• <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 ?

    Water exchange function in permafrost regions

    2021-09-24 13:14:00ShepelevYUMiaoWEIYiRuPavlova

    V.V.Shepelev, YU Miao, WEI Yi-Ru, N.А.Pavlova

    (1.Melnikov Permafrost Institute Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Laboratory of Groundwater and Permafrost Geochemistry, Yakutsk 677010, Russia; 2. Heilongjiang University, China and Russian Cold Region Hydrology and Water Conservancy Engineering Joint Laboratory, Harbin 150080,China; 3. North-Eastern Federal University, Geological Prospecting Faculty ,Yakutsk 677000, Russia)

    Abstract:Attention is focused on the importance of water exchange function in permafrost regions and its role in water resource utilization,surface water and groundwater conversion. The effects of water exchange in the active layer of permafrost regions and groundwater dynamics on the input,transport,output and scale of water quantity and quality in permafrost regions are considered respectively.Cryogenic processes that increase the water exchange function in permafrost regions are briefly characterized.

    Key words:permafrost; water exchange cycle; groundwater; surface water

    О водообменной функции криолитозоны В. В.Шепелёв1,2, Юй Мяо1,2,3, Вэй Ижу1,2,3, Н. А.Павлова1,2

    (1.Институт мерзлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН, Лаборатория подземных вод и геохимии криолитозоны, Якутск, 677010, Россия; 2.Совместная лаборатория гидрологии и гидротехники холодных регионов между Институтом мерхлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН И Хэйлунцзянским университетом, Харбин, 150080; 3.Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, Геологоразведочный факультет, Якутск, 677000, Россия)

    Аннотация:Акцентируется внимание на важности изучения водообменной функции криолитозоны и исследовании её роли в формировании ресурсов и режима поверхностных и подземных вод. Рассматривается отдельно водообменная роль деятельного слоя криолитозоны и влияние многолетней ее динамики на направленность и масштабы водообмена. Кратко охарактеризованы криогенные процессы, повышающие водообменную функцию криолитозоны.

    Ключевые слова:мерзлота, водообменный цикл, подземные воды, поверхностные воды, круговорот природных вод

    1 Соответствующая исследовательская платформа и предпосылки исследований

    В криолитозоне, занимающей в настоящее время четверть суши аемли и распространяющейся в некоторых районах до глубины 1,5 и более километров, содержится по ориентировочным расчетам около 400 тыс. км3подземного льда. Однако криолитозона является не только весьма масштабным по размерам хранилищем льда, но и очень динамичной открытой диссипативной системой. Основной её особенностью являются фазовые переходы воды, которые во многом обусловливают сложность её строения, высокую динамичность и специфичность развития различных процессов криогенеза. В данной системе происходят фазовые переходы воды из жидкого состояния в твердое (процессы льдообразования или промерзания), из твердого в жидкое (процессы протаивания), из газообразного в твердое (процессы десублимации или абляции), из твердого в газообразное (процессы сублимации), из жидкого в газообразное (процессы испарения), из газообразного состояния в жидкое (процессы конденсации).

    В настоящее время мало учреждений, специализирующихся на фундаментальных исследованиях подземных вод в регионах вечной мерзлоты. В целях развития фундаментальных исследований подземных вод в районах мерзлых почв в 2016 году Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (Россия) и Хэйлунцзянский университет (КНР) подписали Соглашение о создании совместной лаборатории гидрологии и гидротехники холодных регионов. Таким образом, два научно-исследовательских института начали углубленные исследования подземных вод в районах мерзлых почв.

    2 Связь между водообменной функцией криолитозоны и фазовыми переходами воды

    Водообменная функция криолитозоны связана, прежде всего, с фазовыми переходами воды из жидкого состояния в твердое и обратно, т.е. с процессами промерзания водонасыщенных и протаивания льдонасыщенных горных пород. Ежегодно в верхней её части происходит сезонный переход подземных льдов в жидкую фазу и обратно в огромных количественных масштабах[1-4]. Суммарный объем воды, образуемой от таяния подземного льда, аккумулируемого в зимний период в деятельном слое криолитозоны, составляет около 4·1 012 м3, что в 3,3 раза превышает единовременный объем воды всех рек нашей планеты[5]. Значительная часть образуемой при этом влаги поступает на формирование различных видов надмерзлотных вод, которые расходуются на транспирацию и подземное питание рек и озер криолитозоны. Величина надмерзлотного стока в области распространения многолетнемерзлых пород по нашим расчетам равна 19·109 м3/сут. или 220 тыс. м3/с.

