 校园人妻丝袜中文字幕| 一级二级三级毛片免费看| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 成人特级黄色片久久久久久久| ponron亚洲| 中文欧美无线码| 亚洲美女视频黄频| 国产成年人精品一区二区| 久久久久久国产a免费观看| or卡值多少钱| 我要搜黄色片| 亚洲高清免费不卡视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 老司机影院成人| 精品无人区乱码1区二区| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 天堂影院成人在线观看| av在线老鸭窝| 久久久久免费精品人妻一区二区| 少妇高潮的动态图| 日韩欧美 国产精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久亚洲精品不卡| 黑人高潮一二区| 综合色av麻豆| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产精品一二三区在线看| 99热全是精品| 高清毛片免费看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美日韩国产亚洲二区| 网址你懂的国产日韩在线| 不卡一级毛片| 国产一区二区三区av在线 | 国产精品蜜桃在线观看 | av天堂中文字幕网| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久这里只有精品中国| 色哟哟·www| 日韩av在线大香蕉| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久草成人影院| 黄色欧美视频在线观看| 内射极品少妇av片p| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 男女下面进入的视频免费午夜| 波多野结衣高清作品| 免费看美女性在线毛片视频| 99久国产av精品国产电影| a级毛色黄片| 精品久久久久久久久久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 美女国产视频在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久久国产成人精品二区| 国产大屁股一区二区在线视频| 日韩成人伦理影院| 两个人的视频大全免费| 在线观看一区二区三区| 九九热线精品视视频播放| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 秋霞在线观看毛片| 午夜久久久久精精品| 看免费成人av毛片| 91久久精品电影网| 国内揄拍国产精品人妻在线| 97在线视频观看| 一级毛片我不卡| 国产精品一二三区在线看| av在线老鸭窝| 九草在线视频观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费观看人在逋| 国产精品一区www在线观看| 观看免费一级毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产爱豆传媒在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精品精品国产色婷婷| 久久午夜亚洲精品久久| 成熟少妇高潮喷水视频| 97超碰精品成人国产| 久久热精品热| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99九九线精品视频在线观看视频| 毛片女人毛片| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲,欧美,日韩| 1000部很黄的大片| 国产精品久久久久久精品电影| 一个人免费在线观看电影| 久99久视频精品免费| av黄色大香蕉| 国产成人freesex在线| 大型黄色视频在线免费观看| 我的女老师完整版在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 国产av一区在线观看免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产亚洲精品久久久久久毛片| av免费观看日本| 精品免费久久久久久久清纯| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 1000部很黄的大片| 国产成人91sexporn| av视频在线观看入口| 91精品国产九色| 一夜夜www| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品456在线播放app| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 青青草视频在线视频观看| 久久精品国产亚洲网站| 黄色欧美视频在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 观看美女的网站| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品一区二区在线观看99 | 国产一区二区在线av高清观看| 国产精华一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 婷婷精品国产亚洲av| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲精品国产成人久久av| 国产人妻一区二区三区在| 真实男女啪啪啪动态图| 夫妻性生交免费视频一级片| 26uuu在线亚洲综合色| 欧美一区二区亚洲| 韩国av在线不卡| 日韩成人伦理影院| 波多野结衣高清无吗| 国产一区二区在线av高清观看| 精品一区二区三区视频在线| 99热这里只有是精品50| 99视频精品全部免费 在线| 少妇丰满av| 欧美激情在线99| 亚洲欧美精品综合久久99| 伦精品一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| a级毛片a级免费在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费观看精品视频网站| 国产成人精品久久久久久| av免费在线看不卡| 中国美女看黄片| 久久精品国产亚洲av天美| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一级二级三级毛片免费看| 麻豆乱淫一区二区| 看片在线看免费视频| 一区二区三区高清视频在线| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 婷婷六月久久综合丁香| 嫩草影院新地址| 91精品国产九色| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 99精品在免费线老司机午夜| 天堂中文最新版在线下载 | 成人特级黄色片久久久久久久| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美成人一区二区免费高清观看| 精品久久久久久久久久久久久| av天堂中文字幕网| 美女国产视频在线观看| 插阴视频在线观看视频| 观看免费一级毛片| 免费观看在线日韩| 亚洲18禁久久av| 在现免费观看毛片| 青春草视频在线免费观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产视频首页在线观看| a级毛色黄片| 亚洲在久久综合| 少妇丰满av| videossex国产| 老女人水多毛片| av在线蜜桃| 乱人视频在线观看| 国产日本99.免费观看| 国产成人一区二区在线| 免费观看a级毛片全部| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲欧美精品专区久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 人妻久久中文字幕网| 黄色日韩在线| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 久久国产乱子免费精品| 日韩av在线大香蕉| 一本精品99久久精品77| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一边亲一边摸免费视频| 秋霞在线观看毛片| 国产伦在线观看视频一区| www.