• <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 ?

    干建材中揮發(fā)性有機物散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)測試方法及影響因素研究進展

    2020-09-03 00:44:30顏蓓蓓智雅濤程占軍陳冠益
    關(guān)鍵詞:建材甲醛關(guān)鍵

    顏蓓蓓,智雅濤,程占軍,胡?源,陳冠益

    干建材中揮發(fā)性有機物散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)測試方法及影響因素研究進展

    顏蓓蓓1,智雅濤1,程占軍1,胡?源2,陳冠益1

    (1. 天津大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300350;2. 河南省有色金屬地質(zhì)礦產(chǎn)局,鄭州 450016)

    家具和裝修建材是室內(nèi)揮發(fā)性有機物(VOC)的主要污染源,會造成室內(nèi)空氣質(zhì)量低劣,對人體健康、室內(nèi)舒適性和工作效率產(chǎn)生嚴重影響.研究干建材VOC散發(fā)特性對控制室內(nèi)污染物濃度、提高空氣品質(zhì)具有重要意義.干建材中VOC的散發(fā)過程可分為:VOC在干建材內(nèi)部的擴散傳質(zhì)過程和干建材表面的對流傳質(zhì)過程.從傳質(zhì)理論的角度來看,干建材VOC的散發(fā)特性可由3個關(guān)鍵參數(shù)表征,即初始可散發(fā)濃度m,0、干建材內(nèi)VOC的擴散系數(shù)m和分離系數(shù).簡要總結(jié)了干建材VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)經(jīng)典測試方法(如流化床脫附法、常溫萃取法、濕杯法及雙艙法等),并分析了各方法的局限性,其中詳細介紹了直流艙濃度軌跡法(直流艙C-history法).詳細介紹并評價了循環(huán)密閉/通風(fēng)散發(fā)法與連續(xù)升溫-多氣固比(CTR-VVL)法.總結(jié)了采用不同測試方法(直流艙C-history法、CTR-VVL法、多次散發(fā)回歸法等)所測得的干建材VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)的實驗數(shù)據(jù).總結(jié)了不同關(guān)鍵參數(shù)受溫度、濕度影響的理論模型,并對比分析了前人數(shù)據(jù)與不同模型的擬合結(jié)果.最后,還分析了干建材VOC散發(fā)研究方面存在的不足及進一步研究的相關(guān)建議.

    干建材;關(guān)鍵參數(shù);揮發(fā)性有機物;測試方法;影響因素

    我國經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,帶動了新建建筑量的迅猛增長,2018年新開工房屋建筑面積約20.9億m2[1].許多建筑室內(nèi)裝修時使用的木材和各類有機合成材料裝飾品的種類和用量不斷增加.這類建材在生產(chǎn)和使用中的飾面材料、膠黏劑等含有大量揮發(fā)性有機物(VOC)[2],且新建建筑過于追求密閉性或節(jié)能造成室內(nèi)新風(fēng)量不足,從而導(dǎo)致室內(nèi)空氣品質(zhì)低劣.據(jù)統(tǒng)計,人們每天80%以上的時間在室內(nèi)活動[3],低劣的室內(nèi)空氣品質(zhì)會對人們的健康帶來嚴重影響[4-5].室內(nèi)空氣中已知的VOC高達500多種,多為甲醛及其他醛類、芳香烴、脂肪烴、酮類、酯類等[6],各類VOC的總和稱為總揮發(fā)性有機物(TVOC).當(dāng)空氣中VOC達到一定濃度時,人會出現(xiàn)頭痛、惡心、四肢乏力等癥狀,如果長期接觸一定濃度的VOC會對人體產(chǎn)生嚴重危害[4-6].2017年10月27日,世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機構(gòu)(IARC)公布的致癌物清單中,甲醛、苯等被列為一類致癌物.研究干建材中VOC的散發(fā)特性可以為提高室內(nèi)空氣品質(zhì)、防治室內(nèi)空氣污染提供理論指導(dǎo).

    干建材中VOC在室內(nèi)環(huán)境中的散發(fā)過程可分為:VOC在干建材內(nèi)部的擴散傳質(zhì)過程和干建材表面的對流傳質(zhì)過程.從傳質(zhì)理論的角度來看,干建材VOC的散發(fā)特性主要由3個關(guān)鍵參數(shù)決定:建材內(nèi)VOC初始可散發(fā)濃度m,0,為在外界環(huán)境VOC濃度為零的條件下,單位體積干建材能散發(fā)的VOC總物質(zhì)的量或質(zhì)量;VOC在材料內(nèi)的傳質(zhì)擴散系數(shù)m,為在單位濃度梯度條件下,單位時間內(nèi)沿擴散方向垂直通過單位面積所傳輸物質(zhì)的量或質(zhì)量;VOC在空氣和材料分界面的分離系數(shù),為建材界面處固相濃度與氣相濃度之比[7].因此,測試并計算m,0、m、3個關(guān)鍵參數(shù)是研究干建材VOC散發(fā)特性的關(guān)鍵.本工作將重點介紹近年來對于干建材中VOC散發(fā)特性中3個關(guān)鍵參數(shù)m,0、m和的測試方法與室內(nèi)環(huán)境條件對m, 0、m和影響的研究進展.

    1?干建材VOC散發(fā)特性研究中Cm,0、Dm和K的測試方法

    1.1?經(jīng)典測試方法

    學(xué)者們基于不同關(guān)鍵參數(shù)本身的物理意義設(shè)計了不同的實驗系統(tǒng)來直接測定,如用于測定m,0的流化床脫附(FBD)法[8]和常溫萃取法[9],測定m和的濕杯法[10]和雙艙法[11]等.

    (1) FBD法[8]將干建材在低溫液氮槽中研磨成粉末,然后將粉末轉(zhuǎn)移至室溫條件下的流化床中進行脫附,實驗時間不超過7h.實驗材料研磨成粉末破壞了干建材本身結(jié)構(gòu),不能直接反映干建材VOC的實際散發(fā)情況.

    (2) 常溫萃取法[9]將干建材置于研磨器中研磨成粉末加速VOC散發(fā)到閉合的空氣環(huán)路中,當(dāng)散發(fā)平衡后采用清潔空氣將含VOC的空氣吹出,如此進行多個散發(fā)周期,直至最后1個周期的平衡濃度低于第1個周期平衡濃度的1/100.常溫萃取法也存在破壞建材結(jié)構(gòu)的問題,同時需進行多個散發(fā)周期試驗,實驗時間通常可達4周左右,且在最后幾個周期內(nèi)環(huán)境艙內(nèi)VOC濃度較小,可能會增大相對誤差.

