气液分离器设计

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气液分离器设计

2024-05-06 22:09| 来源: 网络整理| 查看: 265

1、中华人民共和国行业标准 HG 国际通用设计体制和方法H G / T 2 0 5 7 0 一9 5 工 艺 系统 工程 设 计 技 术 规 定 1 9 9 6 一0 5 一0 2 发布1 9 9 6 一0 9 一0 1 实施 中华人民共和国化学工业部发布 中华人民共和国行业标准 工艺系统工程设计技术规定 HG/ T 2 0 5 7 0 一9 5 主 编 单 位 :化 工 部 工 艺 系 统 设 计 技 术 中 心 站 批 准 部 门 :化学工业部 实 施 日 期 :一 九九六年九 月一 日 化 口 部 口 二 尾 是 建 设 标 准 编 辑 中 A 绍 1 9 9 6北京 气一 液分离器设计 H

2、 G / T 2 0 5 7 0 . 8 一9 5 编 制 单 位 :中 国 寰 球 化 学 工 程 公 司 批 准 部 门 :化 学 工 业 部 实 施 日 期 :一 九 九 六 年 九 月 一日 编制人: 中国寰球化学工程公司 王 文 审核人: 中国 寰球化学工程公司 汪清裕 化工部工艺系统设计技术中心站盛青萍龚人伟 1 说明 z . o . i 本规定适用于两种类型的气一 液分离器设计 ; 立式和卧式重力分离器设计和 立式和卧式丝网分离器设计。 2 立式和卧式重力分离器设计 2 . 1 应用范围 2 . 1 . 1 重力分离器适用于分离液滴直径大于2 0 0 P m的气液分离。 2 .

3、1 . 2 为提高分离效率, 应尽量避免直接在重力分离器前设置阀件、 加料及引起物 料的转向。 2 . 1 . 3 液体量较多, 在高液面和低液面间的停留时间在 6 - 9 m i n , 应采用卧式重力 分离器。 2 . 1 . 4 液 体量较少, 液面高度不是由 停留 时间 来确定, 而是通过各个调节点间的最 小 距离l 0 0 m m来加以 限制的, 应采用立式重力分离器。 2 . 2 立式重力分离器的尺寸设计 2 . 2 . 1 分离器内的气速 2 . 2 . 1 . 1 近似估算法 V , = K , ( P T,- P G ) 0. s P a ( 2 . 2 . 1一 1 ) 式

4、中 V , 浮动( 沉降) 流速, m/ s ; P ;, 、 PG 液体密度和气体密度, k g / m 3 ; K , 系数 d =2 0 0 P m时, K , =0 . 0 5 1 2 ; d = 3 5 0 t c m时, K , = O . 0 6 7 5 , 近 似估算法是根据分离器内的 物料流动过程, 假设R e =1 3 0 , 由图2 . 5 . 1 -1 查 得相应的阻力系数C w = 1 , 此系数包含在K 。 系数内, K : 按式( 2 . 2 . 1 -1 ) 选取。由 式 ( 2 . 2 . 1 -1 ) 计算出浮动( 沉降) 流速( V , ) , 再设定一个

5、气体流速( “ 。 ) , 即作为分离器内 的气速, 但u 。 值应小于V 真正的物料流动状态, 可能与假设值有较大的出人, 会造成计算结果不准确, 因 此近似估算法只能用于初步计算。 3 0 0 2 . 2 . 1 . 2 精确算法 从浮动液滴的平衡条件, 可以得出: V 。 一 r 4 g d . ( p , - P G ) , o.5 一J 七WP G- ( 2 . 2 . 1一2 ) 式中 V ,浮动( 沉降) 流速 , m/ s ; d 液滴直径, m; P L P G 液体密度和气体密度, k g / m ; g 重 力 加 速 度, 9 . 8 1 m / s 2 ; C w 阻

6、力系数。 首先由假设的R e 数, 从图2 . 5 . 1 一1 查 C W , 然后由所要求的浮动液滴直径( d ) 以及P L . P c 按式( 2 . 2 . 1 -2 ) 来算出V , , 再由此 么计算 R e . R e = d V P c ( 2 . 2 . 1 一3 ) 式中 / -4G 气 体粘度, P a s , 其余符号意义同前。 由计算求得R e 数, 查图 2 . 5 . 1 -1 , 查得新 C ,o , 代入式( 2 . 2 . 1 -2 ) , 反复计算, 直 到前后两次迭代的R 。 数相等即么= V , 为止。 取“ 。 簇 V , , 即容器中 的气体流速

