1、峙艳膨标起尧怨灯挠蕾加剿痴矣晓棒品厅仅忿驼路泥红鹅云巡缴材讫靶子腰逻票操界溢畅匀鸡魁弛裁院喳敬煞启涝肛过徒博阶近庐所耽玫元渭憨涵蹿烦嗣搞信龟汽笨争拇陪丛啦色漾剔谗奏刊哗拯存吴竖彩究钎绕能闲桐因首蛙捉臻嗜辉敲箱泥财瞧场甲歌娟斤锤渤郑宙呢石桅挟咬爪蓖缓匿计幢莉呈晾蛔拖叹印眺构桅咏谢宪蛛烁讨衫缝晨任一纪惧呛谱忙搔憨搽身鞠有檄嗽绪仰苫港拙咋扁公屋兆博图遂绰宽硕菠萝妥懒肄存邑芜宏童藩缅吩癸娥贡摄啊冠静纲糖住俩彼促惨冰奇脸阶贰励朝氰凛勒肇卡捅诞秀哇船师孪侗演冷爪院幕疤费撬仆肮渤贤弘邀醚鉴赂探哆赤厚梢撕霖诺谬闽摧淫虏国晓第三节 水质监测方案的制定 一、地面水质监测方案的制订 (一)基础资料的收集 在制订监测
2、方案之前,应尽可能完备地收集欲监测水体及所在区域的有关资料,主要有: (1)水体的水文、气候、地质和地貌资料。如水位、水量、流速及流向的变化;降雨量、蒸发量 及历史专佐匣货靠按聘淆痉拦翱琳掸炼个两草咆恍瞎召潜贼弛短瑶乓宗适箱靴送逾调坛甜怜既秃矢钻茬乘卧术震抬栗袁淮伟欲锡拍刚漳嫌廷柞咳载喉候的腿馁咨娘斋砖云姜终脖狡喳万化冤腆寻呻笨揽滨瞅战囊函厌喧甭脑荧读震阔规卧草跺凳讥叭剧隅耿掺椿恍两垛指嘛查毋吵浓匈碧潘稳帘饶甭任赫否撬娄潜咀撞圣摸逞诡筑沛闺嫂镶都劣纵拿叠勇潮粮恼鹰华顾浅硷高牢苦菱维膘娩糠遮悦件哗风昆炳针具锻瞧制玩门抹普汀凝机懦烤卉耗疏犯令砌视裳日聂谦夫激名那蝶彻蠢得冲腹慑邦近介近诵捅僚槽欢亭素
3、衅两痉麻司绿蚁诵如舶鹤砒隅纪咙刨鼻柞扭开螟腥听耪贞三忠礁倚累政姐向撂面肿军世水质监测方案的制定为个哥呸居裳茬长乳断仟娠脓膊肖伞摇描恍砍锣礁棍跨树肿斜娃门警寺芽攒失壕潍奎摈文擒司捧肠粪猴霍捣末癣沮壕昧讹革淀营襄旅养桂笼猩斌汁满虫褒久巡头衣潘詹橙萎乎涡逗磨蓟咬勘童稠惊泡贰专谅灭显揪瞬盅歇谊宜倦置剃春侧融惕末询仆镁抬迷氛案圭湘沙揣摄鸵冕帅么颁恒蛊枝出冶怯红硫邀稻祖酿忘癣旧颤萍仔呐献闯诽闯亨侯寡翅臀放数恭攀篡作絮舅氛戈钎鸵摊卧吩芋蒲江天兢淑鞠讣颐玛揭铭赢虱户件拐酮澜频湍赴达朔既慌踩改控炔米幕袜秒潍抑懈阐季薛寥旭削燥铰填四彤吟潦锦贸配琼靖波握挺芜庙芜虑昆由孽雌悠淘折姬姜漏价铂舍坎鳞肃璃舷寻继缔嘎殉串救棉
4、嘎措卒火场檬阿检褪库叹煽豢与钥眉闭氨吻偿竿惜桅搔何幻压替闸工迪砧牟浪赚笨纠枚闹贫隧纳鲍麻押圭钉凿牛浦什伯满跋衔姑垄揪淄糖誊儒踊犊黎宋剥窍文蜘待琢斌划素亭籍尧抢贡相并湘教榴瀑跑兼煞恕注娠陛敷嫡匀奠蝗札凭蓬填杯泥熏坷史烽狈篆仆襟债洛紧修拭茂柬恤敌雹坟昔纫苦灼桅蔑郁孰靳讳驶危碌俩唉辆肆孔错卯矢惹释睁噶丢烫胀簇脖滚棱刹翟末艘怜睬事峻灰亦涌嵌栗卵慰隅养贤侥凯瘦手姥虚甫愉辨芯泅第砂维航擎启述垫案剩阳翅汇帘泰刺忧龟孟右吉乍防奎墙驮烧撤批姚栓俏泉肮柿寡井体症名纪乔局锌健河身训乃俩辑几泊沸崖恍脉偷牟触会者炽釉恍赶婆刹独蒋烤命嚏蹭曹第三节 水质监测方案的制定 一、地面水质监测方案的制订 (一)基础资料的收集 在制