    (3) 濕杯法[10]是將干建材固定在盛有VOC液體的杯子頂端,然后將杯子置于電子稱上,在恒溫條件下實時記錄通過干建材散發(fā)的VOC質(zhì)量,可計算得到m.但是需采用其他方法輔助確定m或中的一個參數(shù),才能求得另一個.另外,濕杯內(nèi)的VOC濃度遠高于室內(nèi)濃度,且m和VOC濃度正相關(guān)[11],通常會高估m(xù);由于采用純VOC液體,故每次實驗只能測量1種VOC的m.

    (4) 雙艙法[12]將干建材置于兩個艙室之間,其中一個艙室含有已知濃度的VOC,另一個為潔凈艙,通過記錄兩艙室內(nèi)VOC濃度變化,擬合確定被測建材的m與.該方法可同時確定多種VOC的關(guān)鍵參數(shù),但根據(jù)建材特性不同實驗時間在2天~2周左右不等.

    近年來,學(xué)者們提出了將干建材置于在密閉艙內(nèi)散發(fā),然后將VOC濃度變化數(shù)據(jù)與理論推導(dǎo)的公式擬合得到關(guān)鍵參數(shù)的方法,如多平衡態(tài)回歸(MSER)法[13]、多氣固比(VVL)法[14]、多次散發(fā)回歸(MEFR)法[15]及濃度軌跡(C-history)法[16-17]等,上述方法已有學(xué)者做過詳細總結(jié)介紹[18].但是,這幾種方法的實驗階段需多次從密閉艙內(nèi)采樣,如果環(huán)境艙體積過小或累積采樣體積過大,則會對密閉艙內(nèi)的VOC質(zhì)量守恒有較大影響,從而導(dǎo)致測得的參數(shù)有偏差.為克服這一缺點,Huang等[17]對密閉艙C-history法進行改進并提出了直流艙C-history方法.此方法分為密閉階段和通風(fēng)階段,在密閉階段當(dāng)環(huán)境艙內(nèi)VOC散發(fā)至平衡狀態(tài)后,從艙內(nèi)取樣并測量平衡濃度equ,然后通入干潔空氣并測量艙內(nèi)VOC濃度變化(見圖1).

    圖1 直流艙C-history法環(huán)境艙中VOC濃度變化曲線

    在密閉階段,根據(jù)質(zhì)量守恒與Henry定律可推?導(dǎo)得

    式中為負載率,m3/m3.

    在通風(fēng)階段,可推導(dǎo)得到環(huán)境艙內(nèi)VOC濃度a()與equ比值的對數(shù)和通風(fēng)時間為線性關(guān)系,即

    式中:SL為斜率;INT為截距.

    SL和INT為與m的函數(shù),式(1)為m,0與的函數(shù),由此可同時求得3個關(guān)鍵參數(shù).

    密閉艙散發(fā)至平衡狀態(tài)通常不超過36h[17],通風(fēng)階段擬合的散發(fā)時間應(yīng)滿足以下條件:

    式中:為干建材厚度,m;為散發(fā)時間,s.

    在上述研究基礎(chǔ)上,學(xué)者仍在努力探索新的快捷準確的關(guān)鍵參數(shù)測試方法.2015年以來出現(xiàn)了兩種新的測試方法:循環(huán)密閉/通風(fēng)散發(fā)(AAVE)法和連續(xù)升溫-多氣固比(CTR-VVL)法.

    1.2?AAVE法

    AAVE法[19]是在MEFR法[15]的基礎(chǔ)上改進而提出的.MEFR法是將干建材置于恒溫恒濕的密閉艙內(nèi),持續(xù)監(jiān)測甲醛濃度變化,并至散發(fā)平衡.然后,取出干建材并密封,通入清潔空氣使艙內(nèi)甲醛濃度降至原平衡濃度10%以下,再將干建材置于密閉艙內(nèi)進行散發(fā).重復(fù)操作4~6次,得到一系列甲醛平衡濃度equ,i,與根據(jù)質(zhì)量守恒和Henry定律推導(dǎo)的式(4)擬合計算m,0和.

    MEFR法的各平衡濃度差equ,i-equ,i+1不能靈活控制.平衡濃度差過大或過小,皆會影響擬合精?度[19].另外,MEFR法需多次將干建材取出密封,實驗過程較繁瑣、周期長(長達120h)且易受外界因素影響,從而降低實驗精度.

    AAVE法的實驗過程與MEFR法類似,均對環(huán)境艙進行循環(huán)密閉/通風(fēng)(見圖2[19]),在固定通風(fēng)時間內(nèi)根據(jù)VOC濃度變化計算排出的VOC質(zhì)量Δm.然后將密閉階段的平衡濃度equ,i與Δm按式(5)擬合解得、m,0.為保證擬合結(jié)果的準確性,可通過調(diào)整通風(fēng)時間使各平衡濃度之差滿足式(6).AAVE法通風(fēng)階段不需要滿足將VOC濃度降至原平衡濃度10%以下.AAVE法實驗過程中干建材始終置于環(huán)境艙內(nèi),可避免外界因素影響,且實驗時間減少1/2.

    式中:Δm為第次通風(fēng)過程中排出的VOC質(zhì)量,mg;m為建材體積,m3.

    圖2?AAVE法環(huán)境艙空氣中VOC濃度變化曲線

    1.3?CTR-VVL法

    CTR-VVL法[20]是在VVL法[14]基礎(chǔ)上發(fā)展提出的.VVL法在給定溫度下將不同負載率的干建材置于密閉艙內(nèi)待散發(fā)至平衡,測定各負載率下的平?衡濃度equ,i,然后與按式(7)進行擬合測得m,0與:

    CTR-VVL法主要用于研究溫度變化對m,0與影響.此方法也將不同負載率的干建材置于溫度為1的密閉艙內(nèi),散發(fā)至平衡狀態(tài).隨后升至溫度2,再散發(fā)至平衡狀態(tài).如此依次進行實驗,如圖3所示[20].在研究溫度對干建材VOC散發(fā)影響時,CTR-VVL法實驗時間短,且實驗過程中對同一塊實驗材料進行多實驗條件下的散發(fā)研究,可避免因采用不同塊實驗材料引起的微小誤差.將同一溫度下的實驗數(shù)據(jù)采用式(7)擬合,可得該溫度下的與m,0.但是對較大的干建材,負載率對equ,i的影響較小,所以平衡濃度差equ,i-equ,i+1也較小,可能導(dǎo)致擬合結(jié)果的誤差較大[19].

