• <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 ?

    融冰過(guò)程中鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律

    2021-05-29 03:55:02任方云唐元慶趙萬(wàn)里趙同國(guó)劉同帥劉玉燦SHENHungTao
    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2021年5期
    關(guān)鍵詞:冰體融水融冰

    張 巖,任方云,唐元慶,趙萬(wàn)里,趙同國(guó),劉同帥,劉玉燦,SHEN Hung Tao

    融冰過(guò)程中鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律

    張 巖1*,任方云1,唐元慶1,趙萬(wàn)里1,趙同國(guó)1,劉同帥1,劉玉燦1,SHEN Hung Tao2

    (1.煙臺(tái)大學(xué)土木工程學(xué)院,山東 煙臺(tái) 264005;2.克拉克森大學(xué)土木與環(huán)境工程系,美國(guó) 波茨坦 13699-5710)

    為探究融冰過(guò)程中重金屬離子的遷移規(guī)律,選擇鐵離子和錳離子為研究對(duì)象,開(kāi)展了室內(nèi)模擬融冰實(shí)驗(yàn),探討其在融冰過(guò)程中的遷移規(guī)律,并分析初始濃度和冷凍溫度對(duì)其遷移過(guò)程的影響.結(jié)果表明:在不同的初始濃度和冷凍溫度條件下,鐵離子和錳離子在冰中各層的濃度分布關(guān)系皆為:中層<上層<下層;融冰過(guò)程中,51.17%~71.67%的鐵離子和錳離子均在冰體融化前期(0~25%)集中釋放,中后期相對(duì)平穩(wěn)均勻釋放,此外初始濃度對(duì)冰融化時(shí)鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律影響不大,而冷凍溫度較低時(shí),融1中鐵離子和錳離子的濃度基本在增加;融冰過(guò)程中,隨著累積融水體積的增加,融水中鐵離子和錳離子的濃度與冰體初始濃度之比逐漸降低,它們之間呈指數(shù)函數(shù)衰減模式.

    融冰;鐵離子;錳離子;遷移規(guī)律

    中國(guó)北方冬季漫長(zhǎng)而寒冷,湖泊、水庫(kù)和河流等每年有3~5個(gè)月的時(shí)間被冰雪覆蓋[1-2].水體結(jié)冰過(guò)程中,水中的污染物會(huì)被截留在冰體中[3-4].翌年初春冰逐漸融化,導(dǎo)致冰中的污染物被釋放出來(lái),成為承納水體的污染源,甚至?xí)谒w沉積物中積累[5-6],對(duì)水環(huán)境產(chǎn)生威脅.隨著全球氣候逐漸變暖[7],寒冷地區(qū)水體的冰封期縮短,冰川融化加速,這使得研究融化過(guò)程中污染物的遷移規(guī)律迫在眉睫.

    現(xiàn)已公開(kāi)的有關(guān)淡水研究的文獻(xiàn)中,只有2%涉及水體結(jié)冰過(guò)程[8],且主要集中在氮、磷、金屬離子,有機(jī)污染物等物質(zhì)研究[9-13].關(guān)于融冰過(guò)程研究的文獻(xiàn)相對(duì)匱乏,近些年僅有的一些文獻(xiàn)多集中于有機(jī)污染物釋放[14-17]和融水對(duì)微生物的影響[18-20].如Xue等[21]評(píng)估了融化冰中溶解有機(jī)物(DOM)的洗脫行為,結(jié)果表明DOM融化過(guò)程中表現(xiàn)出早期洗脫現(xiàn)象;李志軍等[22]研究發(fā)現(xiàn)融化過(guò)程中,冰內(nèi)硝基苯“原位不動(dòng)”,冰內(nèi)的硝基苯不發(fā)生遷移,只隨冰的融化遷移到水體中.Kanna等[23]將含有一定量鐵的海水與海冰一起冷凍,以評(píng)估海冰融化釋放出的鐵中哪些有利于浮游植物的生長(zhǎng).而關(guān)于融冰過(guò)程中重金屬離子釋放的研究還鮮有報(bào)道.鐵離子和錳離子作為最常見(jiàn)的2種過(guò)渡重金屬,它們以各種溶解態(tài)離子的形式存在于水生環(huán)境中,過(guò)量的鐵離子和錳離子不僅會(huì)引起視覺(jué)問(wèn)題,也會(huì)通過(guò)食物鏈的放大影響生物體的健康[24].基于此,本研究以鐵離子和錳離子為對(duì)象,開(kāi)展了室內(nèi)模擬融冰實(shí)驗(yàn),探討其在融冰過(guò)程中的遷移規(guī)律,并分析初始濃度和冷凍溫度對(duì)其遷移過(guò)程的影響,以期明確融冰過(guò)程對(duì)水體環(huán)境的影響,引起人們對(duì)融冰過(guò)程環(huán)境效應(yīng)的關(guān)注.

    1 材料與方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)裝置

    為模擬自然水體自上而下的結(jié)冰過(guò)程,本研究采用一種自制的敞口單向?qū)Ю浣Y(jié)冰模擬裝置(圖1).將水樣裝入圓柱形玻璃桶(10cm、29.5cm),玻璃桶四周及底部用聚苯乙烯泡沫(EPS)保溫材料包裹以阻斷桶體與外界進(jìn)行熱量傳遞,確保冰體自上而下逐漸生長(zhǎng),將上述裝置置于帶溫度控制的低溫實(shí)驗(yàn)箱中.將獲得的冰樣放入帶有圓柱形玻璃壁的融冰裝置中融化,收集冰融水.

