• <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 ?

    南京冬季氣溶膠消光特性及霾天氣低能見度特征

    2016-10-13 19:45:11何鎵祺于興娜
    中國環(huán)境科學(xué) 2016年6期
    關(guān)鍵詞:消光散射系數(shù)能見度

    何鎵祺,于興娜,朱 彬,袁 亮,馬 佳,沈 麗,朱 俊

    ?

    南京冬季氣溶膠消光特性及霾天氣低能見度特征

    何鎵祺,于興娜*,朱 彬,袁 亮,馬 佳,沈 麗,朱 俊

    (南京信息工程大學(xué)氣象災(zāi)害教育部重點實驗室,氣候與環(huán)境變化國際合作聯(lián)合實驗室,氣象災(zāi)害預(yù)報預(yù)警與評估協(xié)同創(chuàng)新中心,中國氣象局氣溶膠與云降水重點開放實驗室,江蘇 南京 210044)

    利用2015年1月氣溶膠散射和吸收系數(shù)、PM2.5質(zhì)量濃度、大氣能見度以及常規(guī)氣象觀測數(shù)據(jù),分析了南京冬季大氣氣溶膠散射系數(shù)與吸收系數(shù)的變化特征,給出了散射系數(shù)與吸收系數(shù)對大氣消光的貢獻,以及能見度與PM2.5質(zhì)量濃度和相對濕度的關(guān)系.結(jié)果表明,觀測期間南京大氣氣溶膠的散射系數(shù)和吸收系數(shù)分別為(423.4±265.3) Mm-1和(24.5±14.3) Mm-1,對大氣消光的貢獻分別為89.2%和5.2%,表明大氣消光主要貢獻來自于氣溶膠的散射.散射系數(shù)與PM2.5相關(guān)性較好(2=0.91),能見度隨PM2.5質(zhì)量濃度呈指數(shù)下降,也與相對濕度保持一定負(fù)相關(guān)性.能見度均值為4.3km,且連續(xù)出現(xiàn)能見度不足2km的低能見度天氣,霾天氣下消光系數(shù)和PM2.5質(zhì)量濃度大幅超過非霾天氣,最高值分別達到1471.2Mm-1和358 μg/m3,霾天氣下能見度的降低來自顆粒物與相對濕度的共同影響.

    能見度;散射系數(shù);吸收系數(shù);大氣消光;霾

    大氣能見度的降低已成為當(dāng)前中國大部分城市地區(qū)面臨的一個十分普遍的環(huán)境問題[1-2].統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國大陸地區(qū)的低能見度事件頻繁出現(xiàn)在珠三角、長三角以及包括京津冀城市群和遼寧中部城市群在內(nèi)的華北平原地區(qū),國內(nèi)有關(guān)能見度變化趨勢方面的分析工作已有很多[3-6].除氣象因素外,能見度的降低主要是由大氣中的氣溶膠和污染氣體對可見光的散射和吸收所產(chǎn)生的消光效應(yīng)所致[7].通過開展對散射系數(shù)、吸收系數(shù)的觀測研究可以更好的了解氣溶膠對能見度的影響.劉新民等[8]研究表明,北京夏季大氣總消光系數(shù)平均為388Mm-1,顆粒物的消光系數(shù)占總消光的90%以上;姚青等[9]得出,天津城區(qū)氣溶膠散射系數(shù)和吸收系數(shù)分別為369.9, 36.32Mm-1,對大氣消光貢獻分別為86.7%和8.5%.吳兌等[10]對珠江三角洲氣溶膠的散射和吸收研究得出,散射系數(shù)和吸收系數(shù)月均值分別在129~565Mm-1和32~139Mm-1之間變化,PM2.5占PM10的90%左右,PM1占到PM2.5約有68%.目前對氣溶膠的散射與吸收特性的研究已取得諸多成果,但南京地區(qū)對霾天氣下大氣消光的研究仍顯不足,在已有的一些成果中,周瑤瑤等[11]通過對南京冬季霾天PM2.5水溶性離子的分析研究發(fā)現(xiàn),PM2.5主要化學(xué)成分中的硝酸銨對南京冬季消光貢獻最大,氣溶膠中的硝酸銨與硫酸銨通過對散射系數(shù)的改變從而影響能見度,而霾天氣下污染前體物的一次排放和二次轉(zhuǎn)化造成離子濃度的升高,這在大氣消光過程中產(chǎn)生了重要影響;馬佳等[12]通過對南京冬季消光各組分的研究發(fā)現(xiàn),有機物、硝酸銨與硫酸銨三者對消光的貢獻超過90%,EC和NO2所占比例較低;Kang等[13]在南京地區(qū)秋季一次持續(xù)霾天氣過程的研究得出散射系數(shù)均值為696.7Mm-1,當(dāng)氣溶膠粒徑在0.6~1.4μm時能見度與粒子濃度有明顯的倒數(shù)關(guān)系,該粒徑范圍內(nèi)的氣溶膠粒子濃度的顯著增長是霾天導(dǎo)致大氣能見度大幅下降的主要原因.霾天顆粒物的化學(xué)組分及顆粒物濃度是影響大氣能見度的重要因素,故對霾天氣下顆粒物的消光特性,消光系數(shù)與顆粒物濃度的相互關(guān)系的深入探究顯得很有必要.本文通過2015年1月對南京冬季展開系統(tǒng)地觀測,從顆粒物與氣體的散射與吸收效對消光的貢獻等分析了大氣的消光特性,給出了霾天氣下顆粒物的散射與吸收特征及觀測期間能見度下降的成因,旨在為更好解決城市大氣環(huán)境問題提供依據(jù).

    1 資料與方法

    本次冬季觀測在南京市浦口區(qū)南京信息工程大學(xué)(32°12′N,118°42′E),東臨江蘇省寧六公路,東北方向3km為浦口工業(yè)區(qū),數(shù)家國家重點石油化工企業(yè),鋼鐵廠均坐落于此.南毗浦口區(qū)龍王山風(fēng)景區(qū),校園西北兩側(cè)為城鄉(xiāng)結(jié)合部住宅區(qū)及農(nóng)田.