    圖3?CTR-VVL法環(huán)境艙空氣中VOC濃度曲線

    CTR-VVL法仍存在破壞密閉艙內(nèi)VOC質(zhì)量守恒的問題,相關(guān)研究中[20-21]采用泵吸式甲醛分析儀測定甲醛濃度,分析后的氣體重新排入艙內(nèi),以降低誤差.但此做法可檢測的VOC種類受到檢測設(shè)備限制,如果在高溫高濕條件下采用此做法,采集的氣體可能會在檢測設(shè)備內(nèi)結(jié)露,影響檢測結(jié)果甚至破壞設(shè)備.

    雖然不同測試方法在使用時有一定限制性,但隨著更多方法的提出,學(xué)者們可選擇性也越廣.針對不同研究目標,選擇合適的方法可規(guī)避不同方法的限制.

    2?溫度、濕度對干建材VOC散發(fā)特性研究中的Cm,0、Dm和K的影響

    建材實際使用環(huán)境中的溫度、濕度等環(huán)境條件,隨著季節(jié)、天氣及晝夜的變化而變化.因此,深入研究環(huán)境因素對干建材中VOC散發(fā)特性的影響,對預(yù)測與控制室內(nèi)VOC濃度具有深遠意義.

    2.1?溫度對干建材VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)的影響

    溫度對干建材VOC散發(fā)影響很早就有學(xué)者研?究[22-23],但研究多集中在對VOC散發(fā)速率或環(huán)境艙內(nèi)VOC濃度的討論.學(xué)者們對室內(nèi)常見的干建材和VOC種類進行了散發(fā)特性測試.干建材包括聚氯乙烯(PVC)材料(PVC地板),聚酯纖維材料(尼龍地毯、紡織地板、乳膠地毯),纖維板材(纖維板吊頂)、刨花板(PB)等,主要VOC包括甲醛、甲苯、三甲苯、正癸烷等,或氣味閾值較低的VOC如4-苯基環(huán)己烯、乙酸丁酯、2-乙基己醇等[22,24-26].對于以上實驗結(jié)果通常采用經(jīng)驗?zāi)P瓦M行擬合與討論,研究發(fā)現(xiàn),大部分VOC的散發(fā)速率或環(huán)境艙內(nèi)濃度隨溫度升高而增大,且溫度越高影響程度越大[27-28],但VOC的種類與建材特性的不同組合又表現(xiàn)出不同特點:同一干建材中,溫度對不同種類VOC的散發(fā)特性影響程度不相同[22,26];同一種VOC受溫度的影響又與建材本身特性相關(guān)[24-25];溫度對干建材初始散發(fā)階段影響較大,后期影響減弱.在材料通風(fēng)超過2~4周后,VOC散發(fā)受溫度影響將大大減弱[23,28-29].

    上述經(jīng)驗?zāi)P椭饕ㄒ浑A衰減模型、雙一階衰減模型、指數(shù)模型等[30],這些模型中的參數(shù)多為經(jīng)驗值沒有明確的物理意義,缺乏對散發(fā)機制的探討,不能深入研究溫度對干建材VOC散發(fā)特性的影響.

    為深入研究溫度對干建材VOC散發(fā)特性的影響,學(xué)者們將傳質(zhì)模型引入到溫度對干建材VOC散發(fā)特性影響的研究中.通過不同方法測量了干建材如中密度板(MDB)[20-21,31-34]及PB[20-21,33]中甲醛散發(fā)關(guān)鍵參數(shù),實驗數(shù)據(jù)匯總于表1.Huang等[31]采用直流艙C-history法測試了25~80℃內(nèi)MDB中甲醛散發(fā)的關(guān)鍵參數(shù),Xiong等[32]采用MEFR法測試了25.2~50.5℃內(nèi)MDB中甲醛散發(fā)的關(guān)鍵參數(shù),Zhou等[21,33]和Xu等[34]采用CTR-VVL法測試了不同溫度下MDB與PB中甲醛散發(fā)的關(guān)鍵參數(shù).可見,m,0隨溫度升高而增大[20-21,31-34];在18~50℃范圍內(nèi)隨溫度升高降低[20-21,31-34],m升高[21,31,33],在50~80℃時隨溫度升高升高,m降低[31].但是Xiong等[32]研究發(fā)現(xiàn)在25~55℃內(nèi)隨溫度升高增大,與其他研究的結(jié)果不同.

    僅通過實驗觀察缺乏理論分析,很難預(yù)測實驗溫度以外情況下的變化規(guī)律.因此,研究人員[20-21,31,35-36]通過理論分析利用數(shù)學(xué)模型研究溫度對VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)的影響.

    Zhang等[35]從吸附理論角度,將Langmuir吸附方程與Henry定律方程相聯(lián)系,推導(dǎo)了均質(zhì)傳質(zhì)模型中分離系數(shù)與溫度變化的理論關(guān)系:

    式中:1、2為常數(shù);為絕對溫度,K.

    Liu等[20]基于Dubinin-Radushkevich吸附理論和Freundlich吸附理論,推導(dǎo)了多孔介質(zhì)傳質(zhì)模型中VOC的分離系數(shù)與溫度及干建材特性參數(shù)之間的關(guān)系式:

    表1?不同方法測得關(guān)鍵參數(shù)匯總

    Tab.1?Summary of key parameters measured by different methods

    Deng等[38]從多孔介質(zhì)散發(fā)模型出發(fā),推導(dǎo)了擴散系數(shù)m與溫度的關(guān)系:

    式中1、2為常數(shù).

    Zhou等[21]根據(jù)多孔介質(zhì)傳質(zhì)模型中有效擴散系數(shù)e與單相傳質(zhì)模型中擴散系數(shù)m之間關(guān)系,基于吸附勢理論和多級串聯(lián)分形毛細管束模型[20],推導(dǎo)了VOC擴散系數(shù)m與溫度的關(guān)系:

    式中與為由建材與甲醛的物理性質(zhì)共同決定的常數(shù).

    Huang等[31]應(yīng)用統(tǒng)計物理理論,研究了溫度對m, 0占建材中甲醛總濃度total, 0比例(可散發(fā)率)的影響,然后將m, 0分離后得到其與溫度之間的關(guān)系:

    式中1、2為常數(shù).

    Zhou等[21]根據(jù)吸附勢與氣體分子動能的關(guān)系,結(jié)合建筑材料中吸附勢的概率分布,推導(dǎo)了VOC初始可散發(fā)濃度m, 0的理論計算關(guān)系式:

    式中:為由建材與甲醛物理性質(zhì)共同決定的常數(shù);為吸附勢能,J;A為阿伏伽德羅常數(shù);為玻耳茲曼常數(shù),J/K;m為吸附劑比體積,m3/mg;V為某孔徑下的孔隙體積,m3;N為某孔徑下的孔隙數(shù)量;為常數(shù).

