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      <title>4368	町田　デリヘル	大福	さんはこんな考えの人です</title>
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      <description>町田　デリヘル	大福	さんはこんな考えの人です</description>
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>復水器</title>
         <description><![CDATA[フクスイキ。。

復水器 (ふくすいき) は、タービンやシリンダー内で仕事を取り出した後の水蒸気（低圧の湿り蒸気）を等圧冷却して凝縮させ、低圧の飽和液に戻す装置である。ここでできた飽和液（水）は給水ポンプへ行く。（ランキンサイクルの状態で4→1）

種類・形式
表面復水器 
冷却水が復水器冷却管内を通り、タービン蒸気とは直接接触しないもの。日本の火力・原子力発電所では、海水を冷却水としているため表面復水器が用いられる。 
直接接触復水器 
冷却水を復水器内に導入し、タービン蒸気と混合するもの。内陸型の火力・原子力発電所や地熱発電所では、タービン蒸気が凝縮した飽和液を冷却塔で冷却しているため、直接接触復水器が用いられることがある。

構造・性能
胴 : 鋼製の箱形容器で、負圧に耐えるため内部に補強が設けられる。大型発電プラントではタービンの真下に配置され、低圧タービンの排気を直接受ける。胴下部には凝縮した飽和液が溜まるピットがあり、ホットウェルと呼ばれる。 
冷却管 : 胴には数多くの冷却管が貫通しており、冷却管内部に冷却水を通過させて胴内の蒸気を冷却し、凝縮させる。火力発電所では通常はアルミニウム黄銅が用いられるが、特に腐食し易い部位にはチタンが用いられる場合がある。なお、直接接触復水器は冷却管の代わりに冷却水を胴内に散布するノズルが数多く設けられ、冷却水と蒸気とを混合している。 
真空度 : 復水器圧力が低くなるほどタービンの熱効率は高くなるが、復水器の伝熱面積や冷却水量が増加することにより設備費や運転コストが増大するため、復水器圧力は両者のバランスを考慮して決定される。日本の火力・原子力発電プラントは復水器圧力50mbar（38mmHg／真空度では722mmHg）で設計されることが多いが、北海道のように海水温度が低い地域では、より低い復水器圧力が採用されることもある。
（以上、ウィキペディアより引用）

フクスイキっていーね！

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         <pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:46:32 +0900</pubDate>
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         <title>疎水性</title>
         <description><![CDATA[って何？

疎水性（そすいせい、形容詞 hydrophobic、名詞 hydrophobicity）とは、水に対する親和性が低い、すなわち水に溶解しにくい、あるいは水と混ざりにくい物質または分子（の一部分）の性質のことである。

疎水性物質は一般に、電気的に中性の非極性物質であり、分子内に炭化水素基をもつ物質が代表的である。脂質や非極性有機溶媒との親和性を示す親油性（しんゆせい、lipophilic）も同義で用いられることが多いが、疎水性物質が全て親油性であるとは限らず、シリコーンやフルオロアルキル鎖を持つ化合物などの例外もある。

対義語は親水性（しんすいせい、hydrophilic）である。一般的に極性の高いまたは電荷を有する化合物は親水性を示す。

分子内にある疎水性、親水性の部分をそれぞれ疎水性基、親水性基という。また分子内に疎水性基と親水性基の両方を持つ物質は両親媒性（りょうしんばいせい、amphiphilic）であるといい、界面活性剤や極性脂質が代表的である。

疎水性の高い物質は体内に蓄積しやすく、環境中でも残留しやすい傾向がある。典型的な例としては有機塩素系殺虫剤DDTやPCBなどがある。

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疎水性の測定
物質の疎水性の程度を表す指標としては、その物質を水と混じりあわない有機溶媒に溶解して水と混ぜ合わせ、平衡に達したときの双方での濃度の比（有機溶媒中の濃度÷水中の濃度、すなわち分配係数）、あるいはそれを常用対数で表示したLogPを用いる。有機溶媒としてはn-オクタノールを用いることが多く、この場合にはLogPowと書く。また逆相クロマトグラフィーでも疎水性の程度を知ることができる。コンピュータで構造からLogPを予測する方法も数多く開発されており、CLogP法やNlogP法などがある。
（以上、ウィキペディアより引用）

なるほそ！こういうのか！]]></description>
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         <pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:28:37 +0900</pubDate>
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