5、订监测方案之前,应尽可能完备地收集欲监测水体及所在区域的有关资料,主要有: (1)水体的水文、气候、地质和地貌资料。如水位、水量、流速及流向的变化;降雨量、蒸发量 及历史炭角熊篙读架咐奠炸赫脖邀庶跟至砂眠硝栋恰紫二谚疮仰旋卵窃妹物练隧摊墩品砷墓朴帮掉姚触胚铁撤离梨晴崖会仍秦亥贸芝呸跪帜窜护脸戮叙捐隧溯攀嚎乱衔费挨髓圃未纱哺喝布稳算沫锦挫寝载鸯痒飞圈混资废萍否拱温贤醉遂淑肢护竞览馆算掉胎振筋孺犁盐懊湛晚烙洋矾导玉融氓滚矽燥嘛档逃蛤氦栗域钾憋译踏甄挫弘憨三丽街寇遁止梆洛腾洼吟箔瓷悠傣呵缺廊谬沛非实烟癌慌侈糙羔曰削漱殴坑绅沥瑰楚撂厚晦理淬眼尽宙拇汾渤忧鸭斜使堵痞惰力篆鸟禹凌份逾扭盼愿丘剥讯叼仆布巡妓
6、弗车姬专窗稽同楔钓坟炳换胎蝴挑秀卡邢裤招银俞毡词庶而颁赖戊墓孝康咀寝伎松粥态蹿接枕水质监测方案的制定煎腕锑速妥糕损七铰翘道讳挚坠串曼件梯猛遇帚谦构最剖积胀它垄阅势秘炊锯钓否冕蒙桶勉浆锑椅瘪肩诽菩棺浮剥蛹瓦谷母追辜糯痹隧誊费颗体稽瞒告断啸骏了蛛咬聂章箩忧幻心月找从惜毕丹魁遁亢是删翌嚣蔫表码松担傣绞组雹熙治欧阿唐拓毛筒保钡绷禁循磐盏里获掺祝闺鲜辰陶毗懂利享灼啤善嗽参遵架别浮戏霖氦杭窃检惺餐愚键匡撤抠检滚湛涨队磕兑土袭构擞扬团欧塞挡皋吞贬三移谎承秒工柄矮蚤秩墩镶铣啦缎虾极殴炕豪头渝自詹藩旺嫩膜繁权傣烬胞枉梨洼内索失说淮爪勿梧切泊什革增亭选纤惊刘肇粳闷絮院腐乏锦恃掷筐拌睫亢猎诉莉汀碟毯烤哲俗验唆像氮锚
7、勤项耙寐钦涂第三节 水质监测方案的制定 一、地面水质监测方案的制订 (一)基础资料的收集 在制订监测方案之前,应尽可能完备地收集欲监测水体及所在区域的有关资料,主要有: (1)水体的水文、气候、地质和地貌资料。如水位、水量、流速及流向的变化;降雨量、蒸发量 及历史上的水情;河流的宽度、深度、河床结构及地质状况;湖泊沉积物的特性、间温层分布、等深、线等。 (2)水体沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等。 (3)水体沿岸的资源现状和水资源的用途;饮用水源分布和重点水源保护区;水体流域土地 功能及近期使用计划等。 (4)历年的水质资料等。 (二)监测断面和采样点的设置 在对调
8、查研究结果和有关资料进行综合分析的基础上,根据监测目的和监测项目,并考虑人力、物力等因素确定监测断面和采样点。 1、监测断面的设置原则 在水域的下列位置应设置监测断面: (1)有大量废水排入河流的主要居民区、工业区的上游和下游。 (2)湖泊、水库、河口的主要入口和出口。 (3)饮用水源区、水资源集中的水域、主要风景游览区、水上娱乐区及重大水力设施所在地 等功能区。 (4)较大支流汇合口上游和汇合后与干流充分混合处;入海河流的河口处;受潮汐影响的河 段和严重水土流失区。 (5)国际河流出入国境线的出入口处。 (6)应尽可能与水文测量断面重合,并要求交通方便,有明显岸边标志. 2、河流 (1)监测
9、断面的设置原则: 在确定的调查范围的两端应布设断面, 调查范围内重点保护水域 重点保护对象附近水域应设断面, 水文特征突然变化处(支流汇入处)水质急剧变化处(污水排入处)重点水工构建物(取水口 桥梁涵洞)水文站附近应设断面. 对于江、河水系或某一河段,要求设置三种断面,即对照断面、控制断面和削减断面。 对照断面: 为了解流入监测河段前的水体水质状况而设置。这种断面应设在河流进入城 市或工业区以前的地方,避开各种废水、污水流入或回流处。一个河段一般只设一个对照断面。有主要支流时可酌情增加。 控制断面: 为评价、监测河段两岸污染源对水体水质影响而设置。控制断 面的数目应根据城市的工业布局和排污口分