    將表1中溫度對m,0影響的研究數(shù)據(jù)與式(12)進行擬合(見圖4(a)),可見擬合性均較好,說明該模型適用性廣.經(jīng)分析,式(8)、式(10)對溫度低于50℃的與m數(shù)據(jù)有較好擬合性(圖4(b)、(c)),當(dāng)溫度高于50℃時,與m變化趨勢不再符合式(8)和式(10).可能當(dāng)溫度高于50℃時干建材對VOC分子的吸附性質(zhì)發(fā)生了改變.Liu等[20]及Zhou等[21]提出的模型(9)、(11)、(13),其中涉及較多干建材本身特性的參數(shù),在使用前需測定干建材的相關(guān)參數(shù)值.理論上模型(9)、(11)、(13)適用于干建材內(nèi)任意VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)的預(yù)測,但是相關(guān)文獻中僅對甲醛進行了實驗驗證.

    雖然式(8)、(12)與文獻數(shù)據(jù)擬合性較好,但是推導(dǎo)公式時的假設(shè)具有一定局限性或與其他研究觀點不一致.如Langmuir吸附理論以固體表面吸附性均一為前提假設(shè),而Liu等[20]認為干建材表面吸附性并不均一;Huang等[31]假設(shè)干建材內(nèi)沒有化學(xué)反應(yīng),只考慮游離甲醛在干建材內(nèi)部的擴散作用,而Xiong等[39]及Liang等[40]認為干建材中的甲醛主要由脲醛樹脂水解生成.根據(jù)He等[41]研究表明,干建材散發(fā)的甲醛包括游離甲醛和由脲醛樹脂水解產(chǎn)生的甲醛兩部分,散發(fā)初期游離甲醛在干建材的甲醛散發(fā)中占據(jù)主導(dǎo),但隨著散發(fā)時間的增加,水解產(chǎn)生的甲醛占干建材散發(fā)甲醛總濃度的比例逐漸增加.因此,模型(12)適用于短期干建材VOC散發(fā)研究.

    2.2?濕度對干建材VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)的影響

    濕度對干建材VOC散發(fā)的影響要比溫度的影響更復(fù)雜.早期的研究與溫度影響研究類似,都是對干建材中VOC的散發(fā)速率或環(huán)境艙內(nèi)濃度進行分析.干建材及VOC種類選取也與溫度研究類似,如MDB[37]、尼龍地毯[22]、PVC地板[22]、膠合木地板?等[42],污染物如甲醛、甲苯、乙苯、二甲苯、乙酸丁酯、2-乙基己醇等.研究表明[23,37,42],隨著相對濕度的增加,大多數(shù)干建材中VOC的散發(fā)速率增大或環(huán)境艙空氣中的VOC濃度增加.原因如下:①相對濕度的升高促進脲醛樹脂水解,從而導(dǎo)致甲醛濃度增加[39];②其他VOC可能由于水分子傾向于吸附在干建材的親水性吸附點上,進而使VOC分子從親水性吸附點解吸[42].但是,在有些情況下相對濕度對干建材VOC散發(fā)的影響卻可以忽略甚至起到抑制作用.如Wolkoff等[22]完成了PVC地板在溫度為在23℃、相對濕度為0%和50%條件下的VOC散發(fā)實驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)相對濕度的變化對2-乙基己醇和苯酚散發(fā)濃度幾乎沒有變化;Fang等[24]完成了尼龍地毯分別在18℃、23℃、28℃條件下的TVOC散發(fā)實驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)相對濕度的變化對TVOC散發(fā)無明顯影響.van Netten等[25]發(fā)現(xiàn)提高相對濕度抑制紙面石膏板中甲醛的散發(fā),出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因仍不明確.上述實驗數(shù)據(jù)同樣多采用經(jīng)驗?zāi)P头治?,缺乏機理解釋.

    隨著傳質(zhì)模型引入到干建材VOC散發(fā)特性的研究中,可知相對濕度(RH)增加,干建材中VOC的m,0增加[37,40],甲醛的m,0升高可能是相對濕度升高促進脲醛樹脂水解生成甲醛[39],其他VOC可能是由于相對濕度增加促使VOC分子脫附導(dǎo)致[43];m變化不明顯[37,39],的變化無明顯規(guī)律.如隨相對濕度增加,甲醛的增加[37,39-40],甲苯的略有下降.甲醛的增加可能是在較高濕度條件下干建材的含濕量增加,從而吸收甲醛所致,而相對濕度增加可能使水分子與甲苯分子競爭吸附點導(dǎo)致下降.

    相對濕度對干建材VOC散發(fā)的機理研究較少,現(xiàn)有的模型多是通過對實驗數(shù)據(jù)直接擬合得到.Huang等[37-38]在25℃條件下,研究了濕度對干建材中甲醛與己醛的散發(fā)特性參數(shù)的影響,擬合發(fā)現(xiàn)m,0與均符合公式:

    式中1、2為常數(shù).

    Liang等[40]也在25℃條件下,研究發(fā)現(xiàn)甲醛的m, 0隨濕度變化符合公式:

    式中1、2為常數(shù).

    通過對Huang等[37-38]、Liang等[40]的數(shù)據(jù)與理論公式的相互對比(見圖5),發(fā)現(xiàn)兩者均有較好相互擬合性,并且Huang等[37-38]測得甲醛和己醛的也有較好的線性關(guān)系.Xiong等[39]從理論上推導(dǎo)出甲醛m,0與相對濕度的關(guān)系符合式(14),但是m與尚無理論研究.濕度對干建材VOC散發(fā)影響仍需要在機理研究方面繼續(xù)完善.

    2.3?溫度、濕度對干建材VOC散發(fā)關(guān)鍵參數(shù)的聯(lián)合影響

    隨著對溫度和濕度的單因素影響研究的深入,近年來多因素聯(lián)合影響也有學(xué)者進行了探索,但研究較少.Fang等[24]研究了地毯及PVC地板在不同溫度、濕度條件下TVOC的散發(fā)情況,地毯在各條件下TVOC的初始可散發(fā)濃度并無明顯差異;PVC地板中TVOC的可散發(fā)濃度隨溫度和相對濕度的提高而增大.對于多因素影響的理論分析大都是通過分離變量法將單因素影響模型直接結(jié)合而得到.Xiong?等[39]分析得到溫度、濕度對干建材VOC散發(fā)特性參數(shù)Cm,0的聯(lián)合影響符合:

    式中1、2、3為常數(shù).

    Liang等[42]分析得到初始可散發(fā)濃度m,0與溫度、濕度之間的關(guān)系:

    式中1、2、3為常數(shù).

    由于Xiong等[39]與Liang等[42]在濕度對VOC散發(fā)影響分別采用了式(14)、(15)造成所推導(dǎo)的式(16)、(17)有所不同.