色视频.com| 国内精品宾馆在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久99精品国语久久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av麻豆久久久久久久| 久久人人精品亚洲av| 日本免费a在线| 中文字幕免费在线视频6| 不卡视频在线观看欧美| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 91久久精品国产一区二区成人| 天堂影院成人在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 青春草亚洲视频在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 国语自产精品视频在线第100页| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 寂寞人妻少妇视频99o| 97在线视频观看| 如何舔出高潮| 一级黄色大片毛片| 久久精品影院6| 欧美丝袜亚洲另类| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲18禁久久av| 人妻系列 视频| 国产黄片美女视频| 亚洲综合色惰| 给我免费播放毛片高清在线观看| 看黄色毛片网站| 色噜噜av男人的天堂激情| 禁无遮挡网站| 97超碰精品成人国产| 精品国产三级普通话版| 国产亚洲av嫩草精品影院| 18+在线观看网站| 26uuu在线亚洲综合色| 99久国产av精品国产电影| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 久久精品国产自在天天线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久久久久久中文| 在线观看一区二区三区| 少妇的逼好多水| 热99re8久久精品国产| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av免费在线观看| 国产精品一二三区在线看| 免费av不卡在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 美女 人体艺术 gogo| 免费无遮挡裸体视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 婷婷色av中文字幕| 波野结衣二区三区在线| 少妇的逼好多水| 老司机福利观看| 国产黄片美女视频| 国产精品三级大全| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 中文字幕av成人在线电影| 一夜夜www| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲四区av| 国产成人freesex在线| 亚洲自偷自拍三级| 国产精品伦人一区二区| 国产成人精品久久久久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久久a久久爽久久v久久| 只有这里有精品99| 日韩高清综合在线| 亚洲无线观看免费| 久久久久久久久久黄片| 女人被狂操c到高潮| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲最大成人av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99国产极品粉嫩在线观看| 日韩高清综合在线| 亚洲无线观看免费| 爱豆传媒免费全集在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产一区二区在线av高清观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美潮喷喷水| 久久久成人免费电影| 成年免费大片在线观看| 熟女电影av网| а√天堂www在线а√下载| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 色综合亚洲欧美另类图片| 美女高潮的动态| 国产熟女欧美一区二区| 嫩草影院新地址| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99久久中文字幕三级久久日本| 干丝袜人妻中文字幕| 1000部很黄的大片| 亚洲精品影视一区二区三区av| 中文字幕av在线有码专区| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中文字幕久久专区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品一区二区三区人妻视频| 毛片一级片免费看久久久久| 成人综合一区亚洲| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久99热6这里只有精品| av在线蜜桃| 能在线免费看毛片的网站| 伦精品一区二区三区| 有码 亚洲区| av在线老鸭窝| 成人国产麻豆网| 国产v大片淫在线免费观看| 精品久久久久久久久亚洲| 桃色一区二区三区在线观看| 此物有八面人人有两片| 国产亚洲精品久久久com| .国产精品久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 赤兔流量卡办理| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 99久久人妻综合| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 秋霞在线观看毛片| 日韩欧美 国产精品| 亚洲va在线va天堂va国产| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美性感艳星| 亚洲人成网站在线观看播放| 波多野结衣高清作品| 日韩欧美国产在线观看| avwww免费| 99久国产av精品| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日韩欧美在线乱码| 哪里可以看免费的av片| 真实男女啪啪啪动态图| 草草在线视频免费看| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产三级在线视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 一本久久中文字幕| 国产精品.久久久| 亚洲av熟女| 国产成人freesex在线| 国产精品女同一区二区软件| 日韩欧美在线乱码| 久久精品综合一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 深夜精品福利| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产日本99.免费观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 日本欧美国产在线视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久午夜福利片| .国产精品久久| 六月丁香七月| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 我要搜黄色片| 国产精品99久久久久久久久| 一级二级三级毛片免费看| 欧美日本视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| a级一级毛片免费在线观看| 变态另类丝袜制服| 免费人成在线观看视频色| 亚洲18禁久久av| 天堂网av新在线| 99在线人妻在线中文字幕| 成人一区二区视频在线观看| 变态另类丝袜制服| 99久久精品一区二区三区| 国国产精品蜜臀av免费| 麻豆一二三区av精品| 一级毛片电影观看 | 久99久视频精品免费| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| av女优亚洲男人天堂| 男的添女的下面高潮视频| 人妻少妇偷人精品九色| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲人与动物交配视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 99热这里只有是精品在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产视频内射| 国产 一区精品| 中文字幕免费在线视频6| 草草在线视频免费看| 99久久成人亚洲精品观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久久久久久久久丰满| av免费在线看不卡| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美精品国产亚洲| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩成人伦理影院|