    圖1 結(jié)冰裝置(左)與融冰裝置(右)

    1-玻璃桶;2-EPS保溫材料;3-低溫實(shí)驗(yàn)箱;4-冰樣;5-帶玻璃圓筒的漏斗;6-融冰水樣

    1.2 藥品與檢測(cè)

    主要藥品:硫酸亞鐵銨、電解錳、乙酸鈉、鄰菲啰啉等,以上藥品均為分析純,生產(chǎn)廠家為煙臺(tái)北聯(lián).

    檢測(cè)方法:所有樣品3個(gè)平行,樣品中鐵離子和錳離子總量的檢測(cè)方法均按照《水和廢水檢測(cè)方法》(第四版)[25]進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)差控制在5%以內(nèi).

    1.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

    為了探究融冰過(guò)程中金屬離子的遷移規(guī)律,選取鐵離子和錳離子為研究對(duì)象,探究不同初始濃度(A組)和不同結(jié)冰溫度(B組)對(duì)其釋放規(guī)律的影響.

    將A組分為A1組(鐵離子)和A2組(錳離子).根據(jù)我國(guó)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)[26]對(duì)鐵離子和錳離子的限制濃度,設(shè)定A1組的初始濃度為0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5mg/L,A2組的初始濃度為0.15, 0.3, 0.6, 1.2, 2.4mg/L,每種濃度的溶液各8L分別置于結(jié)冰模擬器中(占反應(yīng)器體積的4/5),置于-15℃的低溫箱中,當(dāng)冰厚達(dá)到12cm時(shí)取出,將所得的整個(gè)冰體置于25℃恒溫箱中連續(xù)融化,將冰融水根據(jù)融出的先后順序平均分為4份,依次定義為融1,融2,融3,融4,檢測(cè)融水樣品中鐵離子和錳離子的濃度.由于金屬離子在冰體中的分布情況也會(huì)影響其在融冰過(guò)程中的遷移,為此,以上述同樣的方式獲得冰樣,將所得冰樣樣本每4cm進(jìn)行分層,定義0~4cm為上層,4~8cm為中層,8~12cm為下層,分別置于燒杯中在25℃恒溫箱中條件下融化,然后檢測(cè)鐵離子和錳離子的濃度.

    將B組分為B1組(鐵離子)和B2組(錳離子).B1組的初始濃度為0.6mg/L,B2組的初始濃度為0.3mg/L,各配置40L,每種溶液各取8L分別置于結(jié)冰模擬器中(占反應(yīng)體積的4/5),分別置于-5, -10, -15, -20和-25℃的低溫箱中,當(dāng)冰厚達(dá)到12cm時(shí)取出,將所得的整個(gè)冰體置于25℃恒溫箱中連續(xù)融化,根據(jù)冰融水融出的先后順序平均分為4份,依次定義為融1,融2,融3,融4,檢測(cè)融水樣品中鐵離子和錳離子的濃度.由于金屬離子在冰體中的分布情況也會(huì)影響其在融冰過(guò)程中的遷移,為此,以上述同樣的方式獲得冰樣,將所得冰樣樣本每4cm進(jìn)行分層,定義0~4cm為上層,4~8cm為中層,8~12cm為下層,分別置于燒杯中在25℃恒溫箱中條件下融化,然后檢測(cè)鐵離子和錳離子的濃度.

    1.4 分析方法

    采用濃度系數(shù)()描述冰融化過(guò)程中鐵離子和錳離子的濃度規(guī)律,該濃度系數(shù)定義為每等份融水中離子濃度與冰體中離子的總濃度之比,即

    式中:C為每等份融水中離子濃度, mg/L,=1、2、3、4,依次為融1,融2,融3,融4,ice為冰相中離子的總濃度, mg/L.

    采用融出率()從質(zhì)量的角度描述冰融化過(guò)程中鐵離子和錳離子的遷移能力,該融出率定義為每等份融水中離子的質(zhì)量與冰體中離子的總質(zhì)量之比,即:

    式中:m為每等份融水中離子質(zhì)量, mg,=1、2、3、4,依次為融1,融2,融3,融4,ice為冰相中離子的總質(zhì)量, mg.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 鐵離子和錳離子在冰體中的分布

    當(dāng)水體結(jié)冰時(shí),冰生長(zhǎng)速率較快,鐵離子和錳離子會(huì)來(lái)不及遷移到冰下水體而被截留在冰體里[27-28].被截留的鐵離子和錳離子在冰中的分布會(huì)決定它們?cè)诔跞跁r(shí)期能否形成連通的排水通道,并且在初融時(shí)期,分布在冰體不同部位的鐵離子和錳離子是隨機(jī)選擇某些排水通道融出[29].因此,冰晶內(nèi)和冰晶上鐵離子和錳離子的分布對(duì)融水成分至關(guān)重要[30],在探究融冰過(guò)程中鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律前,需要對(duì)冰體里鐵離子和錳離子的分布情況進(jìn)行研究.

    如圖2所示,鐵離子和錳離子在冰中分布濃度關(guān)系為:中層<上層<下層,即鐵離子和錳離子在冰中的分布隨冰厚的增加呈現(xiàn)C型分布[31-32].這是由于結(jié)冰初期冰體生長(zhǎng)速率較快,容易形成樹(shù)枝狀冰,這種結(jié)構(gòu)冰易捕獲鐵離子和錳離子,因此冰上層鐵離子和錳離子濃度較高[33].隨著結(jié)冰的進(jìn)行,冰厚的增加減弱了與外界的熱量交換,冰生長(zhǎng)速率較低,樹(shù)枝狀冰不易形成或者量較少,使得中層冰體里的鐵離子和錳離子含量較少.由于冷凍濃縮的影響,越靠近冰水界面的冰體自然捕獲的鐵離子和錳離子要多,所以底層離子含量要大于上層和中層[34].此外,鐵離子和錳離子在冰體中的濃度與初始濃度呈正相關(guān),與冷凍溫度呈負(fù)相關(guān),即隨著初始濃度的增大,冷凍溫度的降低,鐵離子和錳離子在冰體中的濃度也逐漸增加.這是因?yàn)槔鋬鰷囟仍降?冰的生長(zhǎng)速率越高,而初始濃度越高,也使得溶液中潛在晶核數(shù)量增多,晶核互相碰撞的頻率和能量增加,二次成核概率增加,冰晶生長(zhǎng)速度加快,導(dǎo)致冰純度降低[35].

