• <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 ?

    筑壩河流磷素的遷移轉(zhuǎn)化及其富營養(yǎng)化特征

    2017-08-28 15:14:37鮑林林李敘勇蘇靜君
    生態(tài)學(xué)報 2017年14期
    關(guān)鍵詞:閘壩磷素營養(yǎng)物質(zhì)

    鮑林林,李敘勇,蘇靜君

    1 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心,城市與區(qū)域生態(tài)國家重點實驗室, 北京 1000852 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049

    筑壩河流磷素的遷移轉(zhuǎn)化及其富營養(yǎng)化特征

    鮑林林1,2,李敘勇1,*,蘇靜君1

    1 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心,城市與區(qū)域生態(tài)國家重點實驗室, 北京 1000852 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049

    人類活動過量營養(yǎng)物質(zhì)輸入是導(dǎo)致河流富營養(yǎng)化的主要原因,而河道過度的人為調(diào)控則進一步復(fù)雜化了河流的營養(yǎng)狀態(tài)變化。閘壩是河流人為調(diào)控的重要工程措施之一,提高水資源利用效率的同時嚴重干擾了河流自然的生物地球化學(xué)循環(huán),產(chǎn)生諸多負面生態(tài)環(huán)境效應(yīng)。磷素的遷移轉(zhuǎn)化對河流的營養(yǎng)限制作用受到越來越多的關(guān)注,國內(nèi)外已有研究在筑壩河流磷的富營養(yǎng)化特征方面,已經(jīng)取得了較為深刻的認識:水庫閘壩建設(shè)滯留大量磷素,導(dǎo)致河流水體磷含量升高、營養(yǎng)物質(zhì)比例變化,沉積物儲存過量磷素形成的內(nèi)源釋放威脅,以及進一步浮游植物和有害藻類的生長響應(yīng)等,使得筑壩河流的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險升高;在此基礎(chǔ)上,也提出了根據(jù)降雨分配和閘控庫區(qū)儲水,合理設(shè)置閘壩泄流方式,以改善筑壩河流富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險的重要管理思路。對于閘壩調(diào)控作用與水體富營養(yǎng)化的定量關(guān)系還有待進一步的探討,而且隨著河流資源開發(fā)和人為調(diào)控力度的增強,河流閘壩建設(shè)所產(chǎn)生的系列生態(tài)環(huán)境問題日益嚴峻,對此提出還需要系統(tǒng)研究的方向:閘壩調(diào)控作用下河流磷素的富營養(yǎng)化機制及其與氮、碳等元素的耦合作用,筑壩河流沉積物內(nèi)源污染的綜合管理,以及閘控景觀河流的生態(tài)建設(shè)和修復(fù)等。

    筑壩河流;磷滯留;富營養(yǎng)化;沉積物;閘壩泄流

    如今,水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象已經(jīng)成為全球化的環(huán)境問題[1- 3],而過量營養(yǎng)物質(zhì)向河流、湖泊和海岸帶等的輸送,是導(dǎo)致其富營養(yǎng)化的主要原因[4- 5]。作為生態(tài)系統(tǒng)重要的生源要素之一,磷素在河流和湖泊等淡水生態(tài)系統(tǒng)的營養(yǎng)限制性作用逐漸凸顯,并成為控制水體富營養(yǎng)化和有害藻華爆發(fā)的關(guān)鍵[6]。河流是陸地與海洋生態(tài)系統(tǒng)之間物質(zhì)循環(huán)的橋梁,人類活動的增強加速了流域內(nèi)大量資源性磷素活化和流失[7],使得水體的磷負荷和富營養(yǎng)化趨勢急劇增加,河流生態(tài)系統(tǒng)功能也逐步退化[8- 9]。然而,高強度的人為調(diào)控對河流形態(tài)的改變,如閘壩水庫修建、河道渠道化、地下水過度開發(fā)以及引調(diào)水等,進一步加劇了河流的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險[10- 11]。

    閘壩是河流人為調(diào)控的主要工程措施,以滿足人類獲取能源、防止洪澇、提高灌溉和改善通航等各種需求,但另一方面,筑壩使河流逐漸“湖庫化”,將強水動力條件下的河流搬運作用,逐漸演變?yōu)槿跛畡恿l件下的湖泊沉積作用;根據(jù)國際大壩委員會(ICOLD)的記錄,中國是世界上大型閘壩(壩高≥15 m)建設(shè)最多的國家,加上不計其數(shù)的小型閘壩、堰壩和橡膠壩,其對河流生境破壞和水質(zhì)影響難以估量[12]。閘壩不僅阻滯了河流的水力循環(huán),更是強烈的擾亂了河流原有的物質(zhì)場、能量場、化學(xué)場和生物場,進而改變河流生態(tài)系統(tǒng)的物種組成、棲息地分布以及相應(yīng)的生態(tài)功能[13]。對于河流磷素的遷移轉(zhuǎn)化,閘壩的攔截,使得水體滯留時間增加,磷素等營養(yǎng)物質(zhì)積累,更加有利于浮游植物生長,進而也加劇了河流水體的富營養(yǎng)化趨勢[14- 15]。所以,關(guān)于閘控型河流磷素的遷移轉(zhuǎn)化和相應(yīng)的水體富營養(yǎng)化趨勢的變化特征,以及河流生態(tài)環(huán)境改善的理論和實踐研究都具有重要意義[16- 17]。

    由此,本文主要針對國內(nèi)外筑壩河流磷素遷移轉(zhuǎn)化及其富營養(yǎng)化的相關(guān)研究,總結(jié)了閘壩調(diào)控下河流對磷素的滯留特征,水體的營養(yǎng)物質(zhì)分布、浮游植物生長響應(yīng)和沉積物蓄積磷素的內(nèi)源污染,以及閘壩泄流水力調(diào)控作用下的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險改善等。較為全面的梳理了目前對筑壩河流磷循環(huán)和閘壩調(diào)控干擾的認識,并提出了應(yīng)著重開展閘控河流的富營養(yǎng)化機制、合理控制沉積物內(nèi)源負荷、解決閘控景觀河道富營養(yǎng)化所產(chǎn)生的系列生態(tài)問題的研究展望和應(yīng)用,為我國普遍存在的筑壩河流的生態(tài)建設(shè)和管理提供參考。

    1 河流磷素來源和遷移轉(zhuǎn)化特征

    磷是生命活動必須的營養(yǎng)物質(zhì)之一,河流生態(tài)系統(tǒng)的磷素包括自然來源與人為來源,但是由于經(jīng)濟發(fā)展和城市化的不斷深入,人為來源磷素顯著的增加了河流的磷負荷和污染程度[7- 8]。其中,由人類活動所產(chǎn)生的磷素,主要來自于生活污水和工業(yè)廢水為主的點源排放,以及農(nóng)業(yè)和城市產(chǎn)生的非點源輸入[18- 20],而且,降雨徑流沖刷驅(qū)使的非點源磷流失常以顆粒態(tài)磷為主,高度集中的點源排放則主要為溶解態(tài)活性磷(SRP),點源溶解態(tài)磷對河流磷濃度、沉積物磷負荷的貢獻,也常常是導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化的主要原因[21]??梢?流域內(nèi)氣候環(huán)境和人類活動特征的影響是河流磷素的來源、形態(tài)和分布的關(guān)鍵因素,特別是SRP的輸入,其具有較高的生物可利用性[22- 23],容易誘發(fā)浮游植物爆發(fā)性生長并逐步惡化水生態(tài)環(huán)境[24- 25]。