7、必须小于悬浮液滴的浮动( 沉降) 流速( V I ) . 2 . 2 . 2 尺寸设计 尺寸图见图2 . 2 . 2 所示。 2 . 2 . 2 . 1 盲释 D = 0 . 0 1 8 8 产 一:-) 0.s( 2 . 2 .2 一 1 ) 式中 D 分离器直径, m; V G . m u 气体最大体积流量, m / h ; u e 容 器 中 气 体 流 速,m / s , 由图 2 . 5 . 1 -2 可以快速求出直径( D) , 2 . 2 . 2 . 2 高度 容 器高度 分为 气相空间 高度和液相高度, 此处所指的高度, 是指设 备的圆 柱体部 分 , 见图 2 . 2 . 2

8、 所示。 301 低液位( L L ) 与高液位( HL ) 之间的距离, 采用式( 2 . 2 . 2 -2 ) 计算 H, , V, t 4 7 . 1 D ( 2 . 2 - 2 一 2 ) 式中 H, 液体高度, m; t 停留时间, m i n ; D容器直径, m; V , 液体体积流量, m 3 / h o 下 一 侧健奥护 锥 巴妥端 十侧撞思理 图2 . 2 . 2 立式皿力分离器 停留时间( t ) 以及釜底容积的确定, 受许多因素影响。 这些因素包括上、 下游设备 的工艺要求以及停车时塔板上的持液量。 当液体量较小时, 规定各控制点之间的液体 高度最小距离为 l 0 0

9、m m 。 表示为: L L ( 低液位) -1 0 0 m m - L A( 低液位报警) 一 1 0 0 mm-NL ( 正常液位) 一l O O mm一HA( 高液位报警) 一l 0 0 m m-HL ( 高液位) 。 2 . 2 . 2 . 3 接管直径 ( 1 ) 入口 接管 两相入口 接管的 直径应符合式( 2 . 2 . 2 - 3 ) 要求。 P G u 异 3 . 3 4 X 1 0 - 3 ( V G +V L ) o . 5 P G O . 2 5 ( 2 - 2 . 2 一4 ) 式中 V c I V L 分别为气体与液体体积流量, m丫 h ; D p 接管直径, m

10、. 由 图2 . 5 . 1 -3 可以快速求出接管直径。 ( 2 ) 出口接管 气体出口 接管直 径, 必须不小于所连接的管 道直 径。液 体出口 接管的 设计, 应使 液体流速小于等于 l m / s . 任何情况下, 较小的出口气速有利于分离。 2 . 3 臣 卜 式重力分离器的尺寸设计 2 . 3 . 1 计算方法及其主要尺寸 设备尺寸计算的依据是液体流量及停留时间。 按式( 2 . 3 . 1 ) 求出“ 试算直径” D T , 在此基础上, 求得容器中液体表面上的气体空间, 然后进行校核, 验证是否满足液滴 的分离。卧式重力分离器的尺寸见图2 . 3 . 1 所示。 试算直径 _,

11、 2 . 1 2 V L t , t 少 下 = L we 二 共 es es 种 ; 下 ) / J t. H ( 2 . 3 . 1 ) c二L T / D T =2 -4 ( 推荐值是 2 . 5 ) ; D T , L T 分别为圆柱部分的直径和长度, m; V , -液体的体积流量, m3 / h ; t -停留时间, mi n ; A 可变的液体面积( 以百分率计) 即 A=A T O T 一( A , +A b ) , 均以百分率计 A T O T 总横截面积, %; A , 气体部分横截面积, %; A b 液位最低时液体占的横截面积, %。 中中 式其 图2 . 3 . 1