    圖5?Huang等[37-38]與Liang等[40]的數(shù)據(jù)與模型相互擬合曲線

    3?結(jié)語與展望

    本文介紹了近年新提出的AAVE法及CTR-VVL法,并簡要介紹了MERF、VVL、C-history等測試方法,在研究干建材VOC散發(fā)方面各測試方法已經(jīng)發(fā)展的比較成熟,可以快速準確地計算出干建材VOC散發(fā)特性參數(shù).在環(huán)境因素對干建材VOC散發(fā)影響方面,溫度影響的理論分析和實驗研究較深入,而濕度影響還停留在實驗層面,僅甲醛的m,0受相對濕度影響進行了理論分析,與m的理論分析不足.溫度、濕度聯(lián)合影響的實驗研究仍多采用單因素分別變化的方式,缺少通過交叉實驗的綜合驗證及理論分析.《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》(GB/T 18883—2002)中規(guī)定了室內(nèi)空氣中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘等種類的VOC濃度要求,現(xiàn)在VOC散發(fā)研究多集中在甲醛、甲苯,而對苯、二甲苯、苯并芘等的研究較少.綜上所述,未來需要在濕度對干建材VOC散發(fā)影響的理論分析和模型驗證、溫度、濕度綜合影響的交叉實驗驗證以及其他種類VOC的散發(fā)特性等方面繼續(xù)開展研究.

    [1] 國家統(tǒng)計局. 2018年1—12月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況[R]. 2019-01.

    National Bureau of Statistics. Investment and Sales of National Real Estate Development from January to December 2018[R]. 2019-01(in Chinese).

    [2] World Health Organization,Regional Office for Europe. Indoor air quality:Organic pollutant[J]. Environmental Technology Letters,1989,10(9):855-858.

    [3] Klepeis N E,Nelson W C,Ott W R,et al. The national human activity pattern survey(NHAPS):A resource for assessing exposure to environmental pollutants [J]. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology,2001,11(3):231-252.

    [4] Yang Tao,Xiong Jianyin,Tang Xiaochen,et al. Predicting indoor emissions of cyclic volatile methylsiloxanes from the use of personal care products by university students[J]. Environmental Science & Technology,2018,52(24):14208-14215.

    [5] Xiong Jianyin,He Zhangcan,Tang Xiaochen,et al. Modeling the time-dependent concentrations of primary and secondary reaction products of ozone with squalene in a university classroom[J]. Environmental Science & Technology,2019,53(14):8262-8270.

    [6] Dorgan C B,Dorgan C E,Kanarek M S,et al. Health and productivity benefits of improved indoor air quality [J]. ASHRAE Transactions,1998,104:658-666.

    [7] Little J C,Hodgson A T,Gadgil A J. Modeling emissions of volatile organic-compounds from new carpets [J]. Atmos Environ,1994,28(2):227-234.

    [8] Cox S S,Little J C. Measuring concentrations of volatile organic compounds in vinyl flooring[J]. Journal of the Air & Waste Management Association,2011,51(6):1195-1201.

    [9] Smith J F,Gao Z,Zhang J S,et al. A new experimental method for the determination of emittable initial VOC concentrations in building materials and sorption isotherms for IVOCs[J]. CLEAN-Soil,Air,Water,2009,37(6):454-458.

    [10] Hansson P,Stymne H. VOC Diffusion and absorption properties of indoor materials:Consequences for indoor air quality[C]// Proceedings of Healthy Buildings 2000. Espoo,F(xiàn)inland,2000:151-156.

    [11] Yang X,Chen Q,Bluyssen P M. Prediction of short-term and long-term volatile organic compound emissions from SBR bitumen-backed carpet under different temperatures[J]. ASHRAE Transactions,1998,104(2):1297-1308.

    [12] Bodalal A,Zhang J S,Plett E G. A method for measuring internal diffusion and equilibrium partition coefficients of volatile organic compounds for building materials[J]. Building and Environment,2000,35(2):101-110.

    [13] Wang Xinke,Zhang Yinping. A new method for determining the initial mobile formaldehyde concentrations,partition coefficients,and diffusion coefficients of dry building materials[J]. Journal of the Air & Waste Management Association,2012,59(7):819-825.

    [14] Xiong Jianyin,Yan Wei,Zhang Yinping. Variable volume loading method:A convenient and rapid method for measuring the initial emittable concentration and partition coefficient of formaldehyde and other aldehydes in building materials[J]. Environmental Science & Technology,2011,45(23):10111-10116.

    [15] Xiong Jianyin,Chen Wenhao,Smith J F,et al.An improved extraction method to determine the initial emittable concentration and the partition coefficient of VOCs in dry building materials[J]. Atmospheric Environ-ment,2009,43(26):4102-4107.

    [16] Xiong Jianyin,Yao Yuan,Zhang Yinping. C-history method:Rapid measurement of the initial emittable concentration,diffusion and partition coefficients for formaldehyde and VOC in building materials[J]. Environmental Science & Technology,2011,45(8):3584-3590.

    [17] Huang Shaodan,Xiong Jianyin,Zhang Yinping. A rapid and accurate method,ventilated chamber C-history method,of measuring the emission characteristic parameters of formaldehyde/VOCs in building materials [J]. Journal of Hazardous Materials,2013,261:542-549.

    [18] Liu Zhe,Ye Wei,Little J C. Predicting emissions of volatile and semivolatile organic compounds from building materials:A review [J]. Building and Environ-ment,2013,64:7-25.

    [19] Zhou Xiaojun,Liu Yanfeng,Liu Jiaping. Alternately airtight/ventilated emission method:A universal experimental method for determining the VOC emission characteristic parameters of building materials[J]. Building and Environment,2018,130:179-189.

    [20] Liu Yanfeng,Zhou Xiaojun,Wang Dengjia,et al.A prediction model of VOC partition coefficient in porous building materials based on adsorption potential theory [J]. Building and Environment,2015,93:221-233.

    [21] Zhou Xiaojun,Liu Yanfeng,Song Cong,et al.A study on the formaldehyde emission parameters of porous building materials based on adsorption potential theory [J]. Building and Environment,2016,106:254-264.

    [22] Wolkoff Peder. Impact of air velocity,temperature,humidity,and air on long-term VOC emission from building products[J]. Atmospheric Environment,1998,32(14/15):2659-2668.

    [23] Myers G E. The effects of temperature and humidity on formaldehyde emission from UF-bonded boards:A literature critique [J]. For Prod J,1985,35:20-31.

    [24] Fang L,Clausen G,F(xiàn)anger P O. Impact of temperature and humidity on chemical and sensory emissions from building materials [J]. Indoor Air,1999,9:193-201.

    [25] van Netten C,Shirtliffe C,Svec J. Temperature and humidity dependence of formaldehyde release from selected building materials[J]. Bull Environ Contam Toxicol,1989,42(4):558-565.