    氣溶膠散射系數(shù)是大氣消光系數(shù)的重要組成部分,本文采用的氣溶膠散射系數(shù)數(shù)據(jù)來自美國TSI公司生產(chǎn)的3563型積分濁度儀,該儀器可以同時提供波長分別為450, 550, 700nm 3個波段的總散射系數(shù)和后向散射系數(shù).觀測前使用純凈CO2進行儀器標(biāo)定,并采用美國PERMA PURE公司生產(chǎn)的PD-100T-24MSS型Nafion干燥管進行除濕,Nafion管是通過濕度梯度使水分子從高濕向低濕端移動的原理實現(xiàn)對樣氣的干燥,采樣前樣品空氣經(jīng)過干燥管干燥后使儀器內(nèi)部濕度控制在30%以下,減小水汽對顆粒物的散射的影響,本文采用的是該儀器在550nm波段的散射系數(shù),時間分辨率為1min.

    大氣消光作用中的吸收作用主要來自于黑碳氣溶膠,對其進行定量觀測是計算氣溶膠吸收系數(shù)的重要步驟.黑碳氣溶膠數(shù)據(jù)由美國Magee公司生產(chǎn)的AE-33型黑碳儀獲得.黑碳氣溶膠能在很寬的波長范圍內(nèi)有效吸收入射電磁波,黑碳儀則利用黑碳氣溶膠的這一特性通過測量氣溶膠樣本的光學(xué)衰減量,從而確定大氣中黑碳氣溶膠的含量[14].AE-33是新一代黑碳儀,相比于上一代產(chǎn)品AE-31,AE-33采用雙點位測量技術(shù),消除了氣溶膠負(fù)載效應(yīng)引起的變化,并加以負(fù)載補償參數(shù)的實時計算,賦予了儀器更加高效精準(zhǔn)的測量性能.儀器經(jīng)自動校準(zhǔn)流量計進行流量校準(zhǔn),校準(zhǔn)后流量為5.0LPM.AE-33具有7個波段(370, 470, 520, 590, 660, 880, 950nm)的測量通道,時間分辨率為1s.本文采用的是該儀器在880nm波段的黑碳氣溶膠濃度數(shù)據(jù).

    氣態(tài)污染物的吸收系數(shù)可以通過觀測獲取NO2氣體的體積分?jǐn)?shù)并經(jīng)過相關(guān)計算得到.NO2濃度數(shù)據(jù)由瑞典OPSIS AB 公司生產(chǎn)的Differerntial Optical Absorption Spectroscopy (DOAS)差分吸收光譜儀所測的.DOAS系統(tǒng)利用差分吸收光譜法,由氣體分子對光會產(chǎn)生吸收的原理來測量待測氣體的濃度[15],觀測期間測得的NO2體積濃度時間分辨率為1h.

    濁度儀與黑碳儀均架設(shè)在本校氣象樓樓頂實驗室內(nèi)(海拔高度62m),儀器工作環(huán)境溫度與濕度均符合觀測要求.與本次觀測同期的風(fēng)向,風(fēng)速,溫度,相對濕度等常規(guī)氣象要素來自南京信息工程大學(xué)-中國氣象局大氣探測基地CAWSD600型自動氣象站;能見度數(shù)據(jù)來自CJY-1型能見度儀;PM2.5數(shù)據(jù)由FH62C14系列β射線在線大氣顆粒物濃度觀測儀器觀測獲得,儀器自帶的濕度傳感器和除濕管可以確保PM2.5在干燥狀態(tài)下的測量精度.

    大氣對太陽輻射的散射和吸收是大氣能見度下降的主要因素,大氣消光系數(shù)是表達大氣對太陽輻射削弱衰減的參數(shù),其定義為:

    ext=sp+ap+sg+ag(1)

    其中:ext為大氣消光系數(shù),Mm-1;sp為氣溶膠散射系數(shù),由濁度儀直接讀出數(shù)據(jù),Mm-1;ap為氣溶膠吸收系數(shù),黑碳儀所測得的黑碳氣溶膠的質(zhì)量濃度(BC)通過經(jīng)驗公式:

    ap=8.28[BC]+2.23 (2)

    式中:[BC]為黑碳質(zhì)量濃度,μg/m3,可將880nm處的黑碳(BC)質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)化為532nm處的氣溶膠吸收系數(shù)[10,16],Mm-1,做波長訂正到550nm[17-18],表達式為:

    ap,550nm=ap,532nm(532/550) (3)

    式中:sg為干潔大氣散射系數(shù),一般取值為13Mm-1[19].ag為氣態(tài)污染物吸收系數(shù),Mm-1,一般僅考慮NO2的吸收,ag可通過計算將NO2質(zhì)量濃度(經(jīng)體積分?jǐn)?shù)換算)轉(zhuǎn)化為550nm處的氣態(tài)污染物吸收系數(shù),表達式為式(4)[20]:

    ag=0.33[NO2] (4)

    式中:[NO2]為NO2質(zhì)量濃度,10-9g/m3.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 氣象要素分布變化特征

    由圖1可以看出,整個冬季觀測期間風(fēng)速總體變化幅度較小,小時平均風(fēng)速為(1.7±0.9) m/s,最大風(fēng)力出現(xiàn)在西北風(fēng)向,偏西風(fēng)和偏東風(fēng)出現(xiàn)頻次較高.

