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   <title>4367	横浜　デリヘル	大部	さんは、こんなことを考えております</title>
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   <title>ランキンサイクル</title>
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   <published>2008-07-12T09:41:31Z</published>
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   <summary>ランキンサイクル？ ランキンサイクル (Rankine cycle) は、非可逆...</summary>
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      <![CDATA[ランキンサイクル？

ランキンサイクル (Rankine cycle) は、非可逆熱サイクルの一種で、蒸気タービンの理論サイクルである。

サイクル
1 温度T1?給水ポンプでP1からP2まで加圧→2 温度T2

2 温度T2?蒸気ボイラでQ1の熱を吸熱→3 温度T3

3 温度T3?タービンで断熱膨張→4 温度T4

4 温度T4?Q2の熱を復水器で放熱→1 温度T1
理論熱効率
WP = h2 - h1

WT = h3 - h4

W = WT - WP = (h3 - h4) - (h2 - h1)

Q1 = h3 - h2

Q2 = h4 - h1

ηth = W/Q1 = {(h3 - h4) - (h2 - h1)}/ (h3 - h2) = ( WT - WP ) / {(h3 - h1) - WP }

給水ポンプの消費する仕事を無視すると

ηth = WT / (h3 - h1)

ηth : 理論熱効率 W : 有効仕事 WT : タービンのする仕事 WP : 給水ポンプの消費する仕事 h : 気体のエンタルピー T : 絶対温度 P : 気体の圧力
（以上、ウィキペディアより引用）

ランキンサイクル！

相互リンク
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   <title>タンパク質</title>
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   <published>2008-04-07T01:27:45Z</published>
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   <summary>ってどういう要素なの？ タンパク質（蛋白質、たんぱくしつ、protein）とは、...</summary>
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      <![CDATA[ってどういう要素なの？

タンパク質（蛋白質、たんぱくしつ、protein）とは、L-アミノ酸が多数連結（重合）してできた高分子化合物であり、生物の重要な構成成分のひとつである。学術用語としては「タンパク質」と表記する。

連結したアミノ酸の個数が少ない場合にはペプチドもしくはポリペプチドと呼ばれることが多いが、名称の使い分けを決める明確なアミノ酸の個数が決まっているわけではないようである。

なお「蛋白質」の「蛋」とは卵のことを指し、卵白（蛋白）がタンパク質を主成分とすることによる。栄養学者の川島四郎が「蛋白質」では分かりにくいとして「卵白質」という語を使用したが、一般的に利用されるにはいたらなかった。

一次構造
詳細は一次構造を参照

タンパク質はアミノ酸のポリマーである。このアミノ酸の配列をタンパク質の「一次構造」とよぶ。あるアミノ酸のカルボキシル基 (−COOH) が別のアミノ酸のα-アミノ基（−NH2）と脱水縮合して酸アミド結合（−CO−NH−）を形成することでアミノ酸がポリマーとなりタンパク質を形成する。このタンパク質のアミノ酸の連結にみられる酸アミド結合をとくにペプチド結合とよぶ。このポリマーの末端の結合していないα-アミノ基 側をN末端、カルボキシル基 側をC末端とよぶ。

アミノ酸の配列は、遺伝子（DNA）の配列により決定される（3つの塩基配列により、1つのアミノ酸が指定される）。ペプチド結合してタンパク質の構成成分となった単位アミノ酸部分（−NH−CH（−R）−CO−）をアミノ酸残基と呼ぶ。それぞれの残基は、側鎖置換基 R の違いによって異なる性質をもつ。

二・三・四次構造
詳細は二次構造、三次構造、四次構造をそれぞれ参照

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残基間の相互作用（水素結合）により、単なる直鎖であったペプチドが折りたたまれて（この畳み込みをフォールディングと呼ぶ）αヘリックス（螺旋）構造やβシート構造などの二次構造をとり、さらにはタンパク質全体としての「三次構造」をとることになる。三次構造の中には二次構造の特定の組み合わせが見られ、このような単位を超二次構造と呼ぶ場合がある。また、三次構造の中でも、立体的に見てまとまった領域をドメインと呼ぶことがある。タンパク質の中には、複数（場合によっては複数種）のポリペプチド鎖がまとまって複合体を形成しているものがあり、このような関係を四次構造と呼ぶ。
（以上、ウィキペディアより引用）

なるほどー！
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