    [26] Sollinger S,Levsen K,Wunsch G. Indoor pollution by organic emissions from textile floor coverings:Climate test chamber studies under static conditions [J]. Atmospheric Environment,1994,28:2369-2378.

    [27] Seifert B,Ullrich D,Nagel R. Volatile organic compounds from carpeting[C]// Proceedings of the 8th World Clean Air Congress. The Hague:Elsevier,1989:253-258.

    [28] van Der Wal J F,Hoogeveen A W,Wouda P. The influence of temperature on the emission of volatile organic compounds from PVC flooring,carpet,and paint [J]. Indoor Air,1997,7:215-221.

    [29] Bluyssen P M,Cornelissen H J M,Hoogeveen A W,et al. The effect of temperature on the chemical and sensory emission of indoor materials[C]// 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Nagoya,Japan,1996:619-624.

    [30] Guo Zhishi. Review of indoor emission source models. Part 1. Overview[J]. Environmental Pollution,2002,120(3):533-549.

    [31] Huang Shaodan,Xiong Jianyin,Zhang Yinping. Impact of temperature on the ratio of initial emittable concentration to total concentration for formaldehyde in building materials:Theoretical correlation and validation[J]. Environmental Science & Technology,2015,49(3):1537-1544.

    [32] Xiong Jianyin,Zhang Yinping. Impact of temperature on the initial emittable concentration of formaldehyde in building materials:Experimental observation[J]. Indoor Air,2010,20(6):523-529.

    [33] Zhou Xiaojun,Liu Yanfeng,Song Cong,et al. A novel method to determine the formaldehyde emission characteristic parameters of building materials at multiple temperatures[J]. Building and Environment,2019,149:436-445.

    [34] Xu Bo,Chen Zhenqian. The combined effects of tem-perature and electric fields on formaldehyde emission from building materials:Experiment and molecular dynamics simulation[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer,2017,87:105-111.

    [35] Zhang Yinping,Luo Xiaoxi,Wang Xinke,et al.Influence of temperature on formaldehyde emission parameters of dry building materials[J]. Atmospheric Environment,2007,41(15):3203-3216.

    [36] Deng Qinqin,Yang Xudong,Zhang Jianshun. Study on a new correlation between diffusion coefficient and temperature in porous building materials[J]. Atmospheric Environment,2009,43(12):2080-2083.

    [37] Huang Shaodan,Xiong Jianyin,Zhang Yinping. The impact of relative humidity on the emission behaviour of formaldehyde in building materials[J]. Procedia Engineering,2015,121:59-66.

    [38] Huang Shaodan,Xiong Jianyin,Cai Chaorui,et al. Influence of humidity on the initial emittable concentration of formaldehyde and hexaldehyde in building materials:Experimental observation and correlation[J]. Scientific Reports,2016,6:2045-2322.

    [39] Xiong Jianyin,Zhang Pianpian,Huang Shaodan,et al. Comprehensive influence of environmental factors on the emission rate of formaldehyde and VOCs in building materials:Correlation development and exposure assessmen[J]. Environmental Research,2016,151:734-741.

    [40] Liang Weihui,Lü Mengqiang,Yang Xudong. The effect of humidity on formaldehyde emission parameters of a medium-density fiberboard:Experimental observations and correlations[J]. Building and Environment,2016,101:110-115.

    [41] He Zhangcan,Xiong Jianyin,Kumagai Kazukiyo,et al. An improved mechanism-based model for predicting the long-term formaldehyde emissions from composite wood products with exposed edges and seams[J]. Environment International,2019,132:105086.

    [42] Liang Weihui,Lü Mengqiang,Yang Xudong. The combined effects of temperature and humidity on initial emittable formaldehyde concentration of a medium-density fiberboard[J]. Building and Environment,2016,98:80-88.

    Recent Progress in VOC Emission from Dry Building Materials:Testing Methods and Influencing Factors of Key Parameters

    Yan Beibei1,Zhi Yatao1,Cheng Zhanjun1,Hu Yuan2,Chen Guanyi1

    (1. School of Environmental Science and Engineering,Tianjin University,Tianjin 300350,China;2. Henan Province Non-Ferrous Metals Geological Mineral Resource Bureau,Zhengzhou 450016,China)

    Furniture and decorative materials are the main sources of indoor volatile organic compounds (VOC), which cause poor indoor air quality and have a serious impact on human health, indoor comfort, and work efficiency. It is important to study the VOC emission characteristics of dry building materials for controlling indoor pollutant concentration and improving air quality. With regard to dry building materials, the VOC emission process involves the diffusion mass transfer process of VOC inside the materials and the convective mass transfer process on the surface of materials. Based on the mass transfer theory, the characteristics of VOC emission from dry building materials can be reproduced by three key parameters: initial emission concentrationm,0, diffusion coefficientm, and partition coefficientof VOC in dry building materials. We briefly summarize the classical testing methods for the key parameters of such VOC emission (such as fluidized bed desorption method, ambient temperature extraction method, wet cup method, and twin-chamber method), and analyzed the limitations of these methods. We also introduce and describe the ventilated chamber concentration history (ventilated chamber C-history) method in detail. Further, we introduce and evaluate the alternately airtight/ventilated emission method and continuous temperature rising-variable volume loading (CTR-VVL) method in detail. The key parameters of VOC emission from dry building materials measured by different test methods (e.g., ventilated chamber C-history, CTR-VVL, and multi-emission/flush regression method) were analyzed and summarized. The theoretical models of different key parameters affected by temperature and humidity were summarized and fitted with previous data. Finally, the shortcomings in the research of VOC emission from dry building materials and suggestions for further research are proposed.

    dry building material;key parameter;volatile organic compound;testing method;influencing factor

    TU531.2

    A

    0493-2137(2020)10-0991-10

    10.11784/tdxbz201908038

    2019-08-21;

    2019-09-18.

    顏蓓蓓(1981—??),女,博士,教授,yanbeibei@tju.edu.cn.

    程占軍,zjcheng@tju.edu.cn.

    國家重點研發(fā)計劃資助項目(2016YFF0204504).

    Supported by the National Key Research and Development Program of China(No. 2016YFF0204504).