    Воды слоя сезонного протаивания, формирующиеся в этих условиях в теплый период года, по условиям залегания относят к подземным водам зоны аэрации в области распространения многолетнемерзлых пород.

    В условиях, когда сезонномерзлый слой не сливается с многолетнемерзлыми породами или последние отсутствуют в современный период, нижняя граница зоны аэрации определяется конкретной гидрогеологической обстановкой. При этом в зависимости от глубины залегания уровня постоянно существующих надмерзлотных грунтовых или собственно грунтовых водоносных горизонтов зона аэрации может либо полностью включать слой сезонного промерзания горных пород (см. рис. 1, ситуации 3, 7, 12, 15), либо охватывать только часть его (ситуации 4, 8, 13, 16), либо в какой-то период вообще не включать данный слой (ситуации 5, 6). Надмерзлотную верховодку, формирующуюся в подобных условиях, также следует относить к подземным водам зоны аэрации, поскольку она временно образуется в пределах этой зоны и исчезает после полного протаивания сезонномерзлого слоя.

    Рис.1 Возможные ситуации граничных условий зоны аэрации криолитосферы

    Таким образом, в районах и областях, где наблюдается слияние деятельного слоя с многолетнемерзлыми породами, нижняя граница зоны аэрации определяется геокриологическими условиями. При этом мощность данной зоны может соответствовать мощности деятельного слоя или превышать его. Если ниже по разрезу залегают морозные горные породы. В районах и областях, где сезонномерзлый слой не сливается с многолетнемерзлыми породами или последние вообще отсутствуют, положение нижней границы зоны аэрации определяется гидрогеологическими условиями. Мощность данной зоны в этом случае соответствует глубине залегания уровня постоянно существующих надмерзлотных или собственно грунтовых вод.

    Таким образом, водообменная функция самого верхнего слоя криолитозоны, обусловленная сезонными фазовыми переходами воды из жидкого состояния в твердое и обратно, весьма значительна. Именно по этой причине правомерно выделять в гидрологическом (климатическом) цикле круговорота природных вод отдельно криолитогенное звено, связанное с сезонными переходами подземных вод, формируемых в деятельном слое криолитозоны, из жидкого состояния в твердое и обратно.

    3 Связь между водообменной функцией криолитозоны и изменением климата

    Своеобразна и, безусловно, более масштабна водообменная функция криолитозоны, связанная с многолетней динамикой её развития под воздействием периодических крупных колебаний климата. Мощность и площадь распространения многолетнемерзлых пород значительно увеличиваются в периоды похолоданий климата (криохроны) и уменьшаются в последующие потепления (термохроны). В Западной и Восточной Сибири, например, только за последние 800 тыс. лет выделяют около 20 подобных пульсаций криолитозоны (криоциклов) продолжительностью от 2 до 40 тыс. лет и более[6].

    Последнее крупное похолодание климата произошло в сартанский криохрон (37~11 тыс. лет назад), который называют главным климатическим минимумом плейстоцена[7]. Пик этого похолодания был около 18 тыс. лет назад, когда многолетнемерзлые породы занимали около110 млн. км2суши Земли, охватывая практически всю Европу, большую часть территорий Азиатского континента и Северной Америки. После этого начался общий тренд на потепление, максимум которого пришелся на время около 7-6 тыс. лет назад (голоценовый климатический оптимум). В период этого термохрона южная граница распространения криолитозоны сместилась в северном направлении на 1 300~1 500 км, сформировались значительные по площади надмерзлотные водоносные таликовые зоны мощностью до 150~300 м.

    Ориентировочный расчет показывает, что за период голоценового термохрона было переведено в жидкую фазу около 4,5·1 015 м3подземного льда. Интенсивность поступления воды, образуемой от таяния этого количества льда, в поверхностные и подземные пути её стока и аккумуляции составляло в среднем 820 км3в год. Это сопоставимо с интенсивностью водообмена в таких звеньях геологического цикла круговорота природных вод как литогенное, метаморфогенное и магматогенное. Учитывая данное обстоятельство ранее предлагалось выделять отдельно криолитогенное звено в геологическом цикле круговорота природных вод[8-9].