    圖1 河流內(nèi)部磷素遷移轉(zhuǎn)化的主要過程 Fig.1 In-stream processes of phosphorus cycling and delivery

    磷素在河流內(nèi)部的遷移轉(zhuǎn)化,主要包括生物循環(huán)、沉積物吸附釋放和懸浮物遷移等過程(圖1)[8]。不同的循環(huán)過程決定了磷的形態(tài)、分布和生態(tài)環(huán)境效應(yīng)。這些物理、化學(xué)、生物過程的相互作用對流域磷素的輸入輸出也具有一定調(diào)節(jié)作用。研究表明,每年大概有30%的SRP滯留在Walker Branch流域(美國)的河道內(nèi)[26],并主要由生物吸收所去除[8]。多樣化生物群落(包括浮游植物、大型植物、動物和微生物等)的吸收利用和釋放能夠有效削減和緩沖水體磷負荷,并維持河流良好的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,但是單一種類的生物爆發(fā)性生長則適得其反。沉積物的吸附和釋放是緩沖上覆水體中磷含量和形態(tài)分布的主要過程。沉積物吸附沉積,能夠降低水體磷濃度,而沉積物的磷釋放、礦化則能夠繼續(xù)維持水體磷需求,甚至提高水體富營養(yǎng)化程度。懸浮物對磷素的吸附、釋放和遷移作用,也關(guān)系到河流水體及其下游受納水體的磷濃度和營養(yǎng)水平。據(jù)估算,英國有26%—75%的磷素是由河流懸浮物輸送到海洋中[27],Seine River(法國)河口的磷通量結(jié)果也表明懸浮物的遷移作用約占總磷(TP)的44%[28]??梢?懸浮物是陸源磷素輸出的重要介質(zhì)[29],當(dāng)然,懸浮物沉降將磷素轉(zhuǎn)移到河床沉積物中時,也可以一定程度的降低水體磷含量[30]??傊?河流磷素來源和遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,關(guān)系到水環(huán)境中磷素的最終歸宿和受納水體的營養(yǎng)狀態(tài),對于掌握河流生態(tài)系統(tǒng)磷循環(huán)、控制流域富營養(yǎng)化至關(guān)重要。而閘壩建設(shè)等人為調(diào)控對河流磷循環(huán)的干擾作用,對深入理解現(xiàn)如今河流的磷素遷移轉(zhuǎn)化特征和水體富營養(yǎng)化響應(yīng)更加具有現(xiàn)實意義。

    2 閘壩建設(shè)對河流磷素遷移轉(zhuǎn)化的影響

    2.1 閘壩攔截下河流磷滯留特征

    人類活動極大的改變了全球磷循環(huán),閘壩的建設(shè)使得河流磷素的遷移轉(zhuǎn)化、滯留特征和相應(yīng)的生態(tài)效應(yīng)變得更為復(fù)雜[31]。筑壩河流具有大面積穩(wěn)定水域(如水庫),減少了河流水量輸出的同時截留大量營養(yǎng)物質(zhì)[32],所以大大提高了磷滯留能力,而且,從全球范圍看來,河流的磷滯留量會隨著庫壩建設(shè)的擴張而持續(xù)升高[31]。研究表明,Seine River(法國)上游流域庫壩滯留了60%的入庫磷酸鹽,主要被沉積物和底棲生物所吸收[33];美國中西部河網(wǎng)閘控河段和自然河段長年監(jiān)測數(shù)據(jù)的對比分析表明,水庫出水比無閘壩攔截河流出水的TP年輸出量減少約20%,TP輸出的年內(nèi)變化也因閘壩的調(diào)控而變小[11]。磷素的大量滯留,使得筑壩河流的磷含量顯著升高[34],閘壩出水磷濃度相對較低,這對農(nóng)業(yè)流域排水河道來說,筑壩可以有效地減少磷素等污染物質(zhì)的輸出,具有流域污染最佳管理措施的功效[35]。此外,對于營養(yǎng)物質(zhì)含量本身較低的河流來說,閘壩攔截使得滯留水體營養(yǎng)水平升高的同時可能還會引起下游水體的貧營養(yǎng)化。比如,Lule?lven River(瑞典,歐洲閘壩調(diào)控最嚴重的河流)沿程眾多閘壩水庫的建立導(dǎo)致該流域磷的輸出逐漸減少[36- 38],威脅到海岸帶的初級生產(chǎn)力[39- 40]。

    河流梯級開發(fā)的閘壩建設(shè)對水量和營養(yǎng)物質(zhì)的截留強度更甚。由于高強度的梯級開發(fā),黃河流域的斷流和水質(zhì)惡化現(xiàn)象愈加嚴重,TP的輸出減少了84%左右[41];長江上游流域也建設(shè)有大量的閘壩和水庫,尤其是三峽大壩建設(shè)后,其向中下游流域輸送的TP減少了77%[42];貓?zhí)邮侵袊谝粭l被完整開發(fā)的河流,是全國流域梯級開發(fā)最早和程度最高的河流,全流域水能資源控制近90%[43],其系列水庫對磷的逐級滯留,使得磷酸鹽濃度降低了約90%[17,44]??傊?閘壩這一強有力的人為調(diào)控方式,改變了河流營養(yǎng)物質(zhì)的循環(huán)和分布,導(dǎo)致滯留水體的磷含量升高,提高筑壩河流的營養(yǎng)水平,引發(fā)其富營養(yǎng)化,而其下游水體的營養(yǎng)狀況因磷輸出減少而有所降低,甚至加劇貧營養(yǎng)化從而限制初級生產(chǎn)力??梢?閘壩的磷滯留能力關(guān)系到筑壩河流及其下游水體營養(yǎng)狀況,對整個生態(tài)系統(tǒng)都具有深遠的影響。

    2.2 筑壩河流磷素的富營養(yǎng)化特征

    2.2.1 磷含量升高和營養(yǎng)物質(zhì)比例變化

    大量磷素有效攔截和水體較長的滯留時間都為浮游植物生長提供了有利的條件,筑壩河流的富營養(yǎng)化問題更加嚴峻[5,45]。Han River是韓國最重要的河流,其主干和支流建立有各種水庫大壩、堤壩、浸沒式閘壩、小型堰壩等,導(dǎo)致河道磷素大量滯留,浮游植物常爆發(fā)性生長[46- 48]。澳大利亞西南部的Canning River和Lower Vasse River,春末到秋初整個生長季節(jié)河流處于攔截蓄積狀態(tài),水體的TP濃度升高,大型水生植物逐漸消失,浮游植物成為優(yōu)勢類群并大量生長[49]。進一步水質(zhì)惡化會使筑壩河流的生物多樣性降低,生態(tài)系統(tǒng)功能急劇退化。另一方面,閘壩內(nèi)滯留水體營養(yǎng)物質(zhì)的攔截和浮游植物吸收利用,可以一定程度降低下游水體浮游植物的生物量和爆發(fā)風(fēng)險[44,50],但是,當(dāng)遇到大規(guī)模降雨或洪水事件,儲存在壩內(nèi)的營養(yǎng)物質(zhì)和浮游植物被沖刷流出時,下游水體將受到嚴重污染[50]。