    圖2 不同初始濃度和不同冷凍溫度下鐵、錳離子在冰體中的分布

    A:初始濃度;B:冷凍溫度;1:鐵離子;2:錳離子

    2.2 鐵離子和錳離子在融冰過(guò)程中的遷移規(guī)律

    由圖3~4可知,在冰的融化過(guò)程中,鐵離子和錳離子的濃度隨著融化比率的增加逐漸降低,即融1>融2>融3>融4.冰體中的鐵離子和錳離子在初期(0~25%)會(huì)釋放51.17%~71.67%,初期融水的濃度系數(shù)在1.85~2.89之間.

    冰融化時(shí)鐵離子和錳離子集中釋放可以從3個(gè)角度解釋:(1)從鐵離子和錳離子在冰中的分布來(lái)看,結(jié)冰過(guò)程中,被捕獲在冰體里的鐵離子和錳離子是存在于晶體的表面或者冰晶界處,當(dāng)表層冰開(kāi)始融化時(shí),初期會(huì)融出大量鐵離子和錳離子,后期融出來(lái)的是來(lái)自被困在晶體內(nèi)部的鐵離子和錳離子,其含量較少[36-37],所以不同初始濃度和不同冷凍溫度下所獲得的冰體在融化過(guò)程中,鐵離子和錳離子均呈現(xiàn)前期集中釋放,中后期相對(duì)平穩(wěn)均勻釋放.(2)從冰融化機(jī)理來(lái)看,鐵離子和錳離子被捕獲在冰晶里時(shí)會(huì)以液袋的形式存在,隨著溫度的逐漸升高,冰體開(kāi)始瓦解,液袋慢慢向下移動(dòng),冰內(nèi)部之間會(huì)形成類似樹(shù)干和樹(shù)枝的流動(dòng)線, 稱為排水通道,鐵離子和錳離子慢慢就沿著排水通道融出[38].為了示蹤排水通道,在-15℃將1.6L的1mg/L的紫紅色高錳酸鉀溶液完全凍結(jié),然后切片在普通光學(xué)顯微鏡下40倍觀察,如圖5所示,被截留在冰體里的高錳酸鉀以液袋的形式存在,在初融之際,許多液袋會(huì)慢慢貫穿成一條一條排水通道.(3)從熱力學(xué)的角度來(lái)看,為了維持溫度和濃度之間的熱力學(xué)平衡,排水通道的熱量傳遞由與液相體積增加相關(guān)的潛熱變化控制,所以,鐵離子和錳離子通過(guò)排水通道的傳質(zhì)速率對(duì)傳熱速率只有二級(jí)影響,對(duì)“被困在排水通道周圍冰體中的溶液”的洗滌速率也只有二級(jí)影響[39].接著在較小的流速下,分子擴(kuò)散會(huì)導(dǎo)致雜質(zhì)的擴(kuò)散,從而導(dǎo)致高濃度的鐵離子和錳離子和少量融化液排出[40].

    圖3 不同濃度和不同冷凍溫度下鐵、錳離子的濃度系數(shù)

    A:初始濃度;B:冷凍溫度;1:鐵離子;2:錳離子

    此外,由圖3~4可知,初始濃度對(duì)冰融化時(shí)鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律影響不大,而冷凍溫度較低時(shí),融1中鐵離子和錳離子的濃度基本在增加.這是由于在緩慢的凍結(jié)速度下,冰晶是以柱狀形式生長(zhǎng),冰水界面是平面的.在更快的冷凍速度下,冰晶以樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)生長(zhǎng)[41],此類樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)會(huì)捕獲更多的離子.最后冰體在融化初期,自然會(huì)有更多的離子袋逐漸向下移動(dòng),在冰體內(nèi)形成了更多的上下貫通的排水通道.如圖5所示, 當(dāng)排水通道貫穿整個(gè)冰體時(shí),鐵離子和錳離子沿著重力的方向流失,頂部的通道會(huì)消失,導(dǎo)致在融化結(jié)束時(shí)剩余的冰體更純,融水的濃度更高.當(dāng)排水通道沒(méi)有整個(gè)貫穿冰體時(shí),只有冰體逐漸融化直至排水通道暴露在冰體底部,鐵離子和錳離子才會(huì)隨融水流出[42].

    圖4 不同濃度和不同冷凍溫度下鐵、錳離子的融出率

    A:初始濃度;B:冷凍溫度;1:鐵離子;2:錳離子

    圖5 排水通道示蹤顯微圖

    ×40 紅色:高錳酸鉀;黑色圓圈:氣泡

    2.3 融冰過(guò)程中鐵離子和錳離子的濃度模型

    為了定量描述融冰中鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律,將不同溫度和不同濃度下的融水?dāng)?shù)據(jù)處理后使用origin2018進(jìn)行擬合結(jié)果發(fā)現(xiàn), 隨著融水累積體積比的增加,融水中鐵離子和錳離子濃度與冰體濃度之比降低,它們之間的關(guān)系呈指數(shù)衰減[43],如圖6所示,擬合參數(shù)見(jiàn)表1~4,判定系數(shù)2值在0.994~ 0.999之間,其一般通式為:

    式中: x為累積融水體積比; y為融水中鐵離子和錳離子濃度與冰體濃度之比; A、t和y0在某一冷凍溫度或某一初始濃度下為常數(shù),由表1~4可知,它們受初始濃度,冷凍溫度,離子的種類的影響.此外,從圖6可以看出,不同濃度或不同溫度下的擬合曲線都比較密集,因此,溫度或濃度對(duì)其遷移趨勢(shì)影響不大.可以根據(jù)此指數(shù)衰減模型預(yù)估在一定溫度或初始濃度值下融冰過(guò)程中某一融水體積比的濃度.此指數(shù)衰減模型也清晰地反映出冰融化時(shí),污染物釋放的速度,這可為融水對(duì)自然水體影響的研究提供參考,進(jìn)而也可為冰川融化形成的徑流對(duì)湖泊或河流造成的危害帶來(lái)思考.