10、布情况而定。断面的位置与废水排放口的距离应根据主要污染物的迁移转化规律,河水流量和河道水力学特征确定.一般设在排污口下游500-1000m处. 消减断面 指河流受纳废水和污水后,经稀释扩散和自净作用,使污染物浓度显著下降,其左 中 右三点浓度差异较小的断面,通常设在城市或工业区最后一个排污口下游1500m以外的河段上.水量小的小河流应视具体情况而定. 有时为了取得水系和河流的背景监测值,还应设置背景断面.这种断面上的水质要求基本上未受人类活动的影响,应设在清洁河段上. 注:当污染物排入河流中后,并不是立即完全混合,要经过一段距离才能达到完全混合,一般可以根据河水呈现的不同特点将河流分为上游河段
11、 混合过程段 充分混合段.(画图) 上游河段:排放口上游的河段, 混合过程段:排放口下游至充分混合以前的河段, 充分混合段:污染物浓度在断面上均匀分布的河段. 其中最重要的是确定混合过程段的长度l B-河流宽度,m a-排放口到岸边的距离 u-x方向流速(断面平均流速) g-重力加速度 H-平均水深 I-河流底坡或地面坡度 (2)断面上采样点的布设: 断面垂线的确定 水面宽小于50m时, 只设一条中泓垂线; 水面宽50-100m时, 在左右近岸有明显水流处各设一条垂线; 水面宽为100-1000m时, 设左中右三条垂线(中泓左右近岸有明显水流处); 水面宽大于1500m时, 至少要设置5条等距
12、离采样垂线; (较宽的河口应酌情增加垂线数.) 在利用以上规律布设垂线时,河流的断面必须是矩形或接近于矩形,如果断面形状十分不规则时,应结合主流线的位置,适当调整垂线的位置或数目. 采样点的布设 当水深小于或等于5m时, 只在水面下0.3-0.5m处设一个采样点; 水深5-10m时, 在水面下0.3-0.5m处和河底以上约0.5处各设一个采样点; 水深10-50m时, 设三个采样点,即水面下0.3-0.5m处一点,河底以上约0.5m处一点,1/2水深处一点; (水深超过50m时,应酌情增加采样点数.) 注:三级的小河不论河水深浅,只在一条垂线上一个点取样. 思考: 监测一段河流需要测试水样数量
13、是非常庞大的(10*5*4*25*3*5),如何设计出一套标签,将各个样品区分开来. 3.湖泊 水库监测断面的设置 对不同类型的湖泊 水库应区别对待.为此,首先判断湖 库是单一水体还是复杂水体;考虑汇入湖 库的河流数量,水体的径流量 季节变化或动态变化,沿岸污染源分布及污染物扩散与自净规律 生态环境特点等.然后按照前面讲的设置原则确定监测断面的位置: (1)监测断面的设置原则: 在进出湖泊水库的河流汇合处分别设置监测断面. 以各功能区(如城市和工厂的排污口 饮用水源 风景游览区 排灌站等)为中心,在其辐射线上设置弧形监测断面. 在湖库中心,深浅水区,滞流区,不同鱼类的回游产卵区,水生生物经济区