    營養(yǎng)物質(zhì)含量升高導(dǎo)致浮游植物大量生長是河流富營養(yǎng)化最直觀的表現(xiàn),所以,營養(yǎng)物質(zhì)含量與浮游植物群落特征的響應(yīng)也能反映水體營養(yǎng)狀況的變化特征。研究表明,水體浮游植物爆發(fā)性生長,主要是少數(shù)藻類優(yōu)勢生長的結(jié)果,營養(yǎng)物質(zhì)的過量輸入更加有利于單一類群的有害藻類大量生長[10]。所以,閘壩滯留水體中的藻密度通常高于自然河流段,而藻群結(jié)構(gòu)的豐富度較低[51],其優(yōu)勢類群也主要為喜營養(yǎng)豐富和靜水環(huán)境的種類(如綠藻)[52]。閘壩的攔截作用還會引起主要營養(yǎng)物質(zhì),如氮(N)、磷(P)和硅(Si)比例的變化,對水體富營養(yǎng)化和藻群結(jié)構(gòu)變化也具有顯著影響作用。由于硅的沉降效率較高而磷素的循環(huán)速度相對較快,筑壩使得河流Si∶P比例明顯降低,Danube River(法國)即因系列閘壩調(diào)控,河流湖庫化營養(yǎng)物質(zhì)比例失衡,甲藻類有害藻類大量生長,導(dǎo)致海岸帶漁業(yè)受到嚴重影響[10]。貓?zhí)拥奶菁壦畮熘猩嫌螏靺^(qū)磷素大量滯留時,為綠藻和藍藻等優(yōu)勢種類所利用[53],下游水庫磷含量降低時,Si∶P比例有所升高,所以浮游植物中硅藻的比重又有所增加[44]。相對于水體流動性和連續(xù)性較好的自然河流,筑壩河流的營養(yǎng)物質(zhì)比例和藻群結(jié)構(gòu)常發(fā)生顯著變化[54- 55],從而改變其富營養(yǎng)化特征。已有研究表明,由于河流閘壩滯留相當(dāng)量的營養(yǎng)物質(zhì)(特別是Si和顆粒態(tài)的N、P),而人類活動產(chǎn)生的溶解態(tài)N、P卻有增無減,河流輸出Si∶N∶P比值持續(xù)下降,這將會導(dǎo)致我國主要海域非硅質(zhì)浮游植物和有害藻類的持續(xù)爆發(fā)性生長,危害整個水環(huán)境安全和人類健康[2,40,56]??傊?閘壩的水力攔截使得河流的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險急劇升高,從生態(tài)恢復(fù)的角度來解決這一問題將具有非常大的挑戰(zhàn)。

    2.2.2 沉積物內(nèi)源磷釋放的污染

    筑壩河流更容易淤積大量沉積物,成為磷素主要儲存庫,特別是顆粒態(tài)磷和懸浮物攜帶的磷素更容易儲存在壩內(nèi)沉積物中[42],使其成為筑壩河流富營養(yǎng)化的主要污染源之一。已有研究表明,城市河流Tanchun Stream(韓國)攔蓄河段內(nèi)沉積物中的TP含量和沉積物的磷釋放潛力均顯著高于其下游河段,對滯留水體的富營養(yǎng)化具有很大貢獻[46];1997—1998年夏季,由于Canning River(澳大利亞)的攔蓄滯留,沉積物釋放大量磷素,導(dǎo)致河流爆發(fā)藍藻而不得不停止向公眾開放[57];Lot River(法國)系列閘壩庫區(qū)的沉積物中曾儲存有近10 000 t的生物可利用磷素[58],瀾滄江梯級水庫內(nèi)沉積物的生物可利用磷含量也非常高,具有很高的釋放風(fēng)險和生態(tài)威脅[59- 60];九龍江北溪西坡電站庫區(qū)的沉積物則已經(jīng)處于磷釋放狀態(tài)[61]。而且,洪水爆發(fā)等所致河流水動力增強時,筑壩河流沉積物中的磷素也會因沖刷再懸浮作用而釋放出來,對水體造成二次污染[50,62]??梢?沉積物對磷的吸附與釋放,是控制筑壩河流水體富營養(yǎng)化和維持滯留水體自凈能力的關(guān)鍵[63],河流的閘壩建設(shè)也需要關(guān)注沉積物內(nèi)源磷釋放的污染問題。

    3 閘壩水力調(diào)控的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險改善

    控制人類活動過量營養(yǎng)物質(zhì)的輸入,能夠有效降低河流生態(tài)系統(tǒng)的磷負荷和富營養(yǎng)化趨勢,而對于筑壩河流來說,改善磷素的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險還需要從優(yōu)化閘壩調(diào)控等方面著手,因為河流水體滯留容易引發(fā)富營養(yǎng)化,而一定強度的水動力擾動則不利于營養(yǎng)物質(zhì)滯留和浮游植物爆發(fā)性生長[64-65]。

    位于韓國東南地區(qū)的Nakdong River(韓國第二大河)建設(shè)有4個多功能水壩和1個河口大壩以調(diào)控整個流域的流量,水體富營養(yǎng)化嚴重,常有浮游植物爆發(fā)性生長,而且季風(fēng)和臺風(fēng)所產(chǎn)生的降雨年際分配不均也是導(dǎo)致河流水量、水質(zhì)年際變化的原因之一。所以,Jeong等[15]根據(jù)降雨、流量和閘控泄流等與水體葉綠素含量的響應(yīng)關(guān)系,提出了通過多年自然降雨狀況,調(diào)控閘壩泄流方式和泄流流量,以緩解河流的富營養(yǎng)化趨勢并改善水質(zhì)。其調(diào)控方式如圖2所示,如果當(dāng)年和上一年雨季都有足夠降雨,庫壩內(nèi)水量充足,則增加閘壩泄流量,如果兩年中只有一年降雨充沛,則需要謹慎管理壩內(nèi)儲水,采用脈沖式泄流,這兩種情景都能改善筑壩河流的富營養(yǎng)化狀況,抑制浮游植物生長;但是,如果連續(xù)兩年沒有充沛降雨,蓄水不足,閘壩泄流將減少,浮游植物爆發(fā)性生長則不可避免。閘壩泄流的沖刷和稀釋作用,能夠顯著降低下游河段的氮磷濃度,并且減少水體中藻群的生物量[66],這種根據(jù)水量分配以控制閘壩泄流的方式,對于河流年際的水質(zhì)改善和枯水期的水質(zhì)改善都具有積極作用[67]。

    圖2 根據(jù)氣候變化和浮游植物繁殖特征的筑壩河流水文管理示意圖[15]Fig.2 Diagram depicting the river regulation mechanism regarding climate changes and phytoplankton population dynamics

    閘壩泄流調(diào)控的作用在于:適當(dāng)?shù)男沽髁靠梢苑乐顾w長期滯留形成溫度分層,而且較高的流速能夠增加濁度以減少光的可利用性,同時稀釋和轉(zhuǎn)移藻類細胞,從而有效地抑制單一藻類和有害藻類的大量生長,以達到改善水質(zhì)的目的[68- 69]。Webster等[70]也認為,從優(yōu)化閘壩泄流方式出發(fā),采用閘壩最小基本泄流流量、脈沖式泄流、高落差泄流、虹吸式泄流等水力調(diào)控措施,均能降低閘控滯留水體和下游水體的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險。此外,Alrajoula等[71]的研究表明,閘壩調(diào)控的水動力變化在汛期具有積極作用,但是枯水期的流量干預(yù)對下游河流生態(tài)系統(tǒng)具有一定負面影響(如岸邊棲息地的擾動),可見,閘壩泄流的有效管理和實踐應(yīng)用還有賴于對流域降雨、閘壩儲水、泄流量的時空分配和水質(zhì)變化、生態(tài)效益之間響應(yīng)關(guān)系的定量化研究[72]。當(dāng)然,如今人類活動對生態(tài)系統(tǒng)的干擾有增無減,氣候變化所致降雨分配變異也越來越大,筑壩河流的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險改善和生態(tài)恢復(fù)將是成效緩慢且需要持續(xù)關(guān)注和巨大投入的漫長過程。

