制冷及低温工程
低温制冷工程施工方案

低温制冷工程施工方案一、工程概述低温制冷工程是利用低温技术将物体冷却至低温状态的一种工程,主要用于冷藏冷冻食品、药品、化工原料、生物制品等。
低温制冷工程的施工方案是为了确保工程建设的安全、高效进行,提供低温设备的安装调试、工程监测、工程保障等各项服务,保障低温制冷设备的正常运行和使用。
二、施工流程1.前期准备(1)确定施工地点和条件,进行勘察和测量,做好基础工程准备。
(2)组织技术人员对施工地点进行详细勘察,确定施工方案和施工图纸。
(3)制定施工计划,明确施工过程中所需材料和设备,并与相关供应商进行联系购买。
(4)准备好施工人员和相关资质。
2.基础施工(1)按照施工图纸和方案进行基础工程的施工,包括地基处理、基础板浇筑、设备安装基础等。
(2)施工过程中要保证基础的平整、牢固和符合相关标准。
3.设备安装(1)将低温制冷设备按照图纸进行安装,包括压缩机、冷凝器、蒸发器、冷却器、控制系统等。
(2)设备的安装过程中要注意安全和精确度,确保设备的稳定性和安全性。
4.管道连接(1)进行冷媒管道的连接,包括冷凝器和蒸发器之间的连接、冷媒循环管路的连接等。
(2)管道连接过程中要注意管道的选材和连接密封,确保冷媒不泄漏。
5.电气调试(1)进行低温制冷设备的电气连接和调试,包括控制系统的接线和调试。
(2)确保设备能够按照设定的温度和时间进行自动控制。
6.系统调试(1)进行整个低温制冷系统的调试,包括压缩机的启停、制冷剂的循环、温度控制的测试等。
(2)调试过程中要对各个部件和系统进行全面检测,确保设备的正常运行。
7.验收交付(1)在完成所有设备安装和调试后,进行设备的验收和交付。
(2)对设备进行全面的检测和测试,确保设备符合相关标准和要求。
8.施工总结(1)对整个施工过程进行总结和评估,总结经验和不足,为今后的施工工作提供参考。
(2)整理并归档相关施工文件和资料,做好工程交底和资料档案的整理。
三、施工注意事项1.施工人员必须具备相关证书和资质,严格按照法规和标准进行施工。
制冷与低温工程

同样需要分离技术!!
我国特色的气体能源
能源领域与制冷与低温工程相关的二个物质: 甲烷(天然气等)和氢
z z
甲烷:天然气、煤层气、化工尾气、天然水合物… 氢气:炼焦气、其它化工尾气…
煤层气和炼焦气在我国是量大、特色鲜明的待开发重 要资源!! 目前二者相加每年的产生量已相当于约5倍的西气东 输能力!!