    由圖2可見,相對濕度保持一定的晝夜起伏變化,小時平均濕度為(67±19)%,1月13~15日及24~31日均保持高值,其中最高小時平均值達到94%.能見度總體在10km以下,尤其在24~26日能見度保持較低水平,最低值僅有0.9km.觀測期間氣溫小時平均值為(4.4±3.8)℃,依據(jù)南京農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)平臺提供的數(shù)據(jù),2015年1月南京市平均氣溫較常年同期氣溫顯著偏高1.7~2.4℃,暖冬[21]天氣配合低風(fēng)速高濕度,極大程度上不利于污染物的輸送與稀釋,為1月24日至26日發(fā)生的重度霾天氣現(xiàn)象提供了基本環(huán)境條件.PM2.5小時平均質(zhì)量濃度為(101.8± 60.2)μg/m3,其中最大小時平均濃度出現(xiàn)在1月24日,達到了358.2μg/m3.在24~26日重度霾期間,PM2.5日平均值分別達到242.1, 193.4, 200.3μg/m3,是國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)[22]污染限定值(75μg/m3)的3.2倍、2.6倍、2.7倍.總體看來,1月南京冬季空氣質(zhì)量整體較差,污染天氣占有較大比例.能見度與相對濕度和PM2.5保持著一定的負(fù)相關(guān)性,相對濕度和PM2.5增大時,能見度隨之下降.重度霾期間, PM2.5在25日前后出現(xiàn)峰值時,能見度相應(yīng)出現(xiàn)了谷值.同時,觀測期間相對濕度處于高值(RH>90%)時,PM2.5質(zhì)量濃度與能見度普遍較低.

    2.2 氣溶膠消光特性

    由圖3可以看出,黑碳和NO2總體上表現(xiàn)出一致的趨勢,觀測前期表現(xiàn)較高值,后期逐漸平穩(wěn).其中在24~25日均出現(xiàn)峰值,出現(xiàn)峰值的主要原因是連續(xù)數(shù)天相對較高的氣溫和低風(fēng)速,極大程度上不利于污染物的稀釋,NO2的峰值質(zhì)量濃度達到了123.8ng/m3,比整個觀測期間平均質(zhì)量濃度(41.2±27.8) ng/m3高出了2倍;黑碳峰值濃度為7.6 μg/m3,較平均值的(2.8±1.8) μg/m3高出1.7倍.

    從圖4可以看出,氣溶膠散射系數(shù)與大氣消光系數(shù)在前期呈小幅波動且逐漸上升的趨勢,氣溶膠吸收系數(shù)與氣態(tài)污染物吸收系數(shù)則有明顯波動.4個參數(shù)在24日夜間均達到峰值,在重度霾期間(24日~26日)保持較高值,隨著霾天氣狀況的逐漸減弱,27日之后各參數(shù)平均值及日變化幅度較霾天氣下均有大幅降低.南京北郊冬季氣溶膠散射系數(shù)均值達到(423.4±265.3) Mm-1,高于杭州[23]、上海浦東[24]、廣州[25]、蘭州[26]等地冬季的觀測值,而吸收系數(shù)均值為(24.5±14.3) Mm-1,低于常州[27]、杭州[28]等地觀測值.其中大氣消光系數(shù)ext最高值為1471.2Mm-1,較平均值(474.5Mm-1)和最小值(78.3Mm-1)分別高出2.1倍和17.8倍,相比陶俊等[25]對廣州冬季大氣消光研究的結(jié)果高出40%左右.觀測期間氣溶膠散射系數(shù)與吸收系數(shù)對總消光的貢獻分別占到89.2%和5.2%,sp+ap占大氣消光系數(shù)ext的90%以上,氣態(tài)污染物吸收和干潔大氣散射對大氣消光系數(shù)貢獻較低.

    由圖5可見,南京冬季氣溶膠散射系數(shù)與PM2.5質(zhì)量濃度呈線性正相關(guān),相關(guān)系數(shù)達到了0.91,PM2.5質(zhì)量濃度低于75 μg/m3時散射系數(shù)較低,均值僅為140.3Mm-1,當(dāng)濃度高于250 μg/m3時散射系數(shù)均值高達1029.3Mm-1,這表明顆粒物質(zhì)量濃度對氣溶膠散射系數(shù)有顯著影響.由于濁度儀采樣后的空氣經(jīng)過了干燥,相對濕度控制在30%以下,基本可以排除水汽對顆粒物散射系數(shù)的影響,故得出的氣溶膠散射系數(shù)為“干”氣溶膠狀態(tài)下的散射系數(shù),大氣消光系數(shù)中的散射與吸收效應(yīng)也表征的是干燥環(huán)境下顆粒物及氣體對光的削弱作用.

    高顆粒物濃度對能見度的削弱作用是顯然的,由圖6可見,能見度隨PM2.5的增大呈指數(shù)下降趨勢,總體相關(guān)性較好,當(dāng)相對濕度小于80%時,顆粒物濃度是影響能見度的重要因素;而在相對濕度高于80%時的能見度統(tǒng)計案例里,能見度低于5km的發(fā)生頻率超過了93%,這表明相對濕度的增大對能見度的降低有重要影響,相對濕度增大對能見度的削弱影響來自于顆粒物的吸濕增長改變了原有粒子的譜分布從而加大了顆粒物的散射消光能力[29];在高相對濕度下(RH>90%), PM2.5較低時能見度同樣會出現(xiàn)低值,當(dāng)濕度很高時,水汽是影響氣溶膠光學(xué)特性的重要因子[30],且觀測期間高濕度天氣下因為霧天的出現(xiàn),同樣對能見度的降低起到重要作用[31];顆粒物在相對濕度很高時對能見度影響逐漸減弱[30],這也是RH>80%時擬合曲線相關(guān)性一般的原因.

    2.3 霾天氣下低能見度的特征

    觀測期間24~26日是南京1月份污染最嚴(yán)重的3天,能見度均值為(1.5±0.5) km,是整個觀測期間平均能見度的35%,能見度最低僅有0.9km;3日平均PM2.5質(zhì)量濃度為(211.9±47.1) μg/m3,超出觀測期間平均水平1倍多.由圖7可見,散射系數(shù)在24日20時出現(xiàn)峰值,小時濃度達到了1363.5Mm-1,同期吸收系數(shù)也出現(xiàn)峰值(62.7Mm-1),25日以后散射系數(shù)與吸收系數(shù)小幅平穩(wěn)下降,總體依舊維持較高水平,散射系數(shù)與吸收系數(shù)3日平均值較觀測期間均值分別高出72%和53%.氣溶膠散射系數(shù)與吸收系數(shù)日變化波動明顯且趨勢相近,總體表現(xiàn)為夜高晝低,峰值的出現(xiàn)與源的增強及邊界層的穩(wěn)定性有關(guān)[32-33].日出后氣溫上升,濕度減小,大氣層結(jié)被破壞,對流運動加強使得散射系數(shù)與吸收系數(shù)稀釋減小,正午附近出現(xiàn)最低值;日落后夜間邊界層開始形成,大氣層結(jié)趨于穩(wěn)定,顆粒物與氣態(tài)污染物在夜間聚積,散射系數(shù)與吸收系數(shù)隨之增大.