    Весьма специфичен водообмен подмерзлотных вод с поверхностными водами при масштабных изменениях климата. В периоды похолоданий промерзание водоносных горных пород вызывает отжатие определенной части подземных вод от фронта межфазовой границы, поскольку объем образующегося в горных породах льда, примерно, на 9% больше жидкой фазы воды. Под воздействием подобного так называемого кристаллизационно-компрессионного эффекта значительно повышается гидростатическое давление в промерзающих водоносных горизонтах, что вызывает рост пьезометрических уровней подмерзлотных вод. Амплитуда повышения гидростатического давления в подмерзлотной зоне в периоды похолоданий климата, как показало моделирование, может достигать 32~34 МПа[10]. Это, в свою очередь, способствует значительному увеличению величины разгрузки подмерзлотных вод по сквозным таликам, существующим под крупными реками и озерами в криолитозоне.

    В продолжительные периоды потепления климата происходит смещение фазовой границы (мерзлые породы-подземные воды) вверх по разрезу, что сопровождается понижением гидростатического давления в подмерзлотной зоне (кристаллизационно-вакуумный эффект). Под воздействием этого эффекта формируются значительные по величине депрессии пьезометрического уровня в подмерзлотных водоносных горизонтах и комплексах, что интенсифицирует как горизонтальную фильтрацию подземных вод, так и их инфильтрационное питание за счет поверхностных вод по сквозным таликовым зонам. Величина инфильтрационного питания подмерзлотных вод по сквозным таликам в периоды потепления климата может достигать 40~60 м3на 1 км2площади таликовой зоны[10].

    H-величина гидростатического напора подмерзлотных вод; m-мощность многолетнемерзлых пород (минимальная мощность-в момент времени 0 и 40 тыс. лет, максимальная-в период 20 тыс. лет). 1-многолетнемерзлые породы и направленность смещения их фазовых границ; и направленность ее смещения; 2-водоносные породы; 3-пьезометрический уровень подземных вод; 4-уровень воды в реке.

    Таким образом, в продолжительные периоды похолоданий климата происходит не только перевод огромных объемов подземных вод в твердую фазу, но и истощение ресурсов подмерзлотных водоносных горизонтов за счет повышения величины их разгрузки по сквозным таликовым зонам под воздействием кристаллизационно-компрессинного эффекта. В длительные же периоды потепления климата происходит восполнение запасов и ресурсов подмерзлотных вод как за счет таяния подземного льда, так и повышения их инфильтрационного питания по сквозным таликовым зонам. Именно подобная активная водообменная роль последних сохраняет их от промерзания даже в период значительных по амплитуде и продолжительных по времени похолоданий климата.

    4 Взаимосвязь водообменной функции криолитозоны и литологии пласта

    Высокая водообменная функция криолитозоны, безусловно, связана с тем, что периодические фазовые переходы подземных вод в твердую фазу и обратно увеличивают трещиноватость и эффективную пористость горных пород, повышая тем самым их фильтрационные свойства.

    Рис.2 Динамика мерзлотно-гидрогеологической обстановки вблизи сквозного подруслового талика в разные климатические периоды

    Особенно интенсивно криогенная деструкция горных пород протекает в верхних слоях разреза криолитозоны, где имеют место сезонные переходы жидкой фазы воды в твердую и обратно. При этом широкое развитие морозобойной трещиноватости горных пород способствует формированию своеобразного полигонально-локализованного типа питания и стока надмерзлотных вод деятельного слоя, что значительно усиливает условия их водообмена с поверхностными водами.

    В средних и нижних частях разреза криолитозоны также отмечается развитие криогенной деструкции горных пород, что приводит к возникновению зон их вторичной трещиноватости (криогенной дезинтеграции). Периодическая пульсация нижней границы многолетнемерзлой толщи и плановых размеров сквозных таликов вызывает формирование на контакте талых и мерзлых горных пород сильнообводненных зон, способствующих усилению водообмена в гидрогеологических структурах криолитозоны и улучшению взаимосвязи подмерзлотных вод с поверхностными водами[11-12].