各温区目前的制冷技术
z z z z
极低温温区
氦减压、稀释制冷、磁制冷……
低温温区
各类低温气体制冷……
深冷温区
深冷混合工质节流制冷、各类气体制冷……
普冷温区
蒸汽压缩节流制冷、吸收制冷……
能源需求背景
2004年 消耗量 煤炭 石油 20亿吨 3.5亿吨 占比例 >67% 17% 2% 2020年 消耗量 23-24亿吨 4.5-5.2亿吨 2-2.2千亿米3 占比例 60% 25% 8%
制冷与低温工程 在能源领域的应用及其发展
周 远
中国科学院理化技术研究所 2005年11月
制冷与低温工程的温度范围
水 沸点 水 三相点
~230 ~180
甲烷 沸点
111.7
氮 沸点
77.4
氢 沸点
20.4
氦 沸点
4.2
373.15 273.15
深冷 普冷 室温 单级蒸汽 双级复叠下限 压缩下限
低温
极低温
各种形式的混合工质MRC循环
复叠循环
1950 1960
N2膨胀等其他循环形式
1970 1980 1990 2000
新型复叠循环
2010 年代
一种三级复叠液化循环
T
Q
三级复叠循环(9个温度级) 三级复叠液化循环Q-T图
制冷及低温工程授予学位工学硕士学位

制冷及低温工程授予学位工学硕士学位In the field of refrigeration and low temperature engineering, obtaining a Master's degree in Engineering isa prestigious accomplishment. The program offers a comprehensive study of various topics related to cooling systems, cryogenics, and thermodynamics. Through this degree, students gain advanced knowledge and skills thatare sought after by industries such as food processing, pharmaceuticals, and manufacturing. Graduates from this program possess a strong foundation in the principles of refrigeration and low temperature engineering and are equipped to contribute to the development of innovative solutions in this field.在制冷及低温工程领域,获得工学硕士学位是一个备受赞誉的成就。
该专业提供了对冷却系统、低温技术和热力学等各个相关主题的全面研究。
通过这个学位,学生们可以获得高级知识和技能,这些知识和技能在食品加工、制药和制造等行业中备受青睐。
该专业的毕业生具备扎实的制冷及低温工程原理基础,并有能力为该领域的创新解决方案做出贡献。
The curriculum for this degree program typically consists of both theoretical coursework and practical laboratory experience. Students learn about subjects such as heat transfer, fluid dynamics, refrigeration cycles, cryogenic materials, and energy efficiency. They also gain hands-on experience working with state-of-the-art equipment used in industry settings.这个学位项目的课程设置通常包括理论课程和实践实验室经验两部分。
制冷及低温工程学科

制冷及低温工程学科一、学科简介制冷及低温工程学科,具有硕士学位和博士学位授予权,依托于“热能与环境工程研究所”和“国家环境保护生态工业重点实验室”,设有“动力工程及工程热物理”一级学科博士点和博士后流动站。
主要研究低温环境的获取理论与方法,工质在低温下的热力学性质及其能量传递机理,制冷装置、气体制备工艺的设计与控制,制冷系统的仿真与优化,以及工业系统中低温余热的回收与利用等。
制冷与低温技术被广泛地应用于工农业生产、国防建设、航天航空、石油化工、汽车,以及食品、药品、医疗设备与空调制冷装备的生产等领域,与人类的生产、生活有着密切的联系。
本学科现有教授5人,其中博士生导师3人,副教授及高级工程师6人,每年招收博士研究生2名左右。