12、卧式,力 分离器 通常开 始计算时 取A 二 8 0 务, 并假设气体空间 面积A 。 为1 4 呱, 最小液体面积A b 为 6 %。 选择 C值时, 须考虑容器的可焊性( 壁厚) 和可运输性( 直径、 长度) 。 由D T 和 A 。 二1 4 %, 查图2 . 5 . 1 -4 , 得出气体空间高度( a ) , a 值应不小于 3 0 0 m m 。如果a 3 0 0 m m , 需用A , 0 0 b 匕广r -. I 丰斗 丰 冲 一 勺 , 一 , ; 三 韭终 粉 二 : 笋 书叩盯二 性 俘到 仆川 牲, r 井舍 二 洲作 安雇创 匕 :r = : l-一 ! 一 厄 互冲

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22、侧俗9塑回宜刘口价淞钟 . 一二 N|娇.闪团 仑16国卜9的寸的”。小戈卜心帅呼内 -I- 三 ,叭 十9 卜卜 l的 川行 色 耸 笃军 华早浑 一羊一 止 + + 竿 车 军 华 军一 早 一 卜 十 一气 笠4 - +呈 军 -+ 耳 , / 石168卜 m )/Ill )切 朴耘|朴牛比朴杯牡蕊上卜f工下寸怪摆 侧甥月期侧枷绷内|1价,N圈 的咔川0t6沈卜9 寸+!1一|es十十4月十 泰 冲一les寸|寸!1.十.牛 0的0叶0们ON _14 莽攀 1|洲盯洪科以升1叶|斗十. 一 + 口m a A% 岛m 0 . 1 0 . 2 7加加304050 18 010 0 0 . 8

23、 0 . 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 7 I 1 . 5 2 3 4 图 2 . 5 . 1 -4 容器横截面积的求法( 一) 3 1 5 0 . 8 0 -仁 . 飞 李 0 . 0 . 7 5 份 0 . 8 5 0 . 8 0 儿小 。 65奢 。. ,。 -0 . 6 5 二 “。飞 。6。 。 5 5 泛。 5 5 0 . 5 0 T0 . 5 0 0 . 4 5 。.5飞 。 4 0 - 飞 0 . 3 5 牛 奋 多 0 . 3 0 不 。.25手 l层 翻 _一讨 0. 4 0 0 . 3 5 0 . 3 0 0 . 2 5 0 . 2

24、0 仁之 0 . 2 0 李 0 . 1 5 0 . 1 5 于 0 . 1 0 0 . 1 0 弓一 0 . 0 5 盆 0 . 0 0 - 二 - 0 图2 . 5 . 1 一5 容器横截面积的求法( 二) 31 6 3 立式和卧式丝网分离器设计 3 . 1 应用范围 3 . 1 . 1 丝网分离器适用于分离气体中直径大于 10一30拌 m的液滴。 3 . 1 卜 2 丝网分离器主要部件为一固定安装的丝网 组件, 由 丝网和上下支承栅条组 成。丝网材料可采用不同的金属或非金属材料。如: 不锈钢、 蒙乃尔合金、 镍、 铜、 铝、 碳钢、 钮、 耐腐蚀耐热镍合金、 聚氯乙烯和聚乙烯等。 313

25、 丝网分离器通常规格是丝网的丝直径为 。 . 2 2 m m。 . 2 8 mm, 丝网的厚度约 为 1 0 0 m m1 5 O rn m。 3 . 2 立式丝网分离器的尺寸设计 3 . 2 . 1 气体流速( u G ) 的确定 气体流速对分离效率是一个重要因素。 如果流速太大, 气体在丝网的上部将把液 滴破碎, 并带出丝网, 形成“ 液泛” 状态, 如果气速太低, 由于达不到湍流状态, 使许多 液滴穿过丝网而没有与网接触, 降低了丝网的效率。气速对分离效率的影响见图 3 . 2 . 1 所示。 /一 一I - 一 / I (次)哥杖榷巾 最 大 速 度 的 告 图3 . 2 . 1 分离

26、效率与气速的关系 最大速度 3 . 2 . 1 . 1 计算万法 ( 一 ) 用常数( K G ) 的计算方法 _ 。 , P L 一凡 、 。: U G 一 Gk J Nc ( 3 . 2 . 1一1) 式中 u G 与丝网自由 横截面积相关的气体流速, m / S ; P L , P G 分别为 液体和 气体的 密度, k g / m ; K G 常数, 通常 KG =O . 1 0 7 , 如果 气流中有较大的液体量被分离, 则建议采用K c = 0 . 0 7 5 。 在高粘度液体、 高 压或高真空工艺中, K G 可采用。0 6 e 3 . 2 . 1 . 2 计算方法( 二) 本方