    Помимо процессов промерзания водонасыщенных и протаивания льдонасыщенных горных пород определенную роль в водообменной функции криолитозоны, безусловно, играют и другие фазовые переходы воды. Однако изучены они в этом отношении пока недостаточно глубоко и всесторонне. Имеющиеся результаты исследований свидетельствуют о том, что такие фазовые переходы воды как процессы десублимации (абляции), испарения и конденсации протекают в условиях криолитозоны достаточно интенсивно. Так, по данным водобалансовых наблюдений, проведенных в Центральной Якутии, в деятельном слое, сложенном разнозернистым песком, в зимний период может аккумулироваться в виде десублимационного льда около 40~60 мм влаги[5]. В подмерзлотной зоне процессы десублимационного льдообразования возможны в тех случаях, когда уровень безнапорных подземных вод залегает ниже подошвы многолетнемерзлой толщи. Подобные условия встречаются в некоторых высокогорных гидрогеологических массивах и адмассивах криолитозоны.

    5 Вывод

    В заключение необходимо отметить, что активная водообменная роль криолитозоны, обусловленная фазовыми переходами воды, оказывает огромное влияние и на формирование качественного состава подземных и поверхностных вод. При кристаллизации,например, жидкой фазы воды и последующем таянии образуемого льда происходит существенная трансформация химического, газового и изотопного состава воды, что приводит, в частности, к улучшению её питьевых свойств и повышению биологической активности. В этом отношении криолитогенные звенья в климатическом и геологическом циклах круговорота природных вод представляют собой своеобразные, очень эффективные и высокопродуктивные естественные механизмы их непрерывно идущей очистки и регенерации. Всё это указывает на необходимость и важность дальнейшего комплексного изучения водообменной функции криолитозоны.

    Благодарность:Мы благодарны Хэйлунцзянскому университету за тесный академический обмен и сотрудничество с нами.Мы совместно создали совместную лабораторию гидрологии и гидротехники холодной зоны на основе соглашения о международном сотрудничестве, подписанного в 2016 году, что в свою очередь привело к сотрудничеству, включая совместную организацию конференций, обучение аспирантов, обмен миссионерскими визитами и совместный перевод переводов, которые совместно способствовали международному обмену.Я благодарен за доверие Инженерного журнала Хэйлунцзянского университета в принятии меня на работу в качестве иностранного члена редакционной коллегии и за предоставленную мне возможность представить эту тему обсуждения-функцию водообмена в вечной мерзлоте-по случаю 80-летия основания Хэйлунцзянского университета.Я очень благодарен профессору Дай Чанглею, декану Школы водных ресурсов и электроэнергетики Хэйлунцзянского университета, который организовал соответствующую команду для перевода и публикации моей монографии 《Надмерзлотные воды криолитозоны》 на китайский язык, что позволит большему числу людей понять соответствующие аспекты гидрогеологии вечной мерзлоты.Я с нетерпением жду продолжения углубления обменов и сотрудничества в области гидрогеологии вечной мерзлоты и смежных областях в будущем, а также создания фундамента для дальнейших академических исследований в будущем.

    ЛИТЕРАТУРА:

    [1] Алексеев В.Р. Вода и лед в криосфере Земли//Фундаментальные проблемы изучения и использования воды и водных ресурсов: Материалы международной конференции.-Иркутск:Изд-во Института географии СО РАН, 2005.-с. 4-7.

    [2] Втюрин Б.И. Подземные воды СССР.-М.: Наука, 1975.-с.215.

    [3] Котляков В.М. Избранные сочинения. Кн. 5. В мире снега и льда.-М.: Наука, 2002.-с.384.

    [4] Шумилов Ю.В. Континентальный литогенез и россыпеобразование в криолитозоне.-Новосибирск: Наука, 1986.-с.173.

    [5] Шепелёв В.В. Надмерзлотные воды криолитозоны.-Новосибирск: Академическое изд-во 《Гео》, 2011.-с.169.

    [6] Фотиев С.М. Современные представления об эволюции криогенной области Западной и Восточной Сибири в плейстоцене и голоцене // Криосфера Земли, 2005, т. IХ, №2.-с. 3-22.

    [7] Зубаков В.А. Глобальные климатические события плейстоцена.-Л.: Гидрометеоиздат, 1986.-с.280.

    [8] Шепелёв В.В. Фазовые переходы воды-основа природных водообменных циклов // Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия.-Томск: Изд-во НТЛ, 2000.-с. 495-498.

    [9] Шепелёв В.В. О схеме круговорота природных вод // Доклады IV Всероссийского гидрологического съезда, секция 3. Ч. II.-М.: Метеоагентство Росгидромета, 2008.-с. 72-76.

    [10] Балобаев В.Т. Гидродинамические процессы формирования подмерзлотных вод // Подземные воды Центральной Якутии и перспективы их использования.-Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал 《Гео》, 2003.-с. 51-67.