    在重度霾期間,氣溫均值達到6.6℃,風(fēng)速均值為1.8m/s,24日風(fēng)向多為偏東風(fēng),24日夜間至25日轉(zhuǎn)偏南風(fēng),25日夜間至26日風(fēng)向多為偏西風(fēng),26日以后逐漸轉(zhuǎn)向西北風(fēng)和偏北風(fēng).冬季南京地區(qū)地處盛行西風(fēng)帶,西北風(fēng)與偏北風(fēng)應(yīng)是主導(dǎo)風(fēng)向,風(fēng)向的異常容易導(dǎo)致嚴(yán)重污染天氣的發(fā)生.為了進一步分析1月重度霾的成因[34],采用HYSPLIT后向軌跡模式[35],高度選取為近地面1000hPa(100m),分別給出重度霾天(24~26日)、輕微霾及非霾天(27~29日)72h后向軌跡圖,如圖8所示.氣團后向軌跡與觀測期間實際風(fēng)向較為吻合,以24日為例,來自北部的氣團途經(jīng)南京地區(qū)往東南方向行進,又再次折回,氣團軌跡較短,日平均風(fēng)速和氣溫分別為1.7m/s和8.4℃,高溫低風(fēng)速的外部環(huán)境導(dǎo)致污染物不易擴散,局地源排放以及污染物的不斷累積是此次南京地區(qū)冬季重度霾形成的重要原因;而從26日夜間開始氣溫下降明顯,后向軌跡較長表明氣團移速較快,來自北方西伯利亞的強冷空氣南下對污染物的輸送消散起到重要作用,霾削弱明顯,能見度大幅回升.

    根據(jù)《地面氣象觀測規(guī)范》[36]和氣象行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《霾的觀測和預(yù)報等級》[37]的相關(guān)規(guī)定,由圖9可見,當(dāng)能見度低于10km時,且環(huán)境相對濕度低于80%為霾天氣;當(dāng)濕度大于80%時,PM2.5、PM1、氣溶膠散射系數(shù)與吸收系數(shù)之和(sp+ap)是判定霾天氣的依據(jù).觀測期間,霾天氣出現(xiàn)頻率為83.3%,并對能見度的降低程度、相對濕度和PM2.5進行分級.表1統(tǒng)計了不同等級霾天氣狀況下的氣溶膠散射系數(shù)與吸收系數(shù).

    非霾天氣狀況下,能見度和RH均值分別為(11.1±0.7)km和(65±3)%,PM2.5質(zhì)量濃度較低,平均值為(30.4±15.5)μg/m3,其中有85.7%分布在小于50μg/m3;輕微霾、輕度霾和中度霾在觀測期間發(fā)生頻率分別為15.5%,14.5%,25.5%,隨著霾等級的加強,PM2.5和相對濕度分布變化較大;重度霾發(fā)生頻率為41%,此類天氣狀況下,能見度、RH和PM2.5均值分別為(1.5±0.3) km、(82±10)%和(185.3±69.7)μg/m3,相對濕度和PM2.5相比均有顯著增大.散射系數(shù)與吸收系數(shù)隨著霾等級的加強相應(yīng)增大,散射對大氣消光的貢獻比升高,在對能見度的削弱中占據(jù)主導(dǎo)地位,吸收作用較低.重度霾在各類霾天氣中發(fā)生頻率最高,重度霾天氣下顆粒物的散射效應(yīng)對大氣總消光的貢獻超過了90%,而較高的相對濕度使得氣溶膠粒子吸濕性增長更為明顯,具有吸濕性顆粒物粒子的粒徑和形狀會發(fā)生顯著變化,增強了大氣消光效應(yīng)[29],同時,較高的相對濕度下顆粒物的非均相化學(xué)反應(yīng)更加明顯[38],諸如強吸濕性的硫酸銨鹽、硝酸鹽粒子的生成[39],這進一步增強了氣溶膠的消光能力,在高顆粒物濃度和較高相對濕度的協(xié)同影響下,導(dǎo)致重度霾天氣下能見度最低時不足1km.

    表1 不同等級霾現(xiàn)象氣溶膠散射系數(shù)與吸收系數(shù)的統(tǒng)計(Mm-1)Table 1 Statistics of aerosol scattering and absorption coefficients for haze at different levels (Mm-1)

    觀測期間,霧發(fā)生的頻率為13.8%,在霧天氣中,能見度均值為(2.7±1.4) km,最低能見度接近1km,相對濕度與PM2.5均值分別為(91±3)%和(44.1±11.3) μg/m3,氣溶膠散射系數(shù)、吸收系數(shù)和大氣消光系數(shù)分別為(150.5±38.8) Mm-1、(8.6±2.1) Mm-1和(178.3±41.5) Mm-1.可以看出,霧天氣下能見度水平較低,顯著區(qū)別于霾天氣的因子是霧天氣具有高相對濕度與低PM2.5,相對濕度最高值超出霾的47%,而顆粒物濃度最低時僅為霾的24%;霧天顆粒物的散射系數(shù)和吸收系數(shù)也明顯低于霾天,平均僅為霾天的三分之一左右,霧天顆粒物對能見度降低的貢獻相比霾天有明顯下降.