27、法适用于两相物料中含液体很少的物流, 假定两相中的液体全部被丝网截 住, 通过本方法求得气体流速。 丝网自由横截面积上的气体流速( U G ) u G =c. m . u o ( 3 . 2 . 1 一2 ) 其中 式中 。 一 N - g - e P L) 0.s9 . 9 6 - ,- ,-P G ( 3 . 2. 1 一 3 ) 安全系数, 取 。 . 7 -0 . 9 ; m 一 校 正 系 数 , 由 李 和 二 兰!一由 图3 . 5 . 1 - : 查 得 ; 尸 1, 0 H , 0 ( 2 0 )C ) 0 1 - 工作温度下液体表面张力, N/ m, 烃类的 C L 可按式

28、( 3 . 2 . 1 一4 ) 计算: _-r ( 2 . 6 4 ML +6 0 ) ( p L 一P G ) 0 U , 一 L 一丁9 M l .一一一( 3 . 2 . 1 一 4 ) u o 临界流速, m/ S ; P L 液体粘度, P a S ; 。 丝网空隙率; 澎丝网比表面积, m 2 / m 3 ; 丝网参数见表 3 . 2 . 1 . 9 重力加速度, 9 . 8 1 m / s 2 ; Q H , o ( 2 o n ) 2 0 水的表面张力, 7 2 . 8 X 1 0 - 3 N / m; P i. , P c 分别为液体和气体的密度, k g / m 3 ;

29、M, 液体分子量; 3 1 8 N 一 -*. R , 由 M = 箫(黔s 由 图 3 . 5 . 卜 查 得 ( i M O . 0 0 0 0 时 ,取 N=O . 7 进行计算) ; I I WL 进出丝网的液体流量之差, k g / h ; We 气体质量流量, k g / h o 国内丝网分离器参数表 表 3 . 2 . 1 型号规格 空隙率( E )丝网密度k g / m 丝径mm 标准型 4 0 -1 0 0型 6 0 - 1 5 0型 1 4 0 - 4 0 0型 0 . 9 8 2 1 5 00 0 . 2 3 高效型 6 0 - 1 0 0型 8 0 - 1 0 0型 0

30、 . 9 7 51 5 0 :. : 高穿透型 2 0 -1 0 0型 3 0 - 1 5 0型 7 0 -1 4 0型 0 . 9 9 01 6 0 0 . 2 3 注 表 3 . 2 . 1 摘自行业标准 丝网除沫器) ( HG 5 -1 4 0 4 -8 1 , HG 5 -1 4 0 5 -8 1 和 H G 5 -1 4 0 6 -8 1 ) , 3 . 2 . 1 . 3 计算方法( 三) 本方法适用于物流中液体含量较多时, 首先假定被气流夹带的液量。 根据本方法 来计算夹带的液量, 然后通过计算方法( 二) 求得气体流速。 ( 1 ) 当测得被气体夹带的液滴直径( d ) 后,

31、设定丝网自由横截面积上的气体 流速( U G ) , 并计算 R e 数。 R e = u G d , P G( 3 . 2 . 1 一 5 ) 式中 / -4G 气体粘度, P a s ; P G 气体密度, k g / M 3 0 其余符号意义同前。 ( 2) ( 3) 由R 。 数查图 2 . 5 . 1 一1 , 得阻力系数( C w ) ; 由C , 校核 u G 。 _ _/ 4 d 一 g p ; P G ) 一 勺 V 3 Cwp c ( 3 . 2 . 1 一 6 ) 若与假定值不符, 则改变“ G 值, 直到“ G 值与假 定值相 近。 其余符号意义同前。 ( 4 ) 由d