    4 結(jié)論與展望

    綜合看來,閘壩建設(shè)對河流磷素分布和富營養(yǎng)化的影響已經(jīng)取得了較為充分的認識,閘壩建設(shè)使得磷素大量滯留加快了水體的富營養(yǎng)化趨勢,由此導(dǎo)致河流營養(yǎng)物質(zhì)的遷移輸出比例失調(diào),浮游植物爆發(fā)風(fēng)險升高,而沉積物富集磷素的內(nèi)源釋放污染也具有很大威脅。如何有效地改善閘壩滯留磷素的富營養(yǎng)化生態(tài)風(fēng)險,以及合理科學(xué)的控制閘壩運營方式,是目前筑壩河流生態(tài)環(huán)境建設(shè)和管理亟待解決的問題。在此基礎(chǔ)上,筑壩河流的富營養(yǎng)化還需要進一步關(guān)注以下幾個問題:

    (1)河流磷素的富營養(yǎng)化機制及其與氮、碳等其他元素的耦合作用 磷的形態(tài)決定了其生物可利用性和滯留方式,及其與浮游植物生長的響應(yīng)關(guān)系,筑壩河流的富營養(yǎng)化還受到流量、水體滯留時間和閘壩泄流等水力條件的影響作用,此外,水體富營養(yǎng)化是包括了碳源和氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)供給和環(huán)境變化響應(yīng)的綜合過程[45],所以,筑壩河流人為調(diào)控作用下不同形態(tài)磷的遷移轉(zhuǎn)化和相應(yīng)浮游植物生長的營養(yǎng)物質(zhì)閾值的定量分析,以及磷與碳、氮耦合對水體富營養(yǎng)化的影響作用,對闡明筑壩河流的富營養(yǎng)化機制具有重要意義,有待進一步的研究解答。

    (2)沉積物內(nèi)源污染的綜合管理 閘壩攔截有效滯留大量磷素和沉積物,導(dǎo)致相當(dāng)部分的磷素蓄積在壩內(nèi)沉積物中,而沉積物的磷吸附釋放直接關(guān)系到滯留水體的營養(yǎng)狀況和水質(zhì)安全??刂仆庠戳孜廴镜耐瑫r,內(nèi)源磷釋放的管理是筑壩河流需要特別重視的問題,清淤、鎖磷劑固持以及沉水植物種植等方法,都對沉積物內(nèi)源釋放具有一定的改善效果,但是具體控制管理措施的實施和評估,還需要結(jié)合筑壩河流沉積物的吸附釋放特征不斷地嘗試和改進。

    (3)閘控景觀河流的生態(tài)修復(fù) 河道景觀化是目前我國河流綜合整治和管理的主要方式之一,特別是在城市黑臭河道的整治方面。但是,硬質(zhì)化河床和護坡以及一系列長期處于閉蓄狀態(tài)的閘壩或橡膠壩的設(shè)置,導(dǎo)致景觀河流水質(zhì)依舊不容樂觀,水體富營養(yǎng)化嚴重、河道自凈能力低、河流生態(tài)功能簡單化等。景觀河流的建設(shè)和管理更應(yīng)該關(guān)注筑壩所帶來的水體富營養(yǎng)化等負面生態(tài)效應(yīng),以達到真正的河流景觀建設(shè)和生態(tài)環(huán)境恢復(fù)。

    [1] Smith V H. Eutrophication of freshwater and coastal marine ecosystems: a global problem. Environmental Science and Pollution Research, 2003, 10(2): 126- 139.

    [2] Strokal M, Yang H, Zhang Y C, Kroeze C, Li L L, Luan S J, Wang H Z, Yang S S, Zhang Y S. Increasing eutrophication in the coastal seas of China from 1970 to 2050. Marine Pollution Bulletin, 2014, 85(1): 123- 140.

    [3] Conley D J, Paerl H W, Howarth R W, Boesch D F, Seitzinger S P, Havens K E, Lancelot C, Likens G E. Controlling eutrophication: nitrogen and phosphorus. Science, 2009, 323(5917): 1014- 1015.

    [4] Hilton J, O′Hare M, Bowes M J, Jones J I. How green is my river? A new paradigm of eutrophication in rivers. Science of the Total Environment, 2006, 365(1/3): 66- 83.

    [5] Tekile A, Kim I, Kim J. Mini-review on river eutrophication and bottom improvement techniques, with special emphasis on the Nakdong River. Journal of Environmental Sciences, 2015, 30: 113- 121.

    [6] Elser J J, Bracken M E S, Cleland E E, Gruner D S, Harpole W S, Hillebrand H, Ngai J T, Seabloom E W, Shurin J B, Smith J E. Global analysis of nitrogen and phosphorus limitation of primary producers in freshwater, marine and terrestrial ecosystems. Ecology Letters, 2007, 10(12): 1135- 1142.

    [7] Filippelli G M. The global phosphorus cycle: past, present, and future. Elements, 2008, 4(2): 89- 95.

    [8] Withers P J A, Jarvie H P. Delivery and cycling of phosphorus in rivers: a review. Science of the Total Environment, 2008, 400(1/3): 379- 395.

    [9] Jarvie H P, Jürgens M D, Williams R J, Neal C, Davies J J L, Barrett C, White J. Role of river bed sediments as sources and sinks of phosphorus across two major eutrophic UK river basins: the Hampshire Avon and Herefordshire Wye. Journal of Hydrology, 2005, 304(1/4): 51- 74.

    [10] Friedl G, Wüest A. Disrupting biogeochemical cycles-consequences of damming. Aquatic Sciences, 2002, 64(1): 55- 65.

    [11] Powers S M, Tank J L, Robertson D M. Control of nitrogen and phosphorus transport by reservoirs in agricultural landscapes. Biogeochemistry, 2015, 124(1/3): 417- 439.

    [12] Rosenberg D M, McCully P, Pringle C M. Global-scale environmental effects of hydrological alterations: introduction. BioScience, 2000, 50(9): 746- 751.

    [13] 毛戰(zhàn)坡, 王雨春, 彭文啟, 周懷東. 筑壩對河流生態(tài)系統(tǒng)影響研究進展. 水科學(xué)進展, 2005, 16(1): 134- 140.

    [14] Chen N W, Hong H S. Integrated management of nutrients from the watershed to coast in the subtropical region. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2012, 4(2): 233- 242.

    [15] Jeong K S, Kim D K, Joo G J. Delayed influence of dam storage and discharge on the determination of seasonal proliferations ofMicrocystisaeruginosaandStephanodiscushantzschiiin a regulated river system of the lower Nakdong River (South Korea). Water Research, 2007, 41(6): 1269- 1279.

    [16] 張雷, 黃園淅, 程曉凌, 楊波, 李江蘇. 流域開發(fā)的生態(tài)效應(yīng)問題初探. 資源科學(xué), 2011, 33(8): 1422- 1430.

    [17] 劉叢強, 汪福順, 王雨春, 王寶利. 河流筑壩攔截的水環(huán)境響應(yīng)——來自地球化學(xué)的視角. 長江流域資源與環(huán)境, 2009, 18(4): 384- 396.

    [18] 毛戰(zhàn)坡, 楊素珍, 王亮, 程東升. 磷素在河流生態(tài)系統(tǒng)中滯留的研究進展. 水利學(xué)報, 2015, 46(5): 515- 524.