    3 結(jié)論

    3.1 2015年南京冬季散射系數(shù)、吸收系數(shù)、大氣消光系數(shù)分別為:(423.4±265.3) Mm-1、(24.5±14.3) Mm-1、(474.5±283.9) Mm-1,散射系數(shù)與吸收系數(shù)貢獻比分別為89.2%和5.2%,能見度下降主要來自顆粒物的散射效應(yīng),氣溶膠的吸收性貢獻較低.氣溶膠散射系數(shù)與PM2.5質(zhì)量濃度呈線性分布,相關(guān)系數(shù)達到0.91.

    3.2 能見度與PM2.5質(zhì)量濃度呈指數(shù)下降趨勢,相對濕度小于80%時,顆粒物濃度對能見度有重要影響,相對濕度的增大對能見度的降低有重要作用.

    3.3 觀測期間南京冬季1月能見度低于10km時發(fā)生頻率為97.1%,局地源排放和污染物的輸送累積是重度霾形成的重要因素,能見度的下降是霾與霧共同作用的結(jié)果,霾天氣占主導(dǎo)地位,頻次為83.3%;重度霾和中度霾在霾天氣中分別占41%和25.5%,霾天氣下消光系數(shù)和PM2.5質(zhì)量濃度大幅超過非霾天氣,最高值分別達到1471.2Mm-1,358μg/m3,是霾天均值的3.1倍和3.5倍,是非霾天的19.8倍和11.9倍.氣溶膠的散射對大氣總消光的貢獻比隨霾的程度增強而增大.

    3.4 重度霾下高顆粒物濃度和較高相對濕度協(xié)同作用對能見度影響極大,能見度最低時不足1km.觀測期間霧天氣發(fā)生頻率較低,顆粒物對能見度降低的貢獻較霾天有明顯下降.

    Wang Kaicun, Dickinson R E, Shunlin L. Clear Sky Visibility Has Decreased over Land Globally from 1973 to 2007 [J]. Science, 2009,323(5920):1468-1470.

    Wu D, Tie X, Li C, et al. An extremely low visibility event over the Guangzhou region: A case study [J]. Atmospheric Environment, 2005,39(35):6568-6577.

    陳 靜,吳 兌,劉啟漢.廣州地區(qū)低能見度事件變化特征分析 [J]. 熱帶氣象學(xué)報, 2010,26(2):156-164.

    邊 海,韓素芹,張裕芬,等.天津市大氣能見度與顆粒物污染的關(guān)系 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2012,32(3):406-410.

    Deng X, Tie X, Wu D, et al. Long-term trend of visibility and its characterizations in the Pearl River Delta (PRD) region, China [J]. Atmospheric Environment, 2008,42(7):1424-1435.

    Campbell F W, Robson J G. Application of fourier analysis to the visibility of gratings [J]. Journal of Physiology, 1968,197(3):551– 566.

    Ying I T. Atmospheric visibility trends in an urban area in Taiwan 1961~2003 [J]. Atmospheric Environment, 2005,39(30):5555- 5567.

    劉新民,邵 敏.北京市夏季大氣消光系數(shù)的來源分析 [J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2004,24(2):185-189.

    姚 青,韓素芹,蔡子穎,等.天津城區(qū)春季大氣氣溶膠消光特性研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2012,32(5):795-802.

    吳 兌,毛節(jié)泰,鄧雪嬌,等.珠江三角洲黑碳氣溶膠及其輻射特性的觀測研究 [J]. 中國科學(xué), 2009,39(11):1542-1553.

    周瑤瑤,馬 嫣,鄭 軍,等.南京北郊冬季霾天PM2.5水溶性離子的污染特征與消光作用研究 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2015,36(6):1926- 1934.

    馬 佳,于興娜,安俊琳,等.南京北郊冬春季大氣能見度影響因子貢獻研究 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2016,37(1):41-50.

    Kang H, Zhu B, Su J, et al. Analysis of a long-lasting haze episode in Nanjing, China [J]. Atmospheric Research, 2013,120– 121:78-87.

    李 禮,楊 燦,唐 曉.AE-31型黑碳氣溶膠監(jiān)測儀的使用與日常維護 [J]. 分析儀器, 2012,2:85-90.

    J, Stutz, U, Platt. Numerical analysis and estimation of the statistical error of differential optical absorption spectroscopy measurements with least-squares methods [J]. Applied Optics, 1996,35(30):6041-6053.

    Hansen A D A. The aethalometer [EB/OL]. http://sirta.ipsl. polytechnique.fr/parisfog/images/stories/parisfog2010/Doc_Instruments/Aethalometer_book.pdf [2011-07-01].

    袁 亮,銀 燕,于興娜,等.黃山夏季氣溶膠光學(xué)特性觀測分析 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2013,33(12):2131-2139.

    Bergstrom R W, Russell P B, Hignett P. Wavelength Dependence of the Absorption of Black Carbon Particles: Predictions and Results from the TARFOX Experiment and Implications for the Aerosol Single Scattering Albedo [J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 2002,59(3):567-577.

    Penndorf R. Tables of the Refractive Index for Standard Air and the Rayleigh Scattering Coefficient for the Spectral Region between 0.2 and 20.0μ and Their Application to Atmospheric Optics [J]. Josa, 1957,47(2):176-182.

    Sloane C S, Wolf G T. Prediction of ambient light scattering using a physical model responsive to relative humidity validation with measurements from Detroit [J]. Atmospheric Environment, 1985,19(4):669-680.

    陳 峪,任國玉,王 凌,等.近56年我國暖冬氣候事件變化 [J]. 應(yīng)用氣象學(xué)報, 2009,20(5):539-545.

    GB 3095—2012 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) [S].

    徐 昶,葉 輝,沈建東,等.杭州大氣顆粒物散射消光特性及霾天氣污染特征 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2014,35(12):4422-4430.

    崔虎雄,任小龍,張 華.上海市浦東城區(qū)冬季顆粒物數(shù)濃度及其譜分布特征 [J]. 中國環(huán)境監(jiān)測, 2014,30(6):62-66.

    陶 俊,張仁健,許振成,等.廣州冬季大氣消光系數(shù)的貢獻因子研究 [J]. 氣候與環(huán)境研究, 2009,14(5):484-490.