    [11] Алексеев С.В. Криогидрогеологические системы Якутской алмазоносной провинции.-Новосибирск: Академическое изд-во 《Гео》. 2009.-с.319 .

    [12] Фотиев С.М. Криогенный метаморфизм пород и подземных вод (условия и результаты).-Новосибирск: Академическое изд-во 《Гео》, 2009.-с.279 .

    国产一区二区激情短视频 | e午夜精品久久久久久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 只有这里有精品99| 国产免费福利视频在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 91精品三级在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 日韩一区二区视频免费看| 久久久精品免费免费高清| 欧美在线黄色| 精品一品国产午夜福利视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 热99久久久久精品小说推荐| 午夜福利,免费看| 赤兔流量卡办理| 免费看不卡的av| 午夜免费观看性视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲久久久国产精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 啦啦啦 在线观看视频| 岛国毛片在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 天堂中文最新版在线下载| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 在线看a的网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日韩av不卡免费在线播放| 成人手机av| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 高清视频免费观看一区二区| 深夜精品福利| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久精品国产综合久久久| av卡一久久| 咕卡用的链子| 我要看黄色一级片免费的| 欧美国产精品va在线观看不卡| 女性被躁到高潮视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 一级黄片播放器| 激情视频va一区二区三区| 亚洲av综合色区一区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美 日韩 精品 国产| www.自偷自拍.com| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品国产一区二区三区四区第35| 秋霞伦理黄片| 久久亚洲国产成人精品v| 99国产精品免费福利视频| videosex国产| 亚洲av日韩在线播放| 国产成人精品无人区| 欧美精品一区二区大全| 国产黄色免费在线视频| 香蕉国产在线看| 午夜老司机福利片| 亚洲av成人精品一二三区| 色综合欧美亚洲国产小说| 多毛熟女@视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产成人a∨麻豆精品| 女性被躁到高潮视频| 亚洲欧美激情在线| 丝袜在线中文字幕| 欧美成人午夜精品| 一级a爱视频在线免费观看| 性色av一级| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美av亚洲av综合av国产av | 亚洲美女视频黄频| 大码成人一级视频| 激情五月婷婷亚洲| 国精品久久久久久国模美| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一级a爱视频在线免费观看| 国产一级毛片在线| 日日啪夜夜爽| 赤兔流量卡办理| 欧美激情极品国产一区二区三区| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 免费观看a级毛片全部| 各种免费的搞黄视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久97久久精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 九色亚洲精品在线播放| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产色婷婷99| 亚洲,欧美精品.| 女人久久www免费人成看片| 丝袜美腿诱惑在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲av福利一区| 国产精品女同一区二区软件| 国产成人a∨麻豆精品| 国产在视频线精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美激情 高清一区二区三区| av.在线天堂| 视频在线观看一区二区三区| 日本av免费视频播放| www.精华液| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 另类精品久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产成人精品在线电影| 人成视频在线观看免费观看| 18在线观看网站| 欧美日韩福利视频一区二区| 青青草视频在线视频观看| 丰满少妇做爰视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产毛片在线视频| 国产精品一区二区在线观看99| 视频在线观看一区二区三区| 精品一区二区免费观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 一二三四中文在线观看免费高清| 免费日韩欧美在线观看| 国产成人欧美| 成人午夜精彩视频在线观看| 看十八女毛片水多多多| 久久久久久久久久久久大奶| av福利片在线| 啦啦啦在线观看免费高清www| 看非洲黑人一级黄片| 日韩制服骚丝袜av| 男女国产视频网站| 99久久综合免费| 亚洲熟女毛片儿| 丝袜喷水一区| 久久久久精品人妻al黑| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 交换朋友夫妻互换小说| 日本午夜av视频| 免费av中文字幕在线| 一级毛片我不卡| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 91精品三级在线观看| 国产成人精品无人区| 视频区图区小说| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲综合精品二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩视频在线欧美| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 操美女的视频在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 国产片特级美女逼逼视频| 婷婷色av中文字幕| 国产色婷婷99| 90打野战视频偷拍视频| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品乱久久久久久| xxxhd国产人妻xxx| 水蜜桃什么品种好| 丁香六月天网| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 免费不卡黄色视频| 观看美女的网站| 水蜜桃什么品种好| 国产野战对白在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品国产乱码久久久久久男人| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲av中文av极速乱| 性少妇av在线| 久久综合国产亚洲精品| 曰老女人黄片| 乱人伦中国视频| 在线天堂中文资源库| 日韩人妻精品一区2区三区| 操美女的视频在线观看| 色视频在线一区二区三区| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 高清在线视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男的添女的下面高潮视频| 国产麻豆69| 久久97久久精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 