    A:初始濃度;B:冷凍溫度;1:鐵離子;2:錳離子

    表1 不同濃度的鐵離子擬合參數(shù)

    表2 不同濃度的錳離子擬合參數(shù)

    表3 不同溫度的鐵離子擬合參數(shù)

    表4 不同溫度的錳離子擬合參數(shù)

    3 結(jié)論

    3.1 在不同的初始濃度和冷凍溫度條件下,鐵離子和錳離子在冰中各層的濃度分布關(guān)系為:中層<上層<下層,呈C型分布.

    3.2 51.17%~71.67%的鐵離子和錳離子均在冰體融化前期(0~25%)集中釋放,中后期相對(duì)平穩(wěn)均勻釋放;初始濃度對(duì)冰融化時(shí)鐵離子和錳離子的遷移規(guī)律影響不大,而冷凍溫度較低時(shí),融1中鐵離子和錳離子的濃度基本在增加.

    3.3 在融化過(guò)程中,鐵離子和錳離子的濃度與冰體初始濃度之比隨著累積融水體積的增加呈指數(shù)函數(shù)衰減模式.

    3.4 在融化過(guò)程中,影響鐵離子和錳離子的釋放的因素除了初始濃度和冷凍溫度外可能還有其它因素,如融冰溫度,凍融循環(huán)次數(shù)和離子半徑等,這還有待進(jìn)一步探討.

    [1] Xue S, Wen Y, Hui X, et al. The migration and transformation of dissolved organic matter during the freezing processes of water [J]. Journal of Environmental Sciences, 2015,27(1):168-178.

    [2] 薛 爽,韓 琦,惠秀娟,等.融雪期城市河流中溶解性有機(jī)物的時(shí)空分布特征 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2015,35(12):3670-3678. Xue S, Han Q, Hui X J, et al. Temporal and spatial variations of dissolved organic matter in urban river during snowmelt period [J]. China Environmental Science, 2015,35(12):3670-3678.

    [3] 薛 爽,陳 靜,鐵 梅,等.水體凍結(jié)過(guò)程中鹵乙酸前體物在水-冰體系中的分配研究 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2014,34(11):2773-2780. Xue S, Chen J, Tie M, et al. Ratio of haloacetic acids precursor in water-ice system during the freezing processes of water [J]. China Environmental Science, 2014,34(11):2773-2780.

    [4] 張 巖,李暢游,Shen Hung Tao,等.烏梁素海湖泊冰生長(zhǎng)過(guò)程中總氮的遷移規(guī)律 [J]. 水科學(xué)進(jìn)展, 2013,24(5):728-735. Zhang Y, Li C Y, Shen H T, et al. Total nitrogen migration in Wuliangsuhai Lake during ice growth process [J]. Advances in Water Science, 2013,24(5):728-735.

    [5] Lafreniere M, Blais J, Sharp M, et al. Organochlorine pesticide and polychlorinated biphenyl concentrations in snow, snowmelt, and runoff at Bow Lake, Alberta [J]. Environmental Science & Technology, 2006,40(16):4909-4915.

    [6] Chen M, Wang C, Wang X, et al. Release of perfluoroalkyl substances from melting glacier of the Tibetan plateau: insights into the impact of global warming on the cycling of emerging pollutants [J]. Journal of Geophysical Research, 2019,124(13):7442-7456.

    [7] 黃艷艷,王會(huì)軍.2020年全球變暖會(huì)創(chuàng)新高嗎? [J]. 大氣科學(xué)學(xué)報(bào), 2020,43(4):585-591. Huang Y Y, Wang H J. How about the global warming in 2020? [J]. Transactions of Atmospheric Sciences, 2020,43(4):585-591.

    [8] Hampton S E, Moore M V, Ozersky T, et al. Heating up a cold subject: prospects for under-ice plankton research in lakes [J]. Journal of Plankton Research, 2015,37(2):277-284.

    [9] 黃繼國(guó),傅鑫廷,王雪松,等.湖水冰封期營(yíng)養(yǎng)鹽及浮游植物的分布特征 [J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2009,29(8):1678-1683. Huang J G, Fu X T, Wang X S, et al.The distribution characteristics of nutrients and phytoplankton during the icebound season in Chang chun [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2009,29(8):1678-1683.

    [10] 楊文煥,周明利,申 涵,等.寒旱區(qū)湖泊冰封期有機(jī)碳氮同位素研究 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2020,40(2):789-797. Yang W H, Zhou M L, Shen H, et al. Organic carbon and nitrogen isotopes of lakes in cold and arid region during the frozen period [J]. 2020,40(2):789-797.

    [11] 韓知明,賈克力,趙勝男,等.呼倫湖冰封期與非冰封期營(yíng)養(yǎng)鹽與離子分布特征研究 [J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2017,26(7):1201-1209. Han Z M, Jia K L, Zhao S N, et al. Distribution characteristics of the nutrients and ion of Hu lun Lake in frozen and unfrozen period [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2017,26(7):1201-1209.

    [12] 高 鵬.松花江水體中酚類污染物時(shí)空分布及遷移轉(zhuǎn)化過(guò)程研究 [D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2011. Gao P.Spatial-temporal distribution and transformation-transportation processes for phenolic pollutants in the song hua river [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2011.