二、培养目标培养德智体全面发展的研究型高级人才,具备良好职业道德、团队意识、拼搏精神和创新能力,具有过硬的专业素质、宽厚坚实的理论基础和系统深入的专业知识;熟悉并掌握制冷与低温工程学科及其相关领域的发展动态和学科前沿,有独立分析能力、科学研究能力、总结归纳能力和组织管理能力,能够在本学科或相关学科前沿领域开展科学研究并取得成果。
博士生在学期间,除了完成论文工作外,还要独立承担部分科研工作、积极参加国内外学术交流以及教学和实验室建设等活动;发表高水平的学术论文,且在国内同行产生一定影响;外语、计算机、实验技能和应用写作水平达到博士毕业生要求。
三、学习年限及学分要求全日制攻读博士学位,学习年限3年,总学分不少于10学分;在职攻读博士学位,学习年限4年,总学分不少于10学分。
四、研究方向1 余热回收制冷技术与装备2 热泵技术3 冷冻干燥原理与技术4 制冷系统的仿真与优化五、课程设置与学分六、学位论文要求1.文献阅读和调研课程学习在第一学期进行并修满学分,同时开始文献阅读、调查研究等工作,确定论文研究方向。
2.论文的选题和开题选题结合科研实际,具有理论意义和实用价值,按要求及时完成并提交文献综述报告、论文开题报告和论文工作计划。
制冷与低温工程

第一章制冷的热力学基础1、分析高低温热源温度变化对逆向卡诺循环制冷系数的影响。
答:制冷系数与低温热源的温度成正比,与高低温热源的温差成反比。
当高低温热源的温度一定时,制冷系数为定值。
制冷系数与制冷剂的性质无关。
2、比较制冷系数和热力完善度的异同。
答:制冷系数与热力完善度的异同:1.两者同为衡量制冷循环经济性的指标;2.两者定义不同。
制冷系数为制冷循环总的制冷量与所消耗的总功之比。
热力完善度为实际循环的制冷系数与工作于相同温度范围内的逆向卡诺循环的制冷系数之比。
3.两者的作用不同。
制冷系数只能用于衡量两个工作于相同温度范围内的制冷循环的经济性,热力完善度可用于衡量两个工作于不同温度范围内的制冷循环的经济性。
4.两者的数值不同。
制冷系数一般大于1,热力完善度恒小于1。
第二章制冷剂、载冷剂及润滑油1、为下列制冷剂命名:(1)CCI2F2:R12 (2)CO2 :R744 (3)C2H6 :R170 (4)NH3 :R717 (5)CBrF3:R13 (6)CHCIF2 :R22 (7)CH4 :R50 (8)C2H4:R150 (9)H2O :R718 (10)C3H6 R270 2、对制冷剂的要求有哪几方面?答:1、热力学性质方面(1)在工作温度范围内,要有合适的压力和压力比。
即:PO>1at,PK不要过大。
(2)q0和qv要大。
(3)w和wv(单位容积功)小,循环效率高。
(4)t排不要太高,以免润滑油粘度降低、结焦及制冷剂分解。
2、迁移性质方面(1)粘度及密度要小,可使流动阻力减小,制冷剂流量减小。
(2)热导率3、物理化学性质方面(1)无毒,不燃烧,不爆炸,使用安全。
(2)化学稳定性和热稳定性好,经得起蒸发和冷凝的循环变化,不变质,不与油发生反应,不腐蚀,高温下不分解。
(3)对大气环境无破坏作用,即不破坏臭氧层,无温室效应。
4、其它原料来源充足,制造工艺简单,价格便宜。
要大,可提高换热器的传热系数,减小换热面积。
制冷低温工程

一、制冷空调渗透到国计民生,浅述制冷与低温技术学科的作用:制冷空调渗透到国计民生,从平水的衣食住行,即空调、食品冷藏保鲜、通暖空调、车用空调、冷冻医疗等方面,到涉及研究理论物理科学最前沿的超流氮,都离不开制冷空调。
例如丁肇中先生为了研究理论物理,找到预测的可能存在的粒子,要在大气层中借助超导材料收集,而超导材料要在超低温下才能正常工作,而利用密封超流氮制造超低温环境的任务也就交给了制冷与低温工程,而上海交通大学制冷与低温工程又在全中国科研实力最强,所以当初丁肇中先生首先选择了委托上海交通大学制冷与低温工程的王如竹教授来完成这项任务。
而在任务结束以后,该试验平台也成为了上海市科学示范平台供科研使用。
而在民生方面更是不胜枚举,该学科在是人类生活更舒适等方面可谓功不可没!空调甚至被评为二十世纪改变人类的发明!另外在国计方面,新能源的研究可以使我国打破西方可能的能源垄断。
纵观近期世界范围动乱,大抵都是由于争端能源,在地球有限的能源情况下,能否更好地利用能源、利用更多种类的能源无疑直接关乎国家的未来!如果将来一旦发生战争,凭借我们对于新能源的研究,也可以打破敌国对我们可能的能源封锁!制冷及低温工程学科主要是研究获得并保持低于环境温度的原理与方法,实现该条件所需要的仪器和设备,以及研究低于环境温度的条件下工程应用。
根据温度的不同,它又可划分为制冷工程和低温工程两个领域,前者涉及环境温度到120K温度范围的问题,后者涉及低于120K温度范围的问题(一般按温度范围划分为以下几个领域:120K以上,普冷;120~0.3K,低温;0.3K以下,极低温)。
本学科与国民经济和人民生活密切相关,随着我国国民经济的发展,它的地位越显重要。
本学科在机械、冶金、石油、化工、食品保存、人工环境、生物医学、低温超导以及航天技术等诸多领域中有着广泛的应用。