    胡 波,張 武,張 鐳,等.蘭州市西固區(qū)冬季大氣氣溶膠粒子的散射特征 [J]. 高原氣象, 2003,22(4):354-360.

    楊衛(wèi)芬,程 鐘,沈 琰.常州城區(qū)秋冬季黑炭氣溶膠的濃度變化特征 [J]. 環(huán)境監(jiān)測管理與技術(shù), 2013,25(5):11-14.

    杜榮光,齊 冰,周 斌,等.杭州市區(qū)大氣氣溶膠吸收系數(shù)觀測研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2013,33(5):769-774.

    Junge C. The size distribution and aging of natural aerosols as determined from electrical and optical data on the atmosphere [J]. Journal of Meteorology, 1955,12(1):13-25.

    J. Chen, C. S. Zhao, N. Ma, et al. A parameterization of low visibilities for hazy days in the North China Plain [J]. Atmospheric Chemistry & physics & Discussions, 2012,11(11): 4935-4950.

    楊 軍,牛忠清,石春娥,等.南京冬季霧霾過程中氣溶膠粒子的微物理特征 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2010,31(7):1425-1431.

    張禮春,朱 彬,牛生杰,等.南京市冬季市區(qū)和郊區(qū)晴天大氣邊界層結(jié)構(gòu)對比分析 [J]. 南京信息工程大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2009,1(4):329-337.

    陸春松,牛生杰,岳 平,等.南京冬季霧多發(fā)期邊界層結(jié)構(gòu)觀測分析 [J]. 大氣科學(xué)學(xué)報, 2011,34(1):58-65.

    徐祥德,周 麗,周秀驥,等.城市環(huán)境大氣重污染過程周邊源影響域 [J]. 中國科學(xué)D輯:地球科學(xué), 2004,34(10):958-966.

    Draxler R R. Description of the HYSPLIT _4modeling system[R]. NOAA Technical Memorandum, 1997.

    中央氣象局.地面氣象觀測規(guī)范 [M]. 北京:氣象出版社, 2003: 21-27.

    中國氣象局.霾的觀測與預(yù)報等級 [M]. 北京:氣象出版社, QX/T113-2010.

    Liu X, Zhang Y, Cheng Y, et al. Aerosol hygroscopicity and its impact on atmospheric visibility and radiative forcing in Guangzhou during the 2006PRIDE-PRD campaign [J]. Atmospheric Environment, 2012,60(6):59-67.

    吳奕霄,銀 燕,顧雪松,等.南京北郊大氣氣溶膠的吸濕性觀測研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2014,34(8):1938-1949.

    * 責(zé)任作者, 副教授, xnyu@nuist.edu.cn

    Characteristics of aerosol extinction and low visibility in haze weather in winter of Nanjing

    HE Jia-qi, YU Xing-na*, ZHU Bin, YUAN Liang, MA Jia, SHEN Li, ZHU Jun

    (Key Laboratory of Meteorological Disaster, Ministry of Education, Joint International Research Laboratory of Climate and Environment Change, Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China)., 2016,36(6):1645~1653

    The variation characteristics of aerosol scattering and absorption coefficients, their contributions to atmospheric extinction and the relationship between visibility, PM2.5mass concentration and relative humidity were presented based on the aerosol absorption and scattering coefficients, PM2.5mass concentration, visibility and meteorological data in January 2015 in Nanjing. The results indicated that aerosol scattering and absorption coefficients were (423.4±265.3) Mm-1and (24.5±14.3)Mm-1, and their contribution to the atmospheric extinction were 89.2% and 5.2% respectively. The atmospheric extinction was mainly contributed to the aerosol scattering during observation period. The relationship between aerosol scattering coefficient and PM2.5mass concentration showed a good agreement (2=0.91). The visibility decreased exponentially with PM2.5mass concentration, and showed a negative correlation with relative humidity. The mean visibility during the observation period was 4.3km, and low visibility episodes (<2km) frequently happened. Light extinction coefficient and PM2.5mass concentration during haze episodes were evidently higher than those of non-haze periods with the highest values during haze episodes reached 1471.2Mm-1and 358μg/m3respectively. The visibility degradation was contributed to the influences of particles and relative humidity.

    visibility;scattering coefficient;absorption coefficient;atmospheric extinction;haze

    X513

    A

    1000-6923(2016)06-1645-09

    何鎵祺(1989-),男,江蘇南通人,南京信息工程大學(xué)碩士研究生,主要研究方向為大氣環(huán)境.發(fā)表論文1篇.

    2015-11-20

    中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(B類)(XDB05030104);國家自然科學(xué)基金項目(41475142);江蘇省高等學(xué)校大學(xué)生實踐創(chuàng)新訓(xùn)練計劃項目(201510300053y,201510300065y);江蘇省高?!扒嗨{工程”資助;江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程資助項目(PAPD)