    [13] 李志軍,李潤(rùn)玲,王自磐,等.南極春季海冰物理對(duì)葉綠素控制作用的統(tǒng)計(jì)分析[J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2015,35(9):2813-2819. Li Z J, Li R L, Wang Z Q, et al. Statistical analysis of sea ice physical conditions effect on chlorophyll during the austral spring in Antarctica [J]. China Environmental Science, 2015,35(9):2813-2819.

    [14] Zhang L, Du S, Zhang X, et al. Occurrence, distribution, and ecological risk of pharmaceuticals in a seasonally ice-sealed river: From ice formation to melting [J]. Journal of Hazardous Materials, 2020,389:122083.

    [15] 高紅杰,康春莉,張歌珊,等.間甲酚在冰相中分布和釋放規(guī)律的室內(nèi)模擬研究[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程, 2008,8(10):2732-2735. Gao H J, Kang C L, Zhang G S, et al.Laboratory study on the distribution and release law of 3-methylphenol in Ice [J]. Science technology and Engineering, 2008,8(10):2732-2735.

    [16] Bigot M, Hawker D W, Cropp R A, et al. Spring melt and the redistribution of organochlorine pesticides in the sea-ice environment: A comparative study between arctic and antarctic regions [J]. Environmental Science & Technology, 2017,51(16):8944-8952.

    [17] Guo X P, Yan H H, Geng Y L, et al. Distribution and release of 2,4,5-trichlorobiphenyl in ice [J]. Water Science and Engineering, 2015,8(2):132-138.

    [18] Slemmons K E, Saros J E, Stone J R, et al. Effects of glacier meltwater on the algal sedimentary record of an alpine lake in the central US rocky mountains throughout the late Holocene [J]. Journal of Paleolimnology, 2015,53(4):385-399.

    [19] Kameyama S, Otomaru M, Mcminn A, et al. Ice melting can change DMSP production and photosynthetic activity of the haptophyte phaeocystis antarctica1 [J]. Journal of Phycology, 2020,56(3):767- 774.

    [20] 鄧彥閣.生銹的冰雪融水 [J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2013,33(5):960. Deng Y G.Rusty melting water [J]. China Environmental Science, 2013,33(5):960.

    [21] Xue S, Chen J, Tie M. Release of dissolved organic matter from melting ice [J]. Environmental Progress & Sustainable Energy, 2016, 35(5):1458-1467.

    [22] 李志軍,王 昕,李青山,等.不同條件下硝基苯在水-冰體系中的分配研究 [J]. 中國(guó)科學(xué):技術(shù)科學(xué), 2008,38(7):1131-1138. Li Z J, Wang X, Li Q S, et al. Distribution of nitrobenzene in water ice system under different conditions [J]. Scientia Sinica(Technologica), 2008,38(7):1131-1138.

    [23] Kanna N, Lannuzel D, Merwe P V D, et al. Size fractionation and bioavailability of iron released from melting sea ice in a subpolar marginal sea [J]. Marine Chemistry, 2020,221:103774.

    [24] 周巧巧,任 勃,李有志,等.中國(guó)河湖水體重金屬污染趨勢(shì)及來(lái)源解析 [J]. 環(huán)境化學(xué), 2020,39(8):2044-2054. Zhou Q Q, Ren B, Li Y Z,Trends and sources of dissolved heavy metal pollution in water of rivers and lakes in China [J]. Environmental Chemistry, 2020,39(8):2044-2054.

    [25] 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局編委會(huì).《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》 [M]. 北京:中國(guó)環(huán)境出版社, 2002. Editorial committee of the state environmental protection administration. Methods for monitoring and analysis of water and wastewater [M]. Beijing: China Environment Press, 2002.

    [26] GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》[S]. GB5749-2006《Standards for drinking water quality》[S].

    [27] Zhang Y, Tang Y Q, Yu A X, et al. Research on the migration of the total manganese during the process of water icing [J]. Water, 2019,11(8):1626.

    [28] Tang Y Q, Zhang Y, Zhao W L, et al. The migration law of iron during the process of water icing [J]. Water, 2020,12(2):441.

    [29] Davies T D, Tranter M, Jones H G. Seasonal Snowpacks [M]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1991:241-271.

    [30] Gao W, Smith D W, Sego D C. Release of contaminants from melting spray ice of industrial wastewaters [J]. Journal of Cold Regions Engineering, 2004,18(1):35-51.

    [31] Yang F, Li C Y, Lepparanta M, et al. Notable increases in nutrient concentrations in a shallow lake during seasonal ice growth [J]. Water Science & Technology, 2016,74(12):2773-2783.

    [32] 楊 芳,李暢游,史小紅,等.烏梁素海冰封期湖泊冰蓋組構(gòu)特征對(duì)污染物分布的影響 [J]. 湖泊科學(xué), 2016,28(2):455-462.Yang F, Li C Y, Shi X H, et al. Impact of seasonal ice structure characteristics on ice cover impurity distributions in Lake Ulansuhai [J]. Lake Sciences, 2016,28(2):455-462.

    [33] 孫 馳.基于第一性原理的烏梁素海冰、水介質(zhì)中重金屬遷移特征研究[D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2019. Sun C. Transport characteristics of heavy metals based on First Principle in ice and water medium in the Lake ulansuhai [D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2019.

    [34] 呂宏洲.烏梁素海污染物在冰—水體系中的分配研究[D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2015. Lv H Z. Studies on pollutant distribution in ice-water System of Ulansuhai Lake [D]. Hohhot:Inner Mongolia Agricultural University, 2015.

    [35] Luo C, Chen W, Han W. Experimental study on factors affecting the quality of ice crystal during the freezing concentration for the brackish water [J]. Desalination, 2010,260(1):231-238.