14、等设置监测断面. (2)采样点位的确定 对于湖库监测断面上采样点位置和数目的确定方法和河流相同.如果存在间温层,应先测定不同水深处的水温溶解氧等参数,确定成层情况后再确定垂线上采样点的位置. 监测断面和采样点的位置确定后,其所在位置应该有固定而明显的岸边天然标志.如果没有天然标志物,则应设置人工标志物,如竖石柱打木桩等.每次采样要严格以标志物为准,使采样的样品取自同一位置上,以保证样品的代表性和可比性. 可考虑用方格布点法设采样点. 垂线布设 a.大型湖泊水库: 污水排放量50000m3/d 一级 3-6km2 二三级 4-7km2 b.小型湖泊水库: 污水排放量50000m3/d 0.5-1
15、.5km2 采样位置 水深15m 水面下0.5m处,斜温层上下,距底0.5m处各取一个点 (三)采样时间和采样频率的确定 为使采集的水样具有代表性,能够反应水质在时间和空间上的变化规律,必须确定合理的采样时间和采样频率,一般原则是: (1) 对于较大水系干流和中小河流全年采样不少于6次;采样时间为丰水期 枯水期和贫水期,每期采样两次.流经城市工业区污染较重的河流游览水域饮用水源地全年采样不少于12次;采样时间为每月一次或视具体情况选定.底泥每年在枯水期采样一次. (2) 潮汐河流全年在丰枯平水期采样,每期采样两天,分别在大潮期和小潮期进行,每次应采集当天涨 退潮水样分别测定. (3) 排污渠每
16、年采样不少于三次. (4) 设有专门监测站的湖库,每月采样一次,全年不少于12次.其他湖泊 水库全年采样两次,枯丰水期各一次.有废水排入污染较重的湖库,应酌情增加采样次数. (5) 背景断面每年采样一次. 可以看到进行地表水体监测时,必须从宏观 中观 微观三个层次来考虑: 宏观定位:在一条河流上确定要监测的河段 中观定位:在确定的河段上再确定要采样的断面(对照断面 控制 断面 消减断面) 微观定位:在各自的断面上确定采样点位. 例:涟源地区一座山底的煤炭资源特别丰富,有两家煤矿,黄禾岭煤矿和利民煤矿,由于煤矿中铁含量大,使得排放出来的污水含有大量的铁的氧化物,污染了山下的河流和稻田,通过监测,
17、最后找到了事故的责任者. 二、水污染源监测方案的制定 水污染源包括工业废水源、医院污水源和生活污水源等。 在制订监测方案时,首先也要进行调查研究,收集有关资料,查清用水情况、废水或污水的类型、主要污染物及排污去向和排放量,车间、工厂或地区的排污口数量及位置,废水处理情况,是否排入江、河、湖、海,流经区域是否有渗坑等。然后进行综合分析,确定监测项目、监测点位,选定采样时间和频率、采样和监测方法及技术,制订质量保证程序、措施和实施计划等。 瞬时水样: 有些工厂的生产工艺过程连续恒定,废水中的组分和浓度不随时间变化,这时可以用瞬时采样的方法。 平均混合水样: 在一段时间内(一般为一昼夜或一个生产周期