    [19] Bowes M J, Jarvie H P, Halliday S J, Skeffington R A, Wade A J, Loewenthal M, Gozzard E, Newman J R, Palmer-Felgate E J. Characterising phosphorus and nitrate inputs to a rural river using high-frequency concentration-flow relationships. Science of the Total Environment, 2015, 511: 608- 620.

    [20] Son J H, Crowley C, Goodwin S, Arabi M, Carlson K H. Relative phosphorus load inputs from wastewater treatment plants in a northern Colorado watershed. Journal of Environmental Quality, 2013, 42(2): 497- 506.

    [21] Son J H, Goodwin S, Carlson K. Total phosphorus input to the Cache la Poudre River in northern Colorado. Water Environment Research, 2015, 87(2): 169- 178.

    [22] Jarvie H P, Withers P J A, Hodgkinson R, Bates A, Neal M, Wickham H D, Harman S A, Armstrong L. Influence of rural land use on streamwater nutrients and their ecological significance. Journal of Hydrology, 2008, 350(3/4): 166- 186.

    [23] Neal C, Jarvie H P, Withers P J A, Whitton B A, Neal M. The strategic significance of wastewater sources to pollutant phosphorus levels in English rivers and to environmental management for rural, agricultural and urban catchments. Science of the Total Environment, 2010, 408(7): 1485- 1500.

    [24] Bowes M J, Smith J T, Jarvie H P, Neal C, Barden R. Changes in point and diffuse source phosphorus inputs to the River Frome (Dorset, UK) from 1966 to 2006. Science of the Total Environment, 2009, 407(6): 1954- 1966.

    [25] Jarvie H P, Neal C, Withers P J A. Sewage-effluent phosphorus: a greater risk to river eutrophication than agricultural phosphorus?. Science of the Total Environment, 2006, 360(1/3): 246- 253.

    [26] Mulholland P J. The importance of in-stream uptake for regulating stream concentrations and outputs of N and P from a forested watershed: evidence from long-term chemistry records for Walker Branch Watershed. Biogeochemistry, 2004, 70(3): 403- 426.

    [27] Walling D E, Webb B W, Russell M A. Sediment-associated nutrient transport in UK rivers. Freshwater Contamination, 1997, (243): 69- 81.

    [28] Némery J, Garnier J. Origin and fate of phosphorus in the Seine watershed (France): agricultural and hydrographic P budgets. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2007, 112(G3): G03012.

    [29] James W F, Larson C E. Phosphorus dynamics and loading in the turbid Minnesota River (USA): controls and recycling potential. Biogeochemistry, 2008, 90(1): 75- 92.

    [30] Pan G, Krom M D, Zhang M Y, Zhang X W, Wang L J, Dai L C, Sheng Y Q, Mortimer R J G. Impact of suspended inorganic particles on phosphorus cycling in the Yellow River (China). Environmental Science & Technology, 2013, 47(17): 9685- 9692.

    [31] Maavara T, Parsons C T, Ridenour C, Stojanovic S, Dürr H H, Powley H R, Van Cappellen P. Global phosphorus retention by river damming. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(51): 15603- 15608.

    [32] Taoufik M, Dafir J E. A study of water quality in lower Oum Rabiaa basin, Morocco: speciation of nitrogen and phosphorus. Water Quality Research Journal of Canada, 2005, 40(1): 120- 129.

    [33] Jossette G, Leporcq B, Sanchez N, Philippon. Biogeochemical mass-balances (C, N, P, Si) in three large reservoirs of the Seine Basin (France). Biogeochemistry, 1999, 47(2): 119- 146.

    [34] Lopez P, Marcé R, Ordoez J, Urrutia I, Armengol J. Sedimentary phosphorus in a cascade of five reservoirs (Lozoya River, Central Spain). Lake and Reservoir Management, 2009, 25(1): 39- 48.

    [35] Littlejohn K A, Poganski B H, Kr?ger R, Ramirez-Avila J J. Effectiveness of low-grade weirs for nutrient removal in an agricultural landscape in the Lower Mississippi Alluvial Valley. Agricultural Water Management, 2014, 131: 79- 86.

    [36] Sferratore A, Billen G, Garnier J, Smedberg E, Humborg C, Rahm L. Modelling nutrient fluxes from sub-arctic basins: comparison of pristine vs. dammed rivers. Journal of Marine Systems, 2008, 73(3/4): 236- 249.

    [37] Humborg C, Blomqvist S, Avsan E, Bergensund Y, Smedberg E, Brink J, M?rth C M. Hydrological alterations with river damming in northern Sweden: implications for weathering and river biogeochemistry. Global Biogeochemical Cycles, 2002, 16(3): 12- 1- 12- 13.

    [38] Humborg C, Pastuszak M, Aigars J, Siegmund H, M?rth C M, Ittekkot V. Decreased silica land-sea fluxes through damming in the Baltic Sea catchment-significance of particle trapping and hydrological alterations. Biogeochemistry, 2006, 77(2): 265- 281.

    [39] Medeiros P R P, Knoppers B A, Cavalcante G H, de Souza W F L. Changes in nutrient loads (N, P and Si) in the S?o Francisco Estuary after the construction of dams. Brazilian Archives of Biology and Technology, 2011, 54(2): 387- 397.

    [40] Chen N W, Wu Y Q, Wu J Z, Yan X L, Hong H S. Natural and human influences on dissolved silica export from watershed to coast in Southeast China. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2014, 119(1): 95- 109.

    [41] Ouyang W, Hao F H, Song K Y, Zhang X. Cascade dam-induced hydrological disturbance and environmental impact in the upper stream of the Yellow River. Water Resources Management, 2011, 25(3): 913- 927.

    [42] Zhou J J, Zhang M, Lu P Y. The effect of dams on phosphorus in the middle and lower Yangtze River. Water Resources Research, 2013, 49(6): 3659- 3669.

    [43] 李亦秋, 魯春霞, 鄧歐, 楊廣斌. 貓?zhí)恿饔蛱菁夐_發(fā)的生態(tài)效應(yīng)區(qū)域響應(yīng). 資源科學(xué), 2011, 33(8): 1454- 1461.

    [44] Wang F S, Wang B L, Liu C Q, Liu X L, Gao Y, Zhang J, Li S. Changes in nutrient ratios and phytoplankton community structure caused by hydropower development in the Maotiao River, China. Environmental Geochemistry and Health, 2014, 36(3): 595- 603.

    [45] Némery J, Gratiot N, Doan P T K, Duvert C, Alvarado-Villanueva R, Duwig C. Carbon, nitrogen, phosphorus, and sediment sources and retention in a small eutrophic tropical reservoir. Aquatic Sciences, 2016, 78(1): 171- 189.

    [46] Vo N X Q, Doan T V, Kang H. Impoundments increase potential for phosphorus retention and remobilization in an urban stream. Environmental Engineering Research, 2014, 19(2): 175- 184.

    [47] Kim L H, Choi E, Stenstrom M K. Sediment characteristics, phosphorus types and phosphorus release rates between river and lake sediments. Chemosphere, 2003, 50(1): 53- 61.

    [48] Shin M S, Lee J Y, Kim B, Bae Y J. Long-term variations in water quality in the lower Han River. Journal of Ecology and Field Biology, 2011, 34(1): 31- 37.

    [49] Novak P A, Chambers J M. Investigation of nutrient thresholds to guide restoration and management of two impounded rivers in south-western Australia. Ecological Engineering, 2014, 68: 116- 123.