    (責(zé)任編輯:田?軍)

    猜你喜歡
    建材甲醛關(guān)鍵
    昊星建材 MODERN MASTERS
    高考考好是關(guān)鍵
    微生物降解甲醛的研究概述
    昊星建材
    微生物建材誕生
    如何確定“甲醛”臨界量
    EXACT SOLUTIONS FOR THE CAUCHY PROBLEM TO THE 3D SPHERICALLY SYMMETRIC INCOMPRESSIBLE NAVIER-STOKES EQUATIONS?
    對氟苯甲醛的合成研究
    獲勝關(guān)鍵
    NBA特刊(2014年7期)2014-04-29 00:44:03
    美國延遲甲醛排放施行標準截止日期
    久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产综合精华液| 国产日韩欧美在线精品| 综合色丁香网| 亚洲真实伦在线观看| 老女人水多毛片| 九草在线视频观看| 久久99热6这里只有精品| av一本久久久久| 日韩精品青青久久久久久| 久久久精品免费免费高清| 一本久久精品| 两个人的视频大全免费| 韩国高清视频一区二区三区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 搞女人的毛片| 亚洲av免费高清在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 免费观看的影片在线观看| 亚洲国产av新网站| 亚洲精品一二三| 国产久久久一区二区三区| av在线播放精品| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久亚洲国产成人精品v| 精品人妻熟女av久视频| 欧美区成人在线视频| 在线免费十八禁| 国产在线男女| 久久久精品94久久精品| 99re6热这里在线精品视频| 干丝袜人妻中文字幕| 国产男人的电影天堂91| 女人久久www免费人成看片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 日韩欧美精品免费久久| 日韩制服骚丝袜av| 91久久精品电影网| 日本三级黄在线观看| 久久久国产一区二区| 亚洲电影在线观看av| 亚洲人成网站高清观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 1000部很黄的大片| 一区二区三区高清视频在线| 久久久欧美国产精品| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲精品自拍成人| 国产探花极品一区二区| 国产精品蜜桃在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| www.色视频.com| 国产永久视频网站| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国产精品人妻久久久久久| 久热久热在线精品观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 日本熟妇午夜| av在线播放精品| 天堂√8在线中文| 男人舔奶头视频| 观看免费一级毛片| a级毛色黄片| 校园人妻丝袜中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产探花极品一区二区| 国产精品伦人一区二区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 国产激情偷乱视频一区二区| 丝瓜视频免费看黄片| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲国产欧美人成| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 男女下面进入的视频免费午夜| 老司机影院毛片| 午夜免费观看性视频| 嫩草影院入口| 日韩人妻高清精品专区| 特级一级黄色大片| 在线观看人妻少妇| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲最大成人av| 中文天堂在线官网| 免费看光身美女| 久久久久久久国产电影| 精品人妻熟女av久视频| 午夜激情福利司机影院| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久成人免费电影| 九九爱精品视频在线观看| 成年av动漫网址| 色视频www国产| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品一二三区在线看| 成人性生交大片免费视频hd| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品熟女久久久久浪| 一区二区三区免费毛片| 午夜亚洲福利在线播放| 大片免费播放器 马上看| 亚洲国产欧美人成| 男女国产视频网站| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲av成人av| av网站免费在线观看视频 | 免费黄频网站在线观看国产| 如何舔出高潮| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久精品久久精品一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 日韩成人av中文字幕在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 午夜激情久久久久久久| 久久精品综合一区二区三区| 乱人视频在线观看| 日韩强制内射视频| 男女国产视频网站| 午夜福利视频精品| 国产人妻一区二区三区在| 99热这里只有是精品在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 免费在线观看成人毛片| 国产精品国产三级国产专区5o| 欧美成人午夜免费资源| 精品一区二区三卡| 18+在线观看网站| 亚洲在久久综合| 少妇高潮的动态图| 中文资源天堂在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 高清视频免费观看一区二区 | 26uuu在线亚洲综合色| 国产三级在线视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧美精品专区久久| 国产精品一区二区在线观看99 | 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 日韩欧美精品免费久久| 麻豆乱淫一区二区| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲不卡免费看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产午夜福利久久久久久| 国产探花极品一区二区| 国产精品99久久久久久久久| 精品不卡国产一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产一区二区三区av在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产老妇女一区| av天堂中文字幕网| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 欧美精品一区二区大全| 成年版毛片免费区| 国产有黄有色有爽视频| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲伊人久久精品综合| 国产av不卡久久| 午夜免费激情av| 97热精品久久久久久| av国产久精品久网站免费入址| 最近手机中文字幕大全| 插阴视频在线观看视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 丰满少妇做爰视频| 午夜激情福利司机影院| 亚洲av不卡在线观看| 女人被狂操c到高潮| 特大巨黑吊av在线直播| 一级av片app| 亚洲av在线观看美女高潮| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲人成网站在线播| 精品久久久久久成人av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲人成网站在线播| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 网址你懂的国产日韩在线| 精品酒店卫生间| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 日韩av在线大香蕉| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 美女内射精品一级片tv| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产一级毛片在线| 久久久久久久久久久丰满| 欧美成人午夜免费资源| 美女被艹到高潮喷水动态| 特级一级黄色大片| 精品不卡国产一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 高清av免费在线| 国产综合精华液| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 最后的刺客免费高清国语| 乱系列少妇在线播放| 一级黄片播放器| 午夜精品国产一区二区电影 | www.色视频.com| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 日韩伦理黄色片| 我要看日韩黄色一级片| 一区二区三区免费毛片| 欧美3d第一页| 日韩视频在线欧美| 亚洲精品一二三| 国产成人freesex在线| 亚洲在久久综合| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩伦理黄色片| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成年免费大片在线观看| 国产在视频线在精品| 久久久a久久爽久久v久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 在线观看一区二区三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲国产精品成人综合色| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产精品国产三级专区第一集| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美zozozo另类| 免费看av在线观看网站| 欧美日本视频| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲精品色激情综合| 2021少妇久久久久久久久久久| 伊人久久国产一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲怡红院男人天堂| 淫秽高清视频在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲av二区三区四区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产精品专区欧美| 午夜老司机福利剧场| 亚洲天堂国产精品一区在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲av成人精品一二三区| 欧美zozozo另类| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美3d第一页| 亚洲最大成人中文| 日韩欧美 国产精品| 国产亚洲最大av| 国产精品国产三级国产专区5o| 18+在线观看网站| 亚洲色图av天堂| 草草在线视频免费看| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 男人舔奶头视频| 国产亚洲最大av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线天堂最新版资源| 国产成人精品婷婷| 亚洲成人一二三区av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品视频女| 少妇的逼好多水| 欧美成人一区二区免费高清观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| www.av在线官网国产| 国产 