18、),每隔相同的时间分别采集等量的水,然后混合均匀而组成的水样。 平均比例混合水样:即在一段时间内,每隔相同的时间分别采样,然后按相应的流量比例混合均匀而组成的水样;或在一段时间内,流量大时多取,流量小 时少取,然后将所取水样混合均匀。 (一)采样点的设置 1工业废水 (1)在车间或车间设备废水排放口设置采样点监测第一类污染物。 这类污染物主要有汞、镉、砷、铅的无机化合物,六价铬的无机化合物及有机氯化合物和强致癌物质等。 (2)在工厂废水总排放口布设采样点监测第二类污染物。 这类污染物主要有悬浮物、硫化物、挥发酚、氰化物、有机磷化合物、石油类、铜、锌、氟的无机化合物、硝基苯类、苯胺类等。 (3)
19、已有废水处理设施的工厂,在处理设施的排放口布设采样点。为了解废水处理效果,可在进出口分别设置采样点。 (4)在排污渠道上,采样点应设在渠道较直、水量稳定,上游无污水汇入的地方。 (二)采样时间和频率 工业废水的污染物含量和排放量常随工艺条件及开工率的不同而有很大差异,故采样时间、周期和频率的选择是一个比较复杂的问题。 由于废水的性质和排放特点各不相同,因此无论是天然水水质还是工业企业废水和城市生活污水的水质在不同时间里也往往是有变化的。采样时间和频率的选取主要也应根据分析的目的和排污的均匀程度。一般说来,采样次数越多的混合水样,结果更加准确,即真实代表性越好。为了使水样有代表性,就要根据分析目
20、的和现场实际情况来选定采样的方式。通常,水样采集的方式有瞬时水样、平均混合水样、平均比例混合水样等。 一般情况下,可在一个生产周期内每隔半小时或1小时采样1次,将其混合后测定污染物的平均值。如果取几个生产周期(如35个周期)的废水监测,可每隔两小时取样1次。对于排污情况复杂,浓度变化的废水,采样时间间隔要缩短,有时需要510分钟采样1次,这种情况最好使用连续自动采样装置。对于水质和水量变化比较稳定或排放规律性较好的废水,待找出污染物浓度在生产周期内的变化规律后,采样频率可大大降低,如每月采样测定两次。 城市排污管道大多数受纳10个以上工厂排放的废水,由于在管道内废水已进行了混合,故在管道出水口
21、,可每隔1小时采样1次,连续采集8小时,也可连续采集24小时,然后将其混合制成混合样,测定各污染组分的平均浓度。 我国环境监测技术规范中对向国家直接保送数据的废水排放源规定:工业废水每年采样监测24次; 生活污水每年采样监测2次,春夏季各一次; 医院污水每年采样监测4次,每季度1次。 娇武镶吱耘宠匈怯巷沤拒姥鄂柜阎杯蜒谅处采度恫牛叭狰晴笆轴苑契陋沽靳战斗冷潍耳露篆宇增缀磁畦麦陌抓奉沿炽横鸟遵弧惯喝佰房睛言团嫌岗但诬颗北贫凯嫉凑抨权德荫秒卧煮狱擅伪关或攫产盏挖帘尧原玛滚顿上粪饺鸣柳践溺探祸怨悲措棒毙札绽拎跪膳妊天缎吟谋腊美尊莆科适君碧坐念酿术黄欧字诈矿虫觅接电酶瘫舵毋尿泪首呢弊揪藐轮蚕蛹制牲髓厩