所以说,制冷技术关乎国计民生。
二、新能源是一个战略新兴产业,浅述新能源产业的发展特点和趋势:新能源的研究可以使我国打破西方可能的能源垄断。
制冷与低温工程名词解释

1.相变制冷:利用液体在低温下的蒸发过程或固体在低温下的融化或升华过程从被冷却的物体吸取热量以制取冷量。
2.气体绝热膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀以达到低温,并利用膨胀后的气体在低压下的复热过程来制冷3.气体涡流制冷:高压气体经涡流管膨胀后即可分离为热、冷两股气流,利用冷气流的复热过程即可制冷。
4.热电制冷:令直流电通过半导体热电堆,即可在一段产生冷效应,在另一端产生热效应。
5制冷系数:消耗单位功所获得的制冷量的值,称为制冷系数。
ε=q 。
/w 。
6.热力完善度:实际循环的制冷系数与工作于相同温度范围内的逆向卡诺循环的制冷系数之比。
其值恒小于1。
7.热力系数:获得的制冷量与消耗的热量之比。
用ζ0表示8.洛仑兹循环:在热源温度变化的条件下,由两个和热源之间无温差的热交换过程及两个等熵过程组成的逆向可逆循环是消耗功最小的循环,即制冷系数最高的循环。
9.逆向卡诺循环:当高温热源和低温热源的温度不变时,具有两个可逆的等温过程和两个可逆的绝热过程组成的逆向循环,称为逆向卡诺循环1. 人工制冷:用人工的方法,利用一定的机器设备,借助于消耗一定的能量不断将热量由低温物体转移给高温物体的连续过程。
2.制冷:从低于环境温度的空间或物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程称为制冷。
3.制冷循环:制冷剂在制冷系统中所经历的一系列热力过程总称为制冷循环4.热泵循环:从环境介质中吸收热量,并将其转移给高于环境温度的加热对象的过程。
5.制冷装置:制冷机与消耗能量的设备结合在一起。
6.制冷剂:制冷机使用的工作介质。
1、氟里昂制冷剂 :饱和烃类的卤族衍生物。
2、共沸混合制冷剂:有两种或两种以上的纯制冷剂以一定的比例混合而成的具有共同的沸点一类制冷剂。
单位质量制冷量 ;压缩机每输送1Kg 制冷剂经循环从低温热源所吸收的热量。
制冷系数和热力完善度: 单位容积制冷量:压缩机每输送1m3以吸气状态计的制冷剂蒸汽经循环从低温热源所吸收的热量。
制冷与低温工程

绪论一、名词解释制冷、制冷机、制冷量、制冷剂、制冷循环二、概念制冷与低温划分的温度标准;制冷的发展历史(现代制冷技术开始的标志,最早被发现的制冷剂、谁发明第一台蒸气压缩式制冷机、第一台空气制冷机、第一台氨压缩式制冷系统、第一台家用冰箱?谁在哪年首次发现氟利昂12?未来制冷技术的发展体现哪3个需要和4个方面)第2章制冷方法一、名词解释潜热、显热、吸收剂、吸附剂、珀尔贴效应二、概念制冷方法根据是否存在物质相变可分为两大类;干冰和冰、冰盐的制冷能力大小比较。
哪些具体的制冷方法属于相变制冷?液体蒸发制冷循环必须具备哪四个基本过程?蒸汽压缩式制冷系统、蒸气吸收式制冷系统、蒸汽喷射式制冷系统、蒸气吸附式制冷系统和半导体制冷系统的工作原理及系统组成?第3章蒸汽压缩式制冷系统一、名词解释热源、热汇、热泵型制冷机、性能系数、循环效率、单级压缩、容积效率(又叫输气系数)、制冷剂代号含义(包括国际标准代号和CFCs、HCFCs、HFCs、FCs的含义)、制冷剂安全等级含义(例如A2)、共沸混合物制冷剂、标准蒸发温度(又叫标准沸点)、临界温度、ODP、GWP、TEWI、复叠式制冷、亚临界循环、跨临界循环二、概念要点1. 应用COP和循环效率在评价制冷循环经济性时,两者的异同?2. 单级蒸气压缩式制冷的理论循环作了哪些假设?3. 熟练掌握用压力-比焓图描述各种蒸气压缩式制冷循环的工作过程。
4.获得液体过冷的方法有哪些?液体过冷、压缩机吸气过热对制冷循环经济性能的影响。
5. 冷凝温度变化、蒸发温度变化对制冷循环的性能影响。
6. 制冷剂的分类。
判断某种物质是否适合作为蒸气压缩式制冷系统的制冷剂应该考虑哪些方面?7. 共沸混合物制冷剂具有哪些优点?8. 氟利昂制冷剂具有哪些共性?氨、水和二氧化碳作为制冷剂具有哪些特点?9. 会判别单级、多级和复叠式压缩制冷分别适用的制冷温度范围,以及什么原因导致单级压缩或多级压缩制冷循环存在局限性?10. 能够熟练地绘出两级压缩制冷循环和简单的二元单级压缩复叠式制冷循环的系统流程图,并说明系统的主要工作原理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
新能源科学与技术
新能源科学与技术
动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程 动力工程