一区精品| 国产精品精品国产色婷婷| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产黄片美女视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久久国产一区二区| 午夜福利成人在线免费观看| 久久99蜜桃精品久久| 久久韩国三级中文字幕| 少妇高潮的动态图| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 人人妻人人看人人澡| 我的女老师完整版在线观看| 国产乱人偷精品视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 黄色日韩在线| 美女内射精品一级片tv| 黄色日韩在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 久久亚洲国产成人精品v| 精品午夜福利在线看| 高清欧美精品videossex| 久久久精品免费免费高清| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品久久久久久成人av| 欧美xxⅹ黑人| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲自偷自拍三级| 最近2019中文字幕mv第一页| 不卡视频在线观看欧美| 日日撸夜夜添| 国产片特级美女逼逼视频| 国产在视频线在精品| 亚洲真实伦在线观看| 国产在视频线精品| 精品酒店卫生间| 欧美一区二区亚洲| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日本免费在线观看一区| 欧美激情在线99| 精品国内亚洲2022精品成人| 色综合亚洲欧美另类图片| 乱系列少妇在线播放| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲熟女精品中文字幕| 一夜夜www| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美xxⅹ黑人| 精品久久久久久久久av| 久久人人爽人人片av| av福利片在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 春色校园在线视频观看| videos熟女内射| 只有这里有精品99| 免费观看的影片在线观看| 日本一本二区三区精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品色激情综合| 午夜爱爱视频在线播放| 国产精品99久久久久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 真实男女啪啪啪动态图| 日韩av不卡免费在线播放| 美女内射精品一级片tv| 97超碰精品成人国产| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 九草在线视频观看| 久久久成人免费电影| 国产单亲对白刺激| 一区二区三区高清视频在线| 欧美激情在线99| 国产亚洲精品av在线| 亚洲18禁久久av| 国产在线一区二区三区精| eeuss影院久久| 国产亚洲一区二区精品| 男人舔奶头视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 又爽又黄a免费视频| 精品人妻视频免费看| 国产美女午夜福利| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 免费看日本二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品久久视频播放| 精品少妇黑人巨大在线播放| 我的女老师完整版在线观看| 日韩一区二区三区影片| 免费观看在线日韩| 97超视频在线观看视频| 美女高潮的动态| 一区二区三区高清视频在线| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 777米奇影视久久| 天堂俺去俺来也www色官网 | 一级毛片电影观看| 成人欧美大片| 国产亚洲最大av| 色5月婷婷丁香| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产有黄有色有爽视频| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲精品自拍成人| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久久久大av| 亚洲在线观看片| 国产精品三级大全| 伦精品一区二区三区| 国精品久久久久久国模美| 黄色一级大片看看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 三级国产精品欧美在线观看| 免费在线观看成人毛片| 日韩伦理黄色片| 又爽又黄a免费视频| 欧美一区二区亚洲| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| ponron亚洲| 青春草国产在线视频| av免费观看日本| av线在线观看网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 中文资源天堂在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 色网站视频免费| 在线 av 中文字幕| 国产精品福利在线免费观看| 日本三级黄在线观看| 日韩欧美三级三区| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产男人的电影天堂91| 可以在线观看毛片的网站| 少妇的逼好多水| 国产亚洲精品av在线| 久久97久久精品| 精品不卡国产一区二区三区| 水蜜桃什么品种好| 街头女战士在线观看网站| 亚洲久久久久久中文字幕| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产日韩欧美在线精品| 青春草亚洲视频在线观看| 大香蕉久久网| 亚洲最大成人手机在线| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产人妻一区二区三区在| 日韩欧美精品v在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产熟女欧美一区二区| 在线免费十八禁| 国产精品福利在线免费观看| 日日啪夜夜爽| 久久久久久国产a免费观看| kizo精华| 美女内射精品一级片tv| 久久久久久九九精品二区国产| 久久人人爽人人片av| 国产一区二区在线观看日韩| 国产成人精品一,二区| 日韩强制内射视频| 三级经典国产精品| 亚洲精品国产av成人精品| 中文字幕av成人在线电影| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲综合色惰| 看黄色毛片网站| 69av精品久久久久久| 成年女人看的毛片在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久久久伊人网av| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 只有这里有精品99| 精品久久久久久久久久久久久| 一级a做视频免费观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲色图av天堂| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久99蜜桃精品久久| 国产乱人偷精品视频| 亚洲欧洲日产国产| 黄色一级大片看看| 成年人午夜在线观看视频 | 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精品成人久久久久久| 日本一本二区三区精品| 欧美性感艳星| 免费av不卡在线播放| 成年人午夜在线观看视频 | 亚洲人与动物交配视频| 又大又黄又爽视频免费| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产综合精华液| 日本熟妇午夜| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产探花极品一区二区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产乱人视频| 亚洲不卡免费看| 色哟哟·www| 岛国毛片在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 熟女电影av网| 国产片特级美女逼逼视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 日日啪夜夜爽| 黑人高潮一二区| 国产色婷婷99| 久久综合国产亚洲精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费观看的影片在线观看| 日本与韩国留学比较| 免费看日本二区| 国产成年人精品一区二区| 久久久久久久久久成人| 性色avwww在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 午夜精品国产一区二区电影 | 一夜夜www| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲av免费在线观看| 欧美+日韩+精品| 精品久久久精品久久久| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品一区在线观看国产| 欧美最新免费一区二区三区| 韩国av在线不卡| 亚洲av.av天堂| 免费看不卡的av| 日韩欧美精品免费久久| 国产三级在线视频| 国产成人a区在线观看| 日本av手机在线免费观看| 在线天堂最新版资源| 免费黄色在线免费观看| 亚洲av男天堂| 国产成人午夜福利电影在线观看| 大片免费播放器 马上看| 中文字幕av成人在线电影| 直男gayav资源| 一级毛片电影观看| 大陆偷拍与自拍| 97精品久久久久久久久久精品| 久久99热这里只有精品18| 国产色婷婷99| 国产免费视频播放在线视频 | 国产精品伦人一区二区| 国产成人精品婷婷| 欧美不卡视频在线免费观看| 免费黄色在线免费观看| 一级毛片 在线播放| 91精品一卡2卡3卡4卡| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美成人a在线观看| 国产极品天堂在线| 日日啪夜夜爽| 国产综合精华液| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久久久久国产电影| 国产亚洲最大av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 日本午夜av视频| 午夜免费观看性视频| 久久午夜福利片| 久久99蜜桃精品久久| 日韩视频在线欧美| 国产成人a∨麻豆精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 美女主播在线视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 性色avwww在线观看| 美女大奶头视频| 精品久久久噜噜| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩av在线免费看完整版不卡| 在线观看人妻少妇| 91在线精品国自产拍蜜月| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲精品一区蜜桃| 99九九线精品视频在线观看视频| 身体一侧抽搐| 成人亚洲精品av一区二区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美三级亚洲精品| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 一级a做视频免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 精品久久久久久电影网| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲va在线va天堂va国产| 美女主播在线视频| 18+在线观看网站| 一本一本综合久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲精品国产av成人精品| 久久精品国产自在天天线| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲精品影视一区二区三区av|