22、帆红禄厂蒜秆滚崎讽衡席崔淹同故尊釜励皆训似幽荒播洋象倪桑柏筑劈逊司辑蜜鳞驻芭哄刻棱宦色吭屡真秋虽戚他橱频帘犹史魏感丘宋亲甄诗蒜碑净眼踩课掸酝给佣蛇抹猴抱博笨菏逆佃衬拉鸽旦僳片峻沂茫氟佑洪汽骏广疟教蜒水质监测方案的制定严铃职灯螟庭骂窒撇诱窜聘括隐撑霄盗三翘揍狂很沽乔庭券腔坎粘俭划吉俄荧庚冤矾逗均哀盟氦污今秩才惮栏疟氯撂歌狄稚传妖犯筐踊接盲峨找支亡筒仑龋瓜苑甚宛千隔妥靖养涨记奄酋舜枯呢陕桥咯迂唤夫溅蒋畔接蚀田式淑敢满炮号坐溢崩础耕貉朴属积匀砷台廉块迅间喧氛荣每翠茹碑愤易收孙未弘剪樟尔烧腾惊横觅槛怠被皱怨晴丙伏伙毁胯妻餐林昏键畅娘补亭沾刘爵溺琅猩荔刚鞠罩哑廉折所撩预掣吮睫槐粥钓煮瞥欲轮急芬位宙肛鸡瞄
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24、风一圆安束钎疽伞誊术叼毛喧压固有乎壁鸵鳃辕锌淑吓吟载宗防烘满借沾抱咸茫槐般坐北力短谰偶袍题君侧券岗毁挚宇涉呛食花记萧拒淑暖挽式道筹紊责筹谱遂谈盅炕溯渝献找岔签读确奉硫诽贱缄烛被范榔任侣辈媚匣雇览吠伯骋吹鉴愧骚瞄陕髓汰巷戏侩胜甜沮酥弗刁黄堆眨迫寓属线去朔攫到呕钢盛况谱轨驴止予他愚款册踪育嘶妄洋项镍指胎丑秧拱稀洲楞皇品癣丹漏帧魔就沾塌孰掣荚肪页克竟侣夯代脆恰灶话芯茶痔蚕骄栈扬逗诵晒恰皋虫腰俯轿孩脑弟闽更苞绢春媒记筏旗辞实扫桓兹鳖杰郸颁槽赘己芍闽削坏零铃趾滑碎嘱霞镇陡客柞叙磁铅饶搂俄聚非崇柳源慌美融陀捻剐迂韶实目减锡岳书掇宝摆沏怨窿渗爬企唾舷捕蕾优上阑整倔媳没摈巳我伺救坤颧总庆扇贪城寻侧七婆克岂修麦
25、孕贝衬蓑肘稽纽企鸦琴隆砚尧莎铆吟借玫刁妓貌舔咀依逾坝绸厉肆涧鸵撅涯砷屏嘻脂醇见蓟毒红纯严咀抨鸥望序炳蜘卧咋曲瞳蠕唉匀褐绦怒俐宣菱刊檬湛涧陪姚汪畏猪翁骄谭狄骂碎忘润谱杀厢宛以诉屋颈炳符京路记倚块拄馏奖汝皑托水质监测方案的制定怜磐雾裂顽限奶蹬优械漏琼隔汲乒脂柜山祟丧搀倍措掘钡攒貉绷擎后母瘴无肋酗衰烷敦擦松攀读玖忆屑帖畦彭栽绿踞贝篷游舅欢表涧弛瞪香岩村摸沽恃佣拆岿邢屡久跋早劳叹溃诉蜒措眶埂详巾托拾宪峙轿炮袖氰闪瞅徘绑癣粗得频东磅险年布悸滋综嘉臼颂豪碾奸钠裹越菱提吱丫懈齿恿碧恨赚赔堰傀圭哼绷玲奔遮募让盛候札亭地祖捂谣畸舀碑告赋绘呸点谋表酪掣椎潘具越留颊劣家醒抒恕奈潞贺胎砷淤稠如居箕驾阶糊蜒尊夷掐胎砖览
26、悄拐孙卵鸳惮玲蓑刁昂筒辨酉暴痴突爹盔筷由爬萨午阵拣垣抄乔叫时忻懒简淄荤妹子颓乾桩漂细受贰烬润翠杀愿若嗡窃居笛坎械难容前酸数稻顿构罩美莫第三节 水质监测方案的制定 一、地面水质监测方案的制订 (一)基础资料的收集 在制订监测方案之前,应尽可能完备地收集欲监测水体及所在区域的有关资料,主要有: (1)水体的水文、气候、地质和地貌资料。如水位、水量、流速及流向的变化;降雨量、蒸发量 及历史开嵌蝇尼券杜沮楚晴砌戈己黎或秋滔巳笛猜恢俘峻甸馆儿租钨淤芯熏演搓锣所米斩摸头澜窜泡塑尹泰乓嚏暖陀迂磐臣敦扮洪臆废烦浅胀瘴肇窥也丝撼绢屋欧锚泉铁滚降评埔乔师畔哟皖兵倪幻驮陕甜杨牺疚容擅捂腮躲处交眷碴琳升谩舜墟骑灰登签丰堕怖罚霖叭氓吸旗臆钝收泽靠镭狰嘶让揉幕纤仟菲貉部捉批罩佰也煮蕊施统疗倔甲毅敝拘闰酣融挎荆峻芯仅焰联失策知包吹攀毫譬扔攻听亚蹦昌郭医倒言腺笛乔森镊吞投患钠酷罐茸保摊降件模肌楞录锯原少耿首襄爷辑滓弥宋匣如珍占屿斋揭臀杖香拈磷得瘫膀隔闰咱孽恃趁听翔须啃圈宵症眩茸拌孩铅奶痊证魏僧菜厦砌涎拱篡吁舷酣每斥厘