    [50] Avilés A, Niell F X. The control of a small dam in nutrient inputs to a hypertrophic estuary in a mediterranean climate. Water Air, and Soil Pollution, 2007, 180(1/4): 97- 108.

    [51] Nogueira M G, Ferrareze M, Moreira M L, Gouvêa R M. Phytoplankton assemblages in a reservoir cascade of a large tropical-subtropical river (SE, Brazil). Brazilian Journal of Biology, 2010, 70(S3): 781- 793.

    [52] 曾輝, 黎小正, 吳祥慶, 龐燕飛, 何安尤, 謝華. 巖灘水電開發(fā)對庫區(qū)水環(huán)境的影響. 南方農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2013, 44(4): 621- 626.

    [53] 黎慧卉, 劉叢強, 汪福順, 吳攀, 王寶利, 張翅鵬. 貓?zhí)恿饔蛱菁壦畮炝椎南募咀兓卣? 長江流域資源與環(huán)境, 2009, 18(4): 368- 372.

    [54] Tian Y Q, Huang B Q, Yu C C, Chen N W, Hong H S. Dynamics of phytoplankton communities in the Jiangdong Reservoir of Jiulong River, Fujian, South China. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2014, 32(2): 255- 265.

    [55] 陳聰聰, 饒拉, 黃金良, 白敏冬. 東南沿海河流-水庫系統(tǒng)藻類生長營養(yǎng)鹽限制季節(jié)變動. 環(huán)境科學(xué), 2015, 36(9): 3238- 3247.

    [56] Liu S M, Hong G H, Zhang J, Ye X W, Jiang X L. Nutrient budgets for large Chinese estuaries. Biogeosciences, 2009, 6(10): 2245- 2263.

    [57] Thompson P A, Waite A M, McMahon K. Dynamics of a cyanobacterial bloom in a hypereutrophic, stratified weir pool. Marine & Freshwater Research, 2003, 54(1): 27- 37.

    [58] Dauta A, Lapaquellerie Y, Maillet N. Role of the dams on the River Lot on two types of pollution: point-sources (cadmium) and non-point sources (phosphorus). Hydrobiologia, 1999, 410: 325- 329.

    [59] Liu Q, Liu S L, Zhao H D, Deng L, Wang C, Zhao Q H, Dong S K. Longitudinal variability of phosphorus fractions in sediments of a Canyon Reservoir due to cascade dam construction: a case study in Lancang River, China. PLoS One, 2013, 8(12): e83329.

    [60] Liu Q, Liu S L, Zhao H D, Deng L, Wang C, Zhao Q H, Dong S K. The phosphorus speciations in the sediments up- and down-stream of cascade dams along the middle Lancang River. Chemosphere, 2015, 120: 653- 659.

    [61] 陳朱虹, 陳能汪, 吳殷琪, 莫瓊利, 周興鵬, 魯婷, 田蘊. 河流庫區(qū)沉積物——水界面營養(yǎng)鹽及氣態(tài)氮的釋放過程和通量. 環(huán)境科學(xué), 2014, 35(9): 3325- 3335.

    [62] Gabriel O, Balla D, Kalettka T, Maassen S. Sink or source?-The effect of hydrology on phosphorus release in the cultivated riverine wetland Spreewald (Germany). Water Science and Technology, 2008, 58(9): 1813- 1822.

    [63] Lincheva S, Todorova Y, Topalova Y. Long-term assessment of the self-purification potential of a technologically managed ecosystem: the Middle Iskar cascade. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2014, 28(3): 455- 462.

    [64] 王華, 逄勇. 藻類生長的水動力學(xué)因素影響與數(shù)值仿真. 環(huán)境科學(xué), 2008, 29(4): 884- 889.

    [65] Nakamura K. Performance and design of artificial lagoons for controlling diffuse pollution in Lake Kasumigaura, Japan. Ecological Engineering, 2009, 35(1): 141- 151.

    [66] Jung S W, Kwon O Y, Yun S M, Joo H M, Kang J H, Lee J H. Impacts of dam discharge on river environments and phytoplankton communities in a regulated river system, the lower Han River of South Korea. Journal of Ecology and Environment, 2014, 37(1): 1- 11.

    [67] Jeong K S, Kim D K, Shin H S, Yoon J D, Kim H W, Joo G J. Impact of summer rainfall on the seasonal water quality variation (chlorophyll a) in the regulated Nakdong River. KSCE Journal of Civil Engineering, 2011, 15(6): 983- 994.

    [68] Mitrovic S M, Hardwick L, Dorani F. Use of flow management to mitigate cyanobacterial blooms in the Lower Darling River, Australia. Journal of Plankton Research, 2011, 33(2): 229- 241.

    [69] Perbiche-Neves G, Ferreira R A R, Nogueira M G. Phytoplankton structure in two contrasting cascade reservoirs (Paranapanema River, Southeast Brazil). Biologia, 2011, 66(6): 967- 976.

    [70] Webster I T, Sherman B S, Bormans M, Jones G. Management strategies for cyanobacterial blooms in an impounded lowland river. Regulated Rivers: Research & Management, 2000, 16(5): 513- 525.

    [71] Alrajoula M T, Al Zayed I S, Elagib N A, Hamdi M R. Hydrological, socio-economic and reservoir alterations of Er Roseires Dam in Sudan. Science of the Total Environment, 2016, 566- 567: 938- 948.

    [72] Noh J, Choi H, Lee S. Water quality projection in the Geum River basin in Korea to support integrated basin-wide water resources management. Environmental Earth Sciences, 2015, 73(4): 1745- 1756.

    Phosphorus cycling and the associated ecological effects of eutrophication in dam-regulated rivers

    BAO Linlin1,2, LI Xuyong1,*, SU Jingjun1

    1StateKeyLaboratoryofUrbanandRegionalEcology,ResearchCenterforEco-EnvironmentalSciences,ChineseAcademyofSciences,Beijing100085,China2UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China

    The anthropogenic input of nutrients to rivers is the main cause of eutrophication, and both the excessive control and engineering of river channels further complicate the issue. To meet the demand for energy and water resources, thousands of dams, weirs, and sluices have been constructed and affected almost every river, which deeply interferes with the biogeochemistry cycles of nutrients and the ecological function of river systems. Previous research has investigated the ecological effects of eutrophication caused by phosphorus in dammed rivers, since phosphorus limitation of primary production is more predominant in river systems. Dammed rivers can reduce outflow and, hence, sequester a significant amount of phosphorus within the impoundments. As a consequence, river water becomes eutrophic, and the ratios of main nutrients change drastically, owing to the different responses of the nutrients to retention by dams. In addition, sediments in the dammed rivers, which containing high contents of phosphorus, can easily become a potential pollution source, especially under intensive scouring events. At the same time, the abundance of algae communities increases, as certain species bloom in the water column, which aggravates the ecologic effects of river eutrophication and threatens the biodiversity of river systems. Therefore, researchers have found that an efficient management strategy based on annual rainfall storage and dam discharge control can be used to improve the ecological effects of eutrophication in dammed rivers. However, as anthropogenic impacts continue to increase, further studies of dammed rivers are needed to clarify the relationship between artificial control in rivers and river eutrophication, in order to reduce the ecological effects of eutrophication, as well as to quantify the threshold of phosphorus, in order to further understand the eutrophication mechanisms of dammed rivers and the combined effects of nitrogen and carbon, to manage phosphorus within sediments, in order to prevent its release and resuspension, and to address concerns regarding the construction and restoration of landscape rivers with dams throughout China.

    dammed rivers; phosphorus retention; eutrophication; sediment; reservoir discharge

    京津冀城市群地區(qū)生態(tài)安全關(guān)鍵技術(shù)綜合示范區(qū)建設(shè)(2016YFC0503007);國家水體污染控制與治理科技重大專項(2015ZX07203-005);中國科學(xué)院重點部署項目(KZZD-EW-10-02);國家自然科學(xué)基金青年基金(41401590)

    2016- 03- 31; 網(wǎng)絡(luò)出版日期:2017- 03- 02

    10.5846/stxb201603310588

    *通訊作者Corresponding author.E-mail: xyli@rcees.ac.cn

    鮑林林,李敘勇,蘇靜君.筑壩河流磷素的遷移轉(zhuǎn)化及其富營養(yǎng)化特征.生態(tài)學(xué)報,2017,37(14):4663- 4670.