    猜你喜歡
    消光散射系數(shù)能見度
    低聚合度消光PVC樹脂的研制
    中國氯堿(2023年1期)2023-02-22 06:34:34
    等離子體層嘶聲波對輻射帶電子投擲角散射系數(shù)的多維建模*
    固化促進劑對聚酯/環(huán)氧粉末涂料消光性能的影響研究
    北部灣后向散射系數(shù)的時空分布與變化分析
    2005—2017年白云機場能見度變化特征及其與影響因子關(guān)系研究
    低能見度下高速公路主動誘導(dǎo)技術(shù)的應(yīng)用
    前向散射能見度儀的常見異?,F(xiàn)象處理及日常維護
    前向散射能見度儀故障實例分析
    一維帶限Weierstrass分形粗糙面電磁散射的微擾法研究
    基于PM譜的二維各向異性海面電磁散射的微擾法研究
    亚洲av片天天在线观看| 国产精品二区激情视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产在线一区二区三区精| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 一边亲一边摸免费视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 麻豆乱淫一区二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 99国产精品一区二区三区| 日本a在线网址| 男人爽女人下面视频在线观看| cao死你这个sao货| 亚洲av男天堂| 少妇人妻 视频| 亚洲精品乱久久久久久| 一区二区av电影网| av在线app专区| 少妇的丰满在线观看| 日韩电影二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩欧美一区视频在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 国产av一区二区精品久久| 欧美大码av| 一二三四社区在线视频社区8| 日日爽夜夜爽网站| 成在线人永久免费视频| www日本在线高清视频| 中国美女看黄片| 国产精品免费视频内射| 久久性视频一级片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久这里只有精品19| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲成人手机| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 一级黄色大片毛片| 日本五十路高清| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲av美国av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美xxⅹ黑人| 午夜两性在线视频| 午夜老司机福利片| 日本91视频免费播放| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲,欧美,日韩| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人免费观看视频高清| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 黄色怎么调成土黄色| 亚洲成色77777| 男人爽女人下面视频在线观看| 嫩草影视91久久| 一个人免费看片子| 老熟女久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 午夜福利影视在线免费观看| 一级毛片女人18水好多 | 看十八女毛片水多多多| 亚洲精品成人av观看孕妇| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品 国内视频| 亚洲中文字幕日韩| 成人国语在线视频| 国产成人一区二区在线| 一本久久精品| 97在线人人人人妻| 国产男人的电影天堂91| 一级片'在线观看视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 9色porny在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| av福利片在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品人妻一区二区三区麻豆| xxxhd国产人妻xxx| 日韩av不卡免费在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| 精品少妇久久久久久888优播| 在线看a的网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产视频首页在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 婷婷色av中文字幕| 91麻豆av在线| 国产精品.久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| e午夜精品久久久久久久| 亚洲av美国av| 97人妻天天添夜夜摸| 国产成人91sexporn| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 老司机亚洲免费影院| 一区二区av电影网| 欧美黑人欧美精品刺激| 手机成人av网站| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲久久久国产精品| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲av成人精品一二三区| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品熟女久久久久浪| 黄色片一级片一级黄色片| 黄片小视频在线播放| 老鸭窝网址在线观看| 丝袜喷水一区| 好男人视频免费观看在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品久久久久成人av| 又大又黄又爽视频免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品久久久久久精品电影小说| 99热网站在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲三区欧美一区| 国产精品欧美亚洲77777| 黄频高清免费视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 青青草视频在线视频观看| 男女边摸边吃奶| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品少妇久久久久久888优播| 国产国语露脸激情在线看| 国产伦理片在线播放av一区| a 毛片基地| 国产男女内射视频| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产成人a∨麻豆精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产片特级美女逼逼视频| 精品欧美一区二区三区在线| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品国产精品| 国产1区2区3区精品| av福利片在线| www.av在线官网国产| 亚洲精品在线美女| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品第二区| 国产人伦9x9x在线观看| 又大又爽又粗| 熟女av电影| 久久久精品区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 又大又爽又粗| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 国产一区二区 视频在线| 国产精品国产三级专区第一集| 宅男免费午夜| 美女视频免费永久观看网站| 色视频在线一区二区三区| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产成人一区二区在线| 婷婷色av中文字幕| 午夜免费成人在线视频| 免费高清在线观看日韩| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美日韩福利视频一区二区| 中文字幕最新亚洲高清| 成年人午夜在线观看视频| 男女午夜视频在线观看| 天天添夜夜摸| 久久这里只有精品19| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产成人欧美在线观看 | 美女主播在线视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品自拍成人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 免费在线观看日本一区| 97人妻天天添夜夜摸| 一个人免费看片子| 在线观看www视频免费| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 99热网站在线观看| 伊人亚洲综合成人网| www.999成人在线观看| 日本五十路高清| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 男女国产视频网站| 久9热在线精品视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 老司机影院毛片| 午夜av观看不卡| 欧美中文综合在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩视频在线欧美| 老司机影院毛片| 国产成人一区二区在线| 一个人免费看片子| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品免费大片| 最黄视频免费看| 男女免费视频国产| 免费看不卡的av| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲国产av影院在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | bbb黄色大片| 欧美xxⅹ黑人| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品亚洲成a人片在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美在线一区亚洲| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 看免费成人av毛片| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲精品中文字幕在线视频| 超碰成人久久| 一级毛片女人18水好多 | 飞空精品影院首页| 高清欧美精品videossex| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美精品高潮呻吟av久久| 波野结衣二区三区在线| 蜜桃在线观看..| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲中文字幕日韩| 无限看片的www在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 少妇的丰满在线观看| 一区二区三区精品91| 黑丝袜美女国产一区| 久久亚洲国产成人精品v| 国产日韩欧美亚洲二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 一本大道久久a久久精品| 91老司机精品| www.精华液| 国产成人免费观看mmmm| 日本av免费视频播放| 欧美精品一区二区大全| 成人亚洲精品一区在线观看| 宅男免费午夜| 美女午夜性视频免费| 嫩草影视91久久| 免费看av在线观看网站| 曰老女人黄片| 国产主播在线观看一区二区 | 老司机午夜十八禁免费视频| 人人澡人人妻人| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久热爱精品视频在线9| 日本欧美国产在线视频| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 99热网站在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 91国产中文字幕| 电影成人av| 国产免费福利视频在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲,欧美精品.