    [36] Brimblecombe P, Clegg S L, Davies T D, et al. Observations of the preferential loss of major ions from melting snow and laboratory ice [J]. Water Research, 1987,21(10):1279-1286.

    [37] Brimblecombe P, Clegg S L, Davies T D, et al. The loss of halide and sulphate ions from melting ice [J]. Water Research, 1988,22(6):693- 700.

    [38] Kovacs A. Sea Ice Part 1. Bulk salinity versus ice floe thickness [R]. Hanover, NH:Cold Regions Research and Engineering Lab, 1996.

    [39] Davies T D. The removal of soluble ions from melting snowpacks [J]. Physics Chemistry Hydrology, 1987,211:337-392.

    [40] Colbeck S C. A simulation of the enrichment of atmospheric pollutants in snow cover runoff [J]. Water Resources Research, 1981,17(5): 1383-1388.

    [41] Martel C J. Influence of dissolved solids on the mechanism of freeze-thaw conditioning [J]. Water Research, 2000,34(2):657-662.

    [42] Shum E, Papangelakis V. Water recovery from inorganic solutions via natural freezing and melting [J]. Journal of Water Process Engineering, 2019,31:100787.

    [43] Bales R C. Modeling in-Pack Chemical Transformations [M]. Berlin: Springer Berlin Heide-lberg, 1991:139-163.

    Migration of iron and manganese ions during ice melting.

    ZHANG Yan1*, REN Fang-yun1, TANG Yuan-qing1, ZHAO Wan-li1, ZHAO Tong-guo1, LIU Tong-shuai1, LIU Yu-can1, SHEN Hung-tao2

    (1.School of Civil Engineering, Yantai University, Yantai 264005, China;2.Department of Civil and Environmental Engineering, Clarkson University, Potsdam New York 13699-5710, USA)., 2021,41(5):2391~2398

    In order to explore the migration law of heavy metal ions in the process of ice melting, indoor simulated ice melting experiments were carried out to study the migration law with iron and manganese ions as example metal ions, and the effects of initial concentration and freezing temperature on the migration process were also analyzed. The results showed that under different initial concentrations and freezing temperatures, the concentration distribution of iron and manganese ions in ice was as follows: middle layer < upper layer < lower layer; In the process of ice melting, 51.17%~71.67% of iron and manganese ions were released in the early stage of ice melting (0~25%), and in the middle and late stages, iron and manganese ions were released stably and evenly. In addition, the initial concentration had little effect on the migration of iron and manganese ions during ice melting. When the freezing temperature was low, the concentration of iron and manganese ions increased basically in melt 1. In the process of ice melting, with the increase of accumulated melt water volume, the ratio of the concentration of iron ion and manganese ion in melt water to initial concentration of ice body gradually decreased, and showed an exponential function attenuation mode.

    ice melting;iron ion;manganese ion;migration law

    X524

    A

    1000-6923(2021)05-2391-08

    張 巖(1984-),男,山東平度人,副教授,博士,主要研究方向?yàn)樗Y源利用與保護(hù).發(fā)表論文30余篇.

    2020-09-28

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51609207);山東省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 (2019GHY112033);山東省優(yōu)秀中青年科學(xué)家科研獎(jiǎng)勵(lì)基金資助項(xiàng)目(BS2014HZ021;ZR2017BEE016)