美女中出高潮动态图| 国产成人精品在线电影| 日韩伦理黄色片| 一区二区三区四区激情视频| 黄色 视频免费看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 性少妇av在线| 国产1区2区3区精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产av一区二区精品久久| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久久久视频综合| 毛片一级片免费看久久久久| 韩国高清视频一区二区三区| 尾随美女入室| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品人妻久久久影院| 一二三四中文在线观看免费高清| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产精品久久久人人做人人爽| 在线天堂最新版资源| bbb黄色大片| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲欧美激情在线| 日韩精品免费视频一区二区三区| 香蕉丝袜av| 精品国产一区二区久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 少妇 在线观看| 久久久精品免费免费高清| 久久久亚洲精品成人影院| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品一区二区在线观看99| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 校园人妻丝袜中文字幕| 性色av一级| 久久亚洲国产成人精品v| 国产黄色免费在线视频| www.精华液| 午夜激情av网站| 精品一区二区三卡| av.在线天堂| 久久久久视频综合| 欧美人与性动交α欧美软件| 新久久久久国产一级毛片| 久久鲁丝午夜福利片| 美女主播在线视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲av综合色区一区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 考比视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲av福利一区| 精品第一国产精品| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 在现免费观看毛片| 国产又爽黄色视频| 男女下面插进去视频免费观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 美国免费a级毛片| 一级爰片在线观看| 免费高清在线观看日韩| 99精品久久久久人妻精品| av国产精品久久久久影院| 蜜桃国产av成人99| 久久久久精品人妻al黑| 观看av在线不卡| 日日摸夜夜添夜夜爱| 中文字幕制服av| 国产精品.久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国精品久久久久久国模美| 国产一级毛片在线| 波野结衣二区三区在线| 日日撸夜夜添| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产xxxxx性猛交| 伊人亚洲综合成人网| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日本欧美国产在线视频| 青春草视频在线免费观看| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品免费大片| 欧美日韩精品网址| 久久毛片免费看一区二区三区| 丝袜人妻中文字幕| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 大片免费播放器 马上看| 99久久人妻综合| 精品国产乱码久久久久久男人| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 美国免费a级毛片| 男人舔女人的私密视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 女人精品久久久久毛片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 色网站视频免费| 免费不卡黄色视频| 一区二区三区乱码不卡18| 老熟女久久久| 久久久国产精品麻豆| 极品人妻少妇av视频| 老司机亚洲免费影院| 成年动漫av网址| 电影成人av| 9色porny在线观看| 老熟女久久久| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 热re99久久精品国产66热6| 亚洲中文av在线| 精品久久蜜臀av无| 女性被躁到高潮视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美日韩视频精品一区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一个人免费看片子| 久久免费观看电影| 久久综合国产亚洲精品| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲成人av在线免费| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品免费视频内射| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美精品一区二区免费开放| 高清不卡的av网站| 99久久人妻综合| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久影院123| 亚洲av综合色区一区| 国产精品国产av在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 高清视频免费观看一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 最近手机中文字幕大全| 考比视频在线观看| 国产精品一国产av| 精品国产国语对白av| 国产又爽黄色视频| 黄片无遮挡物在线观看| 热re99久久国产66热| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 高清黄色对白视频在线免费看| 中国国产av一级| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美精品一区二区大全| 国产成人av激情在线播放| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久久久久久久久久大奶| 日本av手机在线免费观看| 伊人久久国产一区二区| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲国产欧美网| avwww免费| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲成人手机| 久久狼人影院| 香蕉国产在线看| 女性被躁到高潮视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 最新在线观看一区二区三区 | 久久影院123| 新久久久久国产一级毛片| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美久久黑人一区二区| 日日啪夜夜爽| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国精品久久久久久国模美| 男人添女人高潮全过程视频| 成人手机av| 高清欧美精品videossex| 国产毛片在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产一区二区激情短视频 | 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲成人av在线免费| 国产视频首页在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 免费人妻精品一区二区三区视频| 9191精品国产免费久久| 久久久欧美国产精品| 少妇人妻久久综合中文| 国产黄色视频一区二区在线观看| 看十八女毛片水多多多| 精品一区在线观看国产| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产精品.