| 制服诱惑二区| 色视频在线一区二区三区| 亚洲国产精品国产精品| 久久99一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久久国产精品麻豆| 国产一区二区三区综合在线观看| 久热这里只有精品99| 免费少妇av软件| 精品亚洲成国产av| 91字幕亚洲| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产成人欧美| 另类精品久久| 激情视频va一区二区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产成人免费无遮挡视频| 久久青草综合色| 妹子高潮喷水视频| 免费在线观看完整版高清| 青春草视频在线免费观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲成人手机| 亚洲,一卡二卡三卡| 中文字幕最新亚洲高清| 久久久久国产一级毛片高清牌| 丝袜美足系列| 婷婷成人精品国产| 天天影视国产精品| av视频免费观看在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 免费看不卡的av| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产黄频视频在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 麻豆国产av国片精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产野战对白在线观看| 亚洲成色77777| 操美女的视频在线观看| 精品久久久精品久久久| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 校园人妻丝袜中文字幕| av一本久久久久| 激情五月婷婷亚洲| 精品久久久精品久久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久这里只有精品19| 精品第一国产精品| 成人国产一区最新在线观看 | av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产97色在线日韩免费| 七月丁香在线播放| 最新在线观看一区二区三区 | 国产精品久久久久成人av| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 国精品久久久久久国模美| 搡老岳熟女国产| 1024香蕉在线观看| av有码第一页| 性色av乱码一区二区三区2| 久久人妻熟女aⅴ| 中国美女看黄片| 一区在线观看完整版| 日本vs欧美在线观看视频| 两人在一起打扑克的视频| 精品欧美一区二区三区在线| 久久久精品94久久精品| 天堂8中文在线网| 美女福利国产在线| 婷婷色综合www| 黄色视频在线播放观看不卡| 午夜两性在线视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美精品高潮呻吟av久久| 赤兔流量卡办理| 亚洲国产日韩一区二区| 香蕉丝袜av| 麻豆av在线久日| 最黄视频免费看| 各种免费的搞黄视频| 男女国产视频网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 最近手机中文字幕大全| 久久国产精品影院| 少妇粗大呻吟视频| www.自偷自拍.com| 免费少妇av软件| 国产精品二区激情视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 午夜av观看不卡| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲中文日韩欧美视频| 美女国产高潮福利片在线看| 美女视频免费永久观看网站| 一个人免费看片子| 国产色视频综合| a级毛片黄视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产免费又黄又爽又色| 久久这里只有精品19| 丁香六月欧美| 日本欧美国产在线视频| 婷婷色av中文字幕| 国产在线观看jvid| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品久久久久久电影网| 青春草亚洲视频在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 啦啦啦 在线观看视频| 天天操日日干夜夜撸| 久久精品国产综合久久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产男女超爽视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | 成人国语在线视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 性色av一级| 亚洲第一av免费看| av有码第一页| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av男天堂| 亚洲精品久久午夜乱码| a 毛片基地| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲av美国av| 交换朋友夫妻互换小说| 精品久久久久久电影网| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲九九香蕉| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 成年av动漫网址| 国产伦理片在线播放av一区| 男女免费视频国产| 极品人妻少妇av视频| 我要看黄色一级片免费的| 久久精品国产亚洲av涩爱| 夫妻午夜视频| 日本欧美视频一区| 久久这里只有精品19| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美成人午夜精品| 成年动漫av网址| 久久人妻熟女aⅴ| 日本vs欧美在线观看视频| av天堂在线播放| 在线精品无人区一区二区三| 麻豆av在线久日| 国产亚洲欧美精品永久| 91九色精品人成在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 尾随美女入室| 亚洲精品自拍成人| 人妻人人澡人人爽人人| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇人妻久久综合中文| 一级毛片女人18水好多 | 精品久久久久久久毛片微露脸 | 日本五十路高清| 色94色欧美一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 99久久精品国产亚洲精品| 99久久99久久久精品蜜桃| 18禁观看日本| 大香蕉久久网| 亚洲人成电影免费在线| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲三区欧美一区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 9191精品国产免费久久| 三上悠亚av全集在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 国产黄频视频在线观看| 搡老乐熟女国产| 国产亚洲av高清不卡| av视频免费观看在线观看| 美女大奶头黄色视频| 国产精品三级大全| 日韩 亚洲 欧美在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 大码成人一级视频| 丝瓜视频免费看黄片| 99香蕉大伊视频| 国产精品久久久久久精品古装| 免费高清在线观看视频在线观看| 最近手机中文字幕大全| 亚洲久久久国产精品| 大码成人一级视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲色图综合在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美黑人精品巨大| 免费人妻精品一区二区三区视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲成色77777| 首页视频小说图片口味搜索 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲欧美一区二区三区久久| 无遮挡黄片免费观看| 男女下面插进去视频免费观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 性色av一级| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 欧美精品av麻豆av| 性色av一级| 久久九九热精品免费| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲av国产av综合av卡| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 多毛熟女@视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产熟女午夜一区二区三区| 三上悠亚av全集在线观看| 午夜老司机福利片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 又大又黄又爽视频免费| 97在线人人人人妻| 中文字幕色久视频| tube8黄色片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 美女视频免费永久观看网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 香蕉丝袜av| 女性被躁到高潮视频| 永久免费av网站大全| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产免费又黄又爽又色| 国产色视频综合| 精品久久久精品久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 又大又黄又爽视频免费| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲久久久国产精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲欧美激情在线| 大陆偷拍与自拍| 在线观看免费高清a一片| videosex国产| 久久久精品94久久精品| 亚洲 国产 在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美97在线视频| 99香蕉大伊视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产伦人伦偷精品视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产又爽黄色视频| 欧美日韩一级在线毛片| 黄色视频在线播放观看不卡| 成人免费观看视频高清| 久久久精品94久久精品| 亚洲伊人色综图| 一区二区三区精品91| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 91精品三级在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 999精品在线视频| 伊人亚洲综合成人网| 精品卡一卡二卡四卡免费| a级片在线免费高清观看视频| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲精品在线美女| 99国产精品一区二区蜜桃av | 欧美精品啪啪一区二区三区 | 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久久精品人妻al黑| 国产1区2区3区精品| 久久久欧美国产精品| 首页视频小说图片口味搜索 | 在线看a的网站| 男男h啪啪无遮挡| 久久av网站| 欧美中文综合在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 香蕉国产在线看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产成人精品在线电影| 欧美久久黑人一区二区| av欧美777| 女人精品久久久久毛片| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 超碰成人久久| 欧美日韩综合久久久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美97在线视频| 成人国产av品久久久| 国产爽快片一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| www日本在线高清视频| 天天添夜夜摸| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲,欧美,日韩| 欧美大码av| av欧美777| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 十八禁高潮呻吟视频| 操出白浆在线播放| 国产成人系列免费观看| 国产精品一区二区在线不卡| 看十八女毛片水多多多| 91精品伊人久久大香线蕉| 看免费成人av毛片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 少妇被粗大的猛进出69影院|