    * 責(zé)任作者, 副教授, zhangyan-992@163.com

    猜你喜歡
    冰體融水融冰
    彈體高速侵徹冰體研究
    我在融水唱貝江
    1972—2022中美融冰50年
    一種新型融冰接地隔離開(kāi)關(guān)研究與應(yīng)用
    湖南電力(2021年4期)2021-11-05 06:45:04
    高速?gòu)楏w侵徹冰材料過(guò)程數(shù)值模擬研究
    融水糯米柚種植栽培管理與技術(shù)探究
    交流融冰方法在粵北山區(qū)的應(yīng)用研究
    冰體質(zhì)量和撞擊角度對(duì)船首結(jié)構(gòu)碰撞性能的影響
    基于船-水-冰耦合技術(shù)的撞擊參數(shù)對(duì)船冰碰撞性能的影響
    例舉高中數(shù)學(xué)解題切入點(diǎn)的找尋
    精品久久久久久电影网 | 国产在视频线在精品| 国产毛片a区久久久久| 国产极品天堂在线| 国产又色又爽无遮挡免| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久99热6这里只有精品| 久久精品综合一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 成人综合一区亚洲| 久久久精品大字幕| 久久久精品大字幕| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品伦人一区二区| 国产v大片淫在线免费观看| 成年免费大片在线观看| 一夜夜www| 青青草视频在线视频观看| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品三级大全| 久久精品影院6| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲国产色片| 51国产日韩欧美| 国产精品久久久久久久久免| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 高清在线视频一区二区三区 | 99热全是精品| 亚洲av中文av极速乱| 男的添女的下面高潮视频| 国产午夜精品一二区理论片| 在线a可以看的网站| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| av在线天堂中文字幕| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一个人观看的视频www高清免费观看| 一个人免费在线观看电影| 69av精品久久久久久| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产成人aa在线观看| 欧美3d第一页| 久久久久久久亚洲中文字幕| 97超碰精品成人国产| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲人成网站在线观看播放| 高清毛片免费看| 国产中年淑女户外野战色| 午夜免费激情av| 久久久久网色| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲在线自拍视频| 中文字幕av在线有码专区| 欧美日韩国产亚洲二区| 成人美女网站在线观看视频| 女人被狂操c到高潮| 精品国产三级普通话版| 99久久精品一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四那| 成人午夜精彩视频在线观看| 黄色配什么色好看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 黄色配什么色好看| 国产视频首页在线观看| 国产av一区在线观看免费| 国产精品野战在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精华霜和精华液先用哪个| 美女黄网站色视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久精品夜色国产| 最近的中文字幕免费完整| 91av网一区二区| 国产精品久久久久久精品电影| 只有这里有精品99| 热99在线观看视频| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美性感艳星| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 人妻少妇偷人精品九色| 日韩 亚洲 欧美在线| 婷婷色av中文字幕| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产淫语在线视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲av日韩在线播放| 日本与韩国留学比较| 色噜噜av男人的天堂激情| 变态另类丝袜制服| 黄片wwwwww| 国产激情偷乱视频一区二区| 国内精品美女久久久久久| 一本一本综合久久| 欧美丝袜亚洲另类| 国产一区有黄有色的免费视频 | 一级毛片我不卡| 久久久久久久国产电影| 国产亚洲精品av在线| 亚洲电影在线观看av| 亚洲怡红院男人天堂| 岛国在线免费视频观看| 三级国产精品片| 国产亚洲精品av在线| 国产三级中文精品| 久久久久久久久大av| 我要看日韩黄色一级片| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品伦人一区二区| 联通29元200g的流量卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本黄大片高清| 成人三级黄色视频| 一边亲一边摸免费视频| 69av精品久久久久久| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 久久亚洲精品不卡| 国产视频首页在线观看| 日本一二三区视频观看| 国产精品蜜桃在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 我的老师免费观看完整版| 草草在线视频免费看| 激情 狠狠 欧美| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本欧美国产在线视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产片特级美女逼逼视频| 免费观看精品视频网站| 看十八女毛片水多多多| 国产熟女欧美一区二区| 国产一级毛片在线| 亚洲人成网站高清观看| 看免费成人av毛片| 男人舔奶头视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 成人午夜高清在线视频| 韩国av在线不卡| 久久久a久久爽久久v久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产精品99久久久久久久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产精品一及| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品伦人一区二区| 中文字幕av在线有码专区| 边亲边吃奶的免费视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 婷婷六月久久综合丁香| 午夜亚洲福利在线播放| 成人二区视频| 日韩成人伦理影院| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲国产欧美在线一区| 18禁动态无遮挡网站| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美+日韩+精品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产成人aa在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲av免费在线观看| 免费黄色在线免费观看| 国产av码专区亚洲av| 成年女人永久免费观看视频| 又爽又黄a免费视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产又色又爽无遮挡免| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品人妻久久久影院| 99热6这里只有精品| 日本熟妇午夜| 丰满乱子伦码专区| 国产在视频线在精品| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品久久久久久av不卡| 尾随美女入室| 国产黄a三级三级三级人| 超碰97精品在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产单亲对白刺激| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美激情在线99| 成人综合一区亚洲| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲四区av| 91狼人影院| 97超视频在线观看视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久热精品热| 超碰av人人做人人爽久久| videos熟女内射| 日本与韩国留学比较| 国产精华一区二区三区| 三级经典国产精品| 18禁在线播放成人免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 97超视频在线观看视频| 中文字幕制服av| 国产爱豆传媒在线观看| 一级毛片我不卡| av在线亚洲专区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 一个人观看的视频www高清免费观看| av专区在线播放| 草草在线视频免费看| 秋霞在线观看毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 91在线精品国自产拍蜜月| 99热精品在线国产| 日韩大片免费观看网站 | 欧美精品一区二区大全| 欧美成人一区二区免费高清观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 99国产精品一区二区蜜桃av| 麻豆成人av视频| 五月玫瑰六月丁香| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品福利在线免费观看| 三级毛片av免费| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品女同一区二区软件| 国产高清三级在线| 日韩中字成人| 青春草国产在线视频| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品久久久久久久久av| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| www.av在线官网国产| 高清av免费在线| 色尼玛亚洲综合影院| 久久99蜜桃精品久久| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产成人freesex在线| 国国产精品蜜臀av免费| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲真实伦在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 日本熟妇午夜| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 色哟哟·www| 精品人妻一区二区三区麻豆| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产视频内射| 久久精品人妻少妇| 久久久久网色| 国产精品久久久久久久电影| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 偷拍熟女少妇极品色| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 秋霞伦理黄片| 亚洲乱码一区二区免费版| 一级二级三级毛片免费看| 成人av在线播放网站| 欧美高清性xxxxhd video| 女人久久www免费人成看片 | 一二三四中文在线观看免费高清| 