久久久| 黑人猛操日本美女一级片| 99久久人妻综合| 麻豆av在线久日| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产伦理片在线播放av一区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲av综合色区一区| 51午夜福利影视在线观看| 午夜免费鲁丝| 日韩一区二区视频免费看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久热爱精品视频在线9| 色网站视频免费| 黄片播放在线免费| 国产xxxxx性猛交| bbb黄色大片| 97精品久久久久久久久久精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产成人av激情在线播放| 精品视频人人做人人爽| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 美女福利国产在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品久久久久久电影网| 在线观看www视频免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩欧美一区视频在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 午夜激情av网站| 免费观看人在逋| 高清不卡的av网站| 免费看不卡的av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 操美女的视频在线观看| 91精品国产国语对白视频| 少妇精品久久久久久久| av在线观看视频网站免费| 老司机深夜福利视频在线观看 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美人与善性xxx| 国产精品免费大片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲天堂av无毛| 少妇 在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲综合精品二区| 欧美日本中文国产一区发布| 9色porny在线观看| 久久久精品免费免费高清| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品一区二区精品视频观看| 人体艺术视频欧美日本| 一区二区三区四区激情视频| 久久久欧美国产精品| 精品久久蜜臀av无| 久久久久久久国产电影| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品久久久久成人av| 黄色视频不卡| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久婷婷青草| 亚洲免费av在线视频| 飞空精品影院首页| 亚洲av中文av极速乱| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲色图综合在线观看| 宅男免费午夜| 国产成人啪精品午夜网站| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲成人av在线免费| 91老司机精品| av视频免费观看在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 伊人久久国产一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久久精品区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费高清在线观看日韩| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲男人天堂网一区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产一区二区在线观看av| 999久久久国产精品视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲精品第二区| 人成视频在线观看免费观看| av不卡在线播放| 国产av码专区亚洲av| 亚洲国产最新在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 国精品久久久久久国模美| 国产探花极品一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 涩涩av久久男人的天堂| 一区二区av电影网| 久久久久久人人人人人| 国产精品成人在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 丝袜人妻中文字幕| 久久久久国产精品人妻一区二区| 在线看a的网站| www日本在线高清视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产av精品麻豆| 咕卡用的链子| 黑丝袜美女国产一区| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲中文av在线| 91精品国产国语对白视频| 精品酒店卫生间| 国精品久久久久久国模美| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产99久久九九免费精品| 久久鲁丝午夜福利片| 午夜免费鲁丝| 捣出白浆h1v1| 黄片播放在线免费| 国产探花极品一区二区| 色视频在线一区二区三区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久久久久久久免费视频了| kizo精华| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产一卡二卡三卡精品 | 99热全是精品| 亚洲人成电影观看| 水蜜桃什么品种好| 午夜日本视频在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 久久久亚洲精品成人影院| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 一级,二级,三级黄色视频| 久久人人爽人人片av| 中文欧美无线码| 妹子高潮喷水视频| 操出白浆在线播放| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久这里只有精品19| av在线app专区| 国产精品人妻久久久影院| 美女中出高潮动态图| 多毛熟女@视频| 国产毛片在线视频| 色视频在线一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 黄色毛片三级朝国网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜日韩欧美国产| 国产有黄有色有爽视频| 高清欧美精品videossex| 男女下面插进去视频免费观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 性色av一级| av福利片在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 一级毛片 在线播放| 美女午夜性视频免费| 久久ye,这里只有精品| 亚洲国产精品999| 日本av手机在线免费观看| 国产一区二区激情短视频 | 麻豆av在线久日| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 亚洲国产av影院在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 成人三级做爰电影| 欧美黑人精品巨大| 青青草视频在线视频观看| 久久久国产精品麻豆| 一区二区三区乱码不卡18| 男女免费视频国产| 97精品久久久久久久久久精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 操出白浆在线播放| videos熟女内射| 一级片'在线观看视频| 久久天堂一区二区三区四区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产一区二区激情短视频 | 1024视频免费在线观看| 婷婷色av中文字幕| 久久这里只有精品19| 国产又爽黄色视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲久久久国产精品| 亚洲成人手机| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成人国产av品久久久| 国产色婷婷99| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产欧美亚洲国产| 午夜福利影视在线免费观看| 交换朋友夫妻互换小说| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av福利片在线|