    Bao L L, Li X Y, Su J J.Phosphorus cycling and the associated ecological effects of eutrophication in dam-regulated rivers.Acta Ecologica Sinica,2017,37(14):4663- 4670.

    猜你喜歡
    閘壩磷素營養(yǎng)物質(zhì)
    磷素添加對土壤水分一維垂直入滲特性的影響
    茶樹吸收營養(yǎng)物質(zhì)的特性
    茶道(2022年3期)2022-04-27 00:15:46
    水工閘壩混凝土在凍融條件下應(yīng)力分布探討
    閘壩對撫河流域連通性的影響研究
    軟基上閘壩工程的壽命預(yù)測
    生鮮乳中營養(yǎng)物質(zhì)的調(diào)控技術(shù)
    基于改進有限強度折減法的閘壩軟土地基加筋擋土墻變形特征分析
    試分析高中生物三大營養(yǎng)物質(zhì)的代謝關(guān)系
    作物高效利用土壤磷素的研究進展
    土壤與作物(2013年4期)2013-03-11 18:47:35
    磷素營養(yǎng)對大豆磷素吸收及產(chǎn)量的影響
    免费观看的影片在线观看| 日韩中字成人| 亚洲欧美精品专区久久| 男女下面进入的视频免费午夜| h日本视频在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 老司机影院毛片| 午夜福利高清视频| 日本色播在线视频| 久久久久久伊人网av| 久久人人爽人人爽人人片va| 成人漫画全彩无遮挡| 六月丁香七月| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产69精品久久久久777片| 中文字幕制服av| 国产高清三级在线| 国产毛片在线视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲四区av| 久久精品久久久久久久性| 伊人久久国产一区二区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品.久久久| 国产午夜福利久久久久久| 久久精品人妻少妇| 免费看a级黄色片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 黄片wwwwww| 777米奇影视久久| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲人成网站在线播| 国产免费又黄又爽又色| 国产成人freesex在线| 国产午夜福利久久久久久| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲综合色惰| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美zozozo另类| 国产亚洲精品久久久com| 成年免费大片在线观看| 国产综合懂色| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 大片电影免费在线观看免费| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲成人一二三区av| 亚洲av在线观看美女高潮| 免费看不卡的av| 成人亚洲欧美一区二区av| 婷婷色麻豆天堂久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 最近最新中文字幕免费大全7| 各种免费的搞黄视频| 久久99热这里只频精品6学生| 91精品伊人久久大香线蕉| 51国产日韩欧美| 久久精品久久久久久久性| 天堂网av新在线| 中文资源天堂在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产黄片美女视频| 免费看a级黄色片| 各种免费的搞黄视频| 亚洲国产精品成人综合色| 99久国产av精品国产电影| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲国产精品999| 日本-黄色视频高清免费观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 麻豆久久精品国产亚洲av| 大话2 男鬼变身卡| 不卡视频在线观看欧美| 三级国产精品欧美在线观看| 久久精品国产自在天天线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 高清欧美精品videossex| 久久精品国产亚洲网站| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美97在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久亚洲精品成人影院| 99热网站在线观看| 久久影院123| 99久久精品国产国产毛片| 嘟嘟电影网在线观看| 精品视频人人做人人爽| 亚洲成人av在线免费| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 久久久久久久大尺度免费视频| 精品久久久噜噜| 免费大片黄手机在线观看| 1000部很黄的大片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品三级大全| 性色avwww在线观看| 免费看av在线观看网站| 国产又色又爽无遮挡免| 在线看a的网站| 一区二区av电影网| 青青草视频在线视频观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 99热6这里只有精品| 丝袜喷水一区| 亚洲最大成人中文| 男女啪啪激烈高潮av片| 在线观看三级黄色| 久久午夜福利片| 国产精品久久久久久精品古装| 观看免费一级毛片| 国产成人freesex在线| 国产精品国产三级专区第一集| av免费在线看不卡| 国产免费视频播放在线视频| 久久精品久久久久久久性| 可以在线观看毛片的网站| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美bdsm另类| 色视频在线一区二区三区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久久久久久久免费av| 哪个播放器可以免费观看大片| 777米奇影视久久| 国产成人a∨麻豆精品| a级毛色黄片| 午夜精品一区二区三区免费看| 十八禁网站网址无遮挡 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产毛片a区久久久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 成年女人看的毛片在线观看| 日韩中字成人| 国产成人免费无遮挡视频| 久久99热6这里只有精品| 成人一区二区视频在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 亚州av有码| 春色校园在线视频观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日本熟妇午夜| 深夜a级毛片| av在线天堂中文字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品人妻一区二区三区麻豆| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲精品成人久久久久久| 韩国高清视频一区二区三区| 毛片女人毛片| 亚洲国产精品国产精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品三级大全| 乱系列少妇在线播放| 夜夜爽夜夜爽视频| 三级国产精品欧美在线观看| 亚州av有码| 国产在视频线精品| 99热这里只有精品一区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产黄色免费在线视频| 一级毛片电影观看| 一级黄片播放器| 日韩一区二区视频免费看| 91久久精品电影网| 日韩av免费高清视频| 99久久精品国产国产毛片| 中文在线观看免费www的网站| 99久久九九国产精品国产免费| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚州av有码| 嫩草影院入口| 熟妇人妻不卡中文字幕| 大香蕉久久网| 黄片wwwwww| 午夜福利视频精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| 波野结衣二区三区在线| 少妇人妻久久综合中文| 大片免费播放器 马上看| 99热这里只有精品一区| 波野结衣二区三区在线| 国产成人91sexporn| 一区二区三区免费毛片| 新久久久久国产一级毛片| 在线看a的网站| 国产精品人妻久久久影院| 一区二区三区乱码不卡18| 超碰97精品在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产乱来视频区| 岛国毛片在线播放| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久久久久久国产电影| 色综合色国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费观看性生交大片5| 91精品国产九色| 大香蕉久久网| 美女国产视频在线观看| 老司机影院成人| 成人综合一区亚洲| 日本黄大片高清| 一级片'在线观看视频| 丝袜脚勾引网站| 国产成人a区在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产在线一区二区三区精| 在线a可以看的网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲精品456在线播放app| 天天一区二区日本电影三级| 最新中文字幕久久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 内地一区二区视频在线| 亚洲av日韩在线播放| 国产亚洲91精品色在线| 简卡轻食公司| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产高清有码在线观看视频| 国产91av在线免费观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 777米奇影视久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品一区二区性色av| 久久影院123| 亚洲精品456在线播放app| 国产成人精品福利久久| 日日撸夜夜添| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产成人a区在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 国产黄片视频在线免费观看| 内地一区二区视频在线| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产成人免费观看mmmm| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日本视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 男人添女人高潮全过程视频| 只有这里有精品99| 国精品久久久久久国模美| 99久久人妻综合| 亚洲电影在线观看av| 男女边吃奶边做爰视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 白带黄色成豆腐渣| 黑人高潮一二区| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲欧美成人精品一区二区| 26uuu在线亚洲综合色| av卡一久久| 亚洲天堂国产精品一区在线| 两个人的视频大全免费| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品伦人一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品乱久久久久久| 免费在线观看成人毛片| 免费大片黄手机在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 日本-黄色视频高清免费观看| 国产亚洲91精品色在线| 99热全是精品| 成人亚洲精品一区在线观看 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 99re6热这里在线精品视频| 日韩制服骚丝袜av| 下体分泌物呈黄色| 伦精品一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 青春草国产在线视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚州av有码| 香蕉精品网在线| 免费观看av网站的网址| 