364.0 346.0 366.0 345.0 370.0 344.0 342.0 345.0 352.0 359.0 315.0 367.0 320.0 330.0 322.0 330.0 309.0 342.0 311.0 314.0 315.0 340.0 332.0 304.0 331.0 320.0 338.0 372.0 382.0 351.0 387.0 363.0 360.0 380.0 414.0 392.0 370.0 396.0 375.0 374.0 343.0 405.0 386.0 386.0 389.0 330.0 387.0 363.0 352.0 353.0 365.0
专业 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程 制冷及低温工程
102529210002936 102529210000713 102529210004190 102529210002299 102529210002300 102529210001981 102529210000426 102529210001982 102529210000737 102529210001612 102529210000640 102529210004725 102529210001820 102529210003583 102529210006522 102529210005872 102529210002033 102529210004871 102529210000283 102529210002374 102529210006513 102529210000398 102529210003690 102529210003692 102529210000607 102529210005549 102529210006538 102529210007173 102529210001030 102529210001039 102529210000520 102529210005911 102529210001461 102529210001026 102529210006314 102529210007188 102529210005438 102529210001021 102529210001998 102529210004785 102529210004889 102529210003907 102529210007183 102529210000775 102529210002977 102529210003909 102529210005735 102529210005711 102529210003910 102529210002982 102529210002333
体检合格后才能录取
102529210005435 102529210002535 102529210004070 102529210005398 102529210004817 102529210004784 102529210003588 102529210002555 102529210005431 102529210002332 102529210000192 102529210005422 102529210002981 102529210006313 102529210001519 102529210001885 102529210002908 102529210002524 102529210005411 102529210003757 102529210007178 102529210002984 102529210000696 102529210003611 102529210002334 102529210002972 102529210001214 102529210001328 102529210003912 102529210003859 102529210005822 102529210003761 102529210000156 102529210007179 102529210004445 102529210003762 102529210000112 102529210002986 102529210003046 102529210004687 102529210004938 102529210003934 102529210007177 102529210003359 102529210005424 102529210007200 102529210001020 102529210005712 102529210006371 102529210002973 102529210007172
姓名
刘旭阳 王利峰
刘振 沈庭伟 李振博 胡凌韧
顾瀚 王誉程 杨文量 程锦铭
齐昊 万晓琪 陈周林 林智博
齐创 杨磊 朱孟帅 闫龙超 刘方然 高雨 黄承志 高森 王泽乐 肖勇 赵子威 郑梓君 纪煜哲 曹健 王帅林 刘志阔 王佳杰 杨忠诚 叶梓阳 杨雯婷 孟斐 刘瑜 李春晓 何戴 钱之杨 孙晨 钟国栋 邓超和 申长春 芦洋 葛寅飞 杜登高 杨振斌
拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取 拟录取
孙辉 李无为
田程 嵇铭栋
黄河 李尚 申楠楠 薛大伟 彭程 韩新宇 李成祥 王娇娇 赵晏锋 梁佳 翟鹏 钟桂强 高佳徐 杨智华 任智彬 张浏斌 孙雅欣 秦陶 齐明亮 杜肃 曾平超 方雅聪 吴晓芸 江朱平 潘冬辉 刘舜 李志昊 李环琪 宋子晔 邱聪聪 严晗 王雅亮 李根 金云飞 周琦 刘薇薇 马林泉 陈学龙 张翔云 陈露 姚佳成 成金东 兰健 郭富成 许开龙 朱玉洁 胡文立
初试成绩 复试成绩 录取结果 399.0 86.67 拟录取 407.0 78.50 拟录取 368.0 86.17 拟录取 373.0 82.17 拟录取 384.0 79.33 拟录取 353.0 85.00 拟录取 362.0 81.20 拟录取 349.0 84.00 拟录取 388.0 73.80 拟录取 383.0 72.67 拟录取 326.0 86.33 拟录取 385.0 70.80 拟录取 379.0 69.50 拟录取 334.0 80.20 拟录取 390.0 65.40 拟录取 353.0 74.00 拟录取 372.0 69.17 拟录取 380.0 67.17 拟录取 348.0 74.17 拟录取 374.0 67.60 拟录取 364.0 70.00 拟录取 395.0 62.17 拟录取 369.0 68.50 拟录取 354.0 71.67 拟录取 371.0 67.50 拟录取 370.0 67.20 拟录取 368.0 67.50 拟录取 346.0 72.17 拟录取 377.0 64.20 拟录取 347.0 70.67 拟录取 354.0 68.33 拟录取 337.0 72.40 拟录取 361.0 65.67 拟录取 358.0 66.40 拟录取 325.0 74.00 拟录取 345.0 68.60 拟录取 343.0 68.83 拟录取 329.0 72.20 拟录取 335.0 69.33 拟录取 327.0 69.17 拟录取 358.0 60.67 拟录取 332.0 67.00 拟录取 343.0 64.00 拟录取 336.0 63.83 拟录取 350.0 60.40 拟录取 339.0 63.00 拟录取 341.0 62.50 拟录取
88.20 91.33 86.00 86.17 79.60 85.50 82.40 79.80 76.83 74.67 85.40 71.80 81.83 79.20 80.17 75.60 76.33 68.00 72.80 70.80 87.60 0 71.80 76.00 68.00 70.60 65.00 91.17 86.50 94.00 83.67 89.00 89.17 83.67 75.17 80.17 85.17 78.60 83.67 83.50 90.67 75.50 79.33 79.00 77.50 91.67 77.67 83.33 85.83 85.20 81.83
2019年上海理工大学能源与动力工程学院硕士研究生第一批复试结果公布
考生编号
102529210006575 102529210006567 102529210006578 102529210002298 102529210006526 102529210006559 102529210006539 102529210006524 102529210006533 102529210006568 102529210002302 102529210002294 102529210002369 102529210002414 102529210005587 102529210006234 102529210000919 102529210004189 102529210003958 102529210003820 102529210006054 102529210002548 102529210006570 102529210000923 102529210003581 102529210006579 102529210006541 102529210006556 102529210002563 102529210006571 102529210006542 102529210006573 102529210003459 102529210006608 102529210003956 102529210000622 102529210003957 102529210002366 102529210000606 102529210000620 102529210003582 102529210005935 102529210000363 102529210006306 102529210006565 102529210006598 102529210004744