国产精品电影一区二区三区| av播播在线观看一区| 成人无遮挡网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产不卡一卡二| 好男人视频免费观看在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美高清性xxxxhd video| 欧美+日韩+精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美成人a在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 午夜福利高清视频| 国产黄色小视频在线观看| 日本三级黄在线观看| 国产精品一区二区性色av| 偷拍熟女少妇极品色| 国产在线一区二区三区精 | 久久精品综合一区二区三区| 成人二区视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 一区二区三区乱码不卡18| 国产欧美日韩精品一区二区| av免费观看日本| 午夜精品在线福利| 少妇的逼水好多| 日本黄大片高清| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲国产成人一精品久久久| 高清午夜精品一区二区三区| 男女国产视频网站| 久久久久久久国产电影| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 中文字幕久久专区| 久久这里只有精品中国| av线在线观看网站| 国产成人91sexporn| 亚洲国产成人一精品久久久| 日本色播在线视频| 久久人人爽人人片av| 日韩人妻高清精品专区| 少妇人妻精品综合一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品久久久久久久电影| 毛片女人毛片| 国内精品美女久久久久久| 春色校园在线视频观看| 九九在线视频观看精品| 国产亚洲精品久久久com| 小说图片视频综合网站| 能在线免费看毛片的网站| 黄色日韩在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 六月丁香七月| 九九在线视频观看精品| 国产亚洲精品久久久com| 在线天堂最新版资源| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美区成人在线视频| av卡一久久| 欧美+日韩+精品| av在线天堂中文字幕| 国产精品不卡视频一区二区| 青青草视频在线视频观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 乱人视频在线观看| 国产高清三级在线| 精品国产三级普通话版| 免费在线观看成人毛片| 国产极品精品免费视频能看的| 久久精品国产自在天天线| 亚洲自拍偷在线| 亚洲精品国产成人久久av| 高清毛片免费看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产爱豆传媒在线观看| 高清av免费在线| 国产精品久久电影中文字幕| 精品一区二区三区人妻视频| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 中国国产av一级| 久久人妻av系列| 久久久午夜欧美精品| 毛片一级片免费看久久久久| 99久久精品一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 午夜爱爱视频在线播放| 欧美不卡视频在线免费观看| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 精品国内亚洲2022精品成人| eeuss影院久久| 午夜爱爱视频在线播放| 成人国产麻豆网| 午夜激情欧美在线| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| av在线播放精品| 大香蕉久久网| 六月丁香七月| 国产极品精品免费视频能看的| 日韩亚洲欧美综合| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成人综合一区亚洲| 国产成人91sexporn| 国产精品久久久久久av不卡| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 六月丁香七月| 国产免费又黄又爽又色| 久久这里只有精品中国| 国产中年淑女户外野战色| 国产高清三级在线| 日本午夜av视频| 国产单亲对白刺激| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲四区av| h日本视频在线播放| 色哟哟·www| av线在线观看网站| 村上凉子中文字幕在线| 免费黄色在线免费观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品免费久久久久久久清纯| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久这里只有精品中国| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本免费在线观看一区| 一个人免费在线观看电影| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲真实伦在线观看| 青春草国产在线视频| av在线蜜桃| 一级毛片我不卡| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产一区二区在线观看日韩| 简卡轻食公司| 国产熟女欧美一区二区| 一二三四中文在线观看免费高清| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 内地一区二区视频在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品不卡国产一区二区三区| 69人妻影院| 少妇的逼水好多| 成年女人永久免费观看视频| 久久这里有精品视频免费| 久久久久久国产a免费观看| 成人欧美大片| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲在久久综合| 国产伦一二天堂av在线观看| 乱人视频在线观看| av专区在线播放| 亚洲18禁久久av| 亚洲av不卡在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 观看美女的网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国产av不卡久久| av线在线观看网站| 哪个播放器可以免费观看大片| 一级黄片播放器| 国产成人精品久久久久久| av卡一久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 免费观看性生交大片5| 国产精品久久电影中文字幕| 欧美三级亚洲精品| 搡老妇女老女人老熟妇| 日韩欧美在线乱码| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩欧美国产在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 看十八女毛片水多多多| 亚洲精品影视一区二区三区av| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 天天一区二区日本电影三级| 久久6这里有精品| 色5月婷婷丁香| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲在久久综合| 69av精品久久久久久| 国语自产精品视频在线第100页| av在线天堂中文字幕| 18+在线观看网站| 国产视频首页在线观看| kizo精华| 中国国产av一级| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲18禁久久av| 国产精品野战在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 不卡视频在线观看欧美| 天美传媒精品一区二区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 黄色一级大片看看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 成人亚洲欧美一区二区av| 一区二区三区免费毛片| 黄色配什么色好看| 免费搜索国产男女视频| 免费无遮挡裸体视频| videossex国产| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 在现免费观看毛片| 边亲边吃奶的免费视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 啦啦啦啦在线视频资源| 日本午夜av视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品乱久久久久久| 观看免费一级毛片| 久久人人爽人人爽人人片va| 高清在线视频一区二区三区 | 1024手机看黄色片| 一区二区三区高清视频在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品伦人一区二区| 国产乱人视频| 三级国产精品欧美在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产伦理片在线播放av一区| 九九热线精品视视频播放| 精品久久久噜噜| 亚洲国产精品专区欧美| 高清毛片免费看| 久久99蜜桃精品久久| 波多野结衣高清无吗| 国产中年淑女户外野战色| 男人舔奶头视频| 一级黄片播放器| 婷婷色麻豆天堂久久 | 成年女人看的毛片在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久99热6这里只有精品| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 中文字幕制服av| 国产成人91sexporn| 亚洲在线观看片| 床上黄色一级片| kizo精华| 岛国在线免费视频观看| 高清午夜精品一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 中文天堂在线官网| 秋霞在线观看毛片| 日本午夜av视频| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲自偷自拍三级| 国产激情偷乱视频一区二区| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲国产精品合色在线| 欧美成人一区二区免费高清观看| 天堂中文最新版在线下载 | 免费观看在线日韩| 亚洲四区av| 波多野结衣高清无吗| 一级av片app| 亚洲伊人久久精品综合 | 蜜臀久久99精品久久宅男| 老司机福利观看| 精品一区二区免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 中文字幕熟女人妻在线| 午夜视频国产福利| 校园人妻丝袜中文字幕| 一级黄色大片毛片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久久久久久久久久免费av| 大香蕉97超碰在线| 日韩人妻高清精品专区| 免费看日本二区| 日韩三级伦理在线观看| 国产亚洲精品av在线| 午夜福利在线观看吧| 久久久久久九九精品二区国产| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精品国产三级普通话版| 久久人妻av系列| 男女国产视频网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 大香蕉97超碰在线| 欧美日韩在线观看h| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 九九热线精品视视频播放| 国产精品99久久久久久久久| 天天躁日日操中文字幕| 日本-黄色视频高清免费观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲自拍偷在线| 午夜久久久久精精品| 天堂√8在线中文| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 免费在线观看成人毛片| 黄片wwwwww| 亚洲在线观看片| 热99在线观看视频|