久久久精品94久久精品| 内地一区二区视频在线| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美 日韩 精品 国产| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 高清日韩中文字幕在线| 韩国av在线不卡| 国产黄片美女视频| 欧美精品国产亚洲| 亚洲精品456在线播放app| 成人毛片60女人毛片免费| 嫩草影院精品99| 国产精品久久久久久久久免| 色网站视频免费| 国产黄a三级三级三级人| 青春草国产在线视频| 99久久九九国产精品国产免费| 成人国产麻豆网| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品一二三| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久久久国产网址| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 天美传媒精品一区二区| 观看免费一级毛片| 国产精品福利在线免费观看| 日韩免费高清中文字幕av| 免费看不卡的av| 亚洲综合色惰| 麻豆乱淫一区二区| 国产av码专区亚洲av| 久久久久久久午夜电影| 中文字幕免费在线视频6| 日韩av不卡免费在线播放| 69av精品久久久久久| 欧美潮喷喷水| 日韩精品有码人妻一区| 国产美女午夜福利| 国产毛片a区久久久久| 夫妻午夜视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲在久久综合| 大码成人一级视频| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲av日韩在线播放| 我要看日韩黄色一级片| 国产高清三级在线| 又大又黄又爽视频免费| 午夜激情福利司机影院| 色网站视频免费| 69人妻影院| 97超碰精品成人国产| 亚洲自偷自拍三级| 香蕉精品网在线| 亚洲精品视频女| 精品一区二区三区视频在线| 欧美区成人在线视频| av在线播放精品| 中文资源天堂在线| 国产一区亚洲一区在线观看| a级毛色黄片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 一区二区三区四区激情视频| 18+在线观看网站| 97超视频在线观看视频| 午夜激情福利司机影院| 国产精品一区二区在线观看99| 啦啦啦在线观看免费高清www| 美女视频免费永久观看网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产高清有码在线观看视频| 日韩视频在线欧美| eeuss影院久久| 国产精品一区www在线观看| 免费av不卡在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 免费在线观看成人毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久国产一区二区| 性色av一级| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 夫妻午夜视频| 国产免费又黄又爽又色| 色吧在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产视频首页在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 黄片wwwwww| 狂野欧美激情性bbbbbb| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人a∨麻豆精品| 99re6热这里在线精品视频| 色哟哟·www| 国产乱人偷精品视频| 街头女战士在线观看网站| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 人体艺术视频欧美日本| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产淫语在线视频| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲精品视频女| 国产精品99久久99久久久不卡 | 18+在线观看网站| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产高潮美女av| 久久午夜福利片| 日本熟妇午夜| 免费大片18禁| 秋霞伦理黄片| 国产成年人精品一区二区| 国产精品蜜桃在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品人妻熟女av久视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 直男gayav资源| 黄片无遮挡物在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品一区二区性色av| 日韩免费高清中文字幕av| 伦理电影大哥的女人| 一级毛片久久久久久久久女| 另类亚洲欧美激情| 精品久久国产蜜桃| tube8黄色片| 精品一区二区免费观看| 国产精品久久久久久久久免| 成人亚洲欧美一区二区av| 我要看日韩黄色一级片| 国产久久久一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 高清欧美精品videossex| 亚洲经典国产精华液单| 国产高清有码在线观看视频| 麻豆成人av视频| 久久久精品94久久精品| 免费人成在线观看视频色| 国产成年人精品一区二区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本wwww免费看| 高清在线视频一区二区三区| 婷婷色综合大香蕉| 成年免费大片在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久九九精品影院| 久久女婷五月综合色啪小说 | 99热全是精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 在线免费十八禁| 三级国产精品欧美在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 在线天堂最新版资源| 在线观看免费高清a一片| 免费大片黄手机在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 91狼人影院| 18禁在线播放成人免费| 18+在线观看网站| 一级毛片电影观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩三级伦理在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲精品国产av成人精品| .国产精品久久| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美高清成人免费视频www| 午夜激情久久久久久久| 天堂网av新在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 国产精品av视频在线免费观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 日日啪夜夜撸| 青春草国产在线视频| 一区二区三区精品91| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久99精品国语久久久| 少妇熟女欧美另类| 免费看a级黄色片| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产真实伦视频高清在线观看| 少妇熟女欧美另类| 国产亚洲5aaaaa淫片| 熟女人妻精品中文字幕| 天堂中文最新版在线下载 | 可以在线观看毛片的网站| 精品久久久久久久久av| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产亚洲91精品色在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久久国产一区二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲自偷自拍三级| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 在线观看一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 久久久成人免费电影| 国产日韩欧美亚洲二区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av不卡在线观看| 久久99热这里只有精品18| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩中字成人| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产精品一及| 亚洲av成人精品一区久久| 国产av不卡久久| 欧美高清成人免费视频www| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美高清成人免费视频www| 偷拍熟女少妇极品色| 人妻一区二区av| 69av精品久久久久久| 亚洲成人av在线免费| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美区成人在线视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日本-黄色视频高清免费观看| 禁无遮挡网站| 国内精品美女久久久久久| 99久国产av精品国产电影| 边亲边吃奶的免费视频| 久久99热6这里只有精品| 亚洲天堂av无毛| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲精品aⅴ在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 91久久精品电影网| 午夜爱爱视频在线播放| 日本与韩国留学比较| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲怡红院男人天堂| 国产色爽女视频免费观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 青春草视频在线免费观看| 精品一区在线观看国产| 久久精品国产亚洲av涩爱| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费av不卡在线播放| 国内精品宾馆在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 性色av一级| 亚洲综合色惰| 一级爰片在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇人妻精品综合一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 日韩欧美 国产精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| h日本视频在线播放| 亚洲最大成人手机在线| 在线观看av片永久免费下载| 秋霞在线观看毛片| 看非洲黑人一级黄片| 乱码一卡2卡4卡精品| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲精品一二三| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲成人av在线免费| av女优亚洲男人天堂| av播播在线观看一区| 欧美成人午夜免费资源| 日韩三级伦理在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲经典国产精华液单| 成年人午夜在线观看视频| 国产精品成人在线| 久久久久久久久久久丰满| 大片电影免费在线观看免费| 国产精品99久久久久久久久| 一区二区三区免费毛片| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 国产成人91sexporn| av专区在线播放| 黄色怎么调成土黄色| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲精品成人av观看孕妇| av国产免费在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产精品成人在线| 九九爱精品视频在线观看| 色哟哟·www| 日本熟妇午夜| 99久久精品国产国产毛片| 国产黄色免费在线视频| 九九爱精品视频在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 女人久久www免费人成看片| 国产淫片久久久久久久久| 国产 一区精品| tube8黄色片| 欧美性感艳星| 亚洲成人av在线免费| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲欧洲国产日韩|