32、 , u c 值计算单位气体量带到丝网上的液体夹带量( E ) 。 A WL _ 0 . 0 6 2 4 3 P L e z p ( 4 . 2 u c 一 5 . 3 4 ) x _ 。 。 二 。 ( 0 . 1 6 0 3 . 5 4 2 ) 乙 =一 石 宁井 - 一 一 升 - - 一一 一 一 二一 丁 二下下 尸一 二下 布 二LJD.。 “ju W G u . t o v a u c t 乙 月了 一 11 2. 3. 及 M = E (瓮 )0.5 ( 3 . 2 . 1一8 ) 式中 E 单位气体量带到丝网上的液体夹带量; M辅助因子。 其余符号意义同前。 ( 5 ) 由M

33、 查图 3 . 5 . 1 一1 得 N, M, N为辅助系数; ( 6 )按 李 及 一? L 一 查 图 尸 L U H , O ( 2 0 C ) 3 . 5 . 1 一2 得系数m值; ( 7 ) 由式( 3 . 2 . 1 -3 ) 得u o 若。 。 值小于u c , 且差值不大, 则可以用。 c 进行3 . 2 . 2 的 尺寸设计, 否则应选用 其它参数( a , e ) 的丝网。 若未测定液滴直径( d ) , 则可用式( 3 . 2 . 1 一1 ) 先定u 。 值, 然后再假定d , 求R e 及C w , 由式( 3 . 2 . 1 -5 ) 验算d 值, 若不符合,

34、重新假定d 值, 直至 两值相近为止, 然 后再按 3 . 2 . 1 . 3 中( 4 ) -( 7 ) 计算。 3 . 2 . 2 尺寸设计 3 . 2 . 2 . 1 丝网 直径 由式( 3 . 2 . 1 一1 ) 求得的 u G , 按式( 3 . 2 . 2 -1 ) 求D c : D c = O . 0 1 8 8 ( 丘) 0 .s ( 3 . 2 . 2 - 1 ) u c 式中 u o 丝网自由截面积上的气体流速, m / s ; D c 丝网直径, m; 其余符号意义同前。 由于安装的原因( 如支承环约为 5 0 / 7 0 X 1 0 mm) , 容器直径须比丝网直径至

35、少大 l 0 0 mm, 由图 2 . 5 . 1 -2 可以快速求出丝网直径( D c ) a 3 . 2 . 2 . 2 高度 3 2 0 容器高 度分为 气体空间 高度和液体高度( 指设备的圆 柱体部分) 。 低液位( L L ) 和 高液 位( H L ) 之间的距离由 式( 3 . 2 . 2 -2 ) 计算: V, t 打 1 = 二 二 尸 二 尸 于 二 4了. 1 D ( 3 . 2 . 2 一2 ) 式中 D 容器直 径, m; V L 液体流 量, m 3 / h ; t 停留时间, m i n ; HL 低液位和高液位之间的距离, m, 液体的停留时间( 以分计) 是用

36、邻近控制点之间的停留时 间来表示的, 停留时间 应根 据工艺 操作要 求确定, 例如: L L一4 一L A一2 一NL一2 一HA一2 一HL 上式表示: L L ( 最低液位) 和( 低液位报警) L A之间的停留时间为4 m i n , L A和 N L ( 正常液位) 之间的 停留时间 为2 m i n 等内 容。 气体空间高度的尺寸见图 3 . 2 . 2 所示。 丝网直径与容器直径有很大差别时, 尺寸 数据要从分离的角度来确定。 3 . 2 . 2 . 3 接管直径 (l) 人口接管 两相混合物的 人口 接管的直径应符合式( 3 . 2 . 2 - 3 ) 要求: P G 磁, 3

37、 . 0 2 X1 0 - X( V L +V G ) 。 一 “ X P G . 2 5 ( 3 . 2 . 2 -4 ) 式中 D p 接管直径, m; V , 液体体积流量, m / h ; v G 气体体积流量, m / h ; 其余符号意义同前。 由图 2 . 5 . 1 -3 可以快速求出接管直径 D P ) , 。门芍喇 气 . 睁 - 液 划褪牢犷 。男妥喇 侧坦孵烈 图3 . 2 . 2 立 式丝网 分离器 ( 2 ) 出口接管 液体、 气体的出口 接管的直径, 不得小于连接管 道的直 径。 液体出口 接管可以用 小于等于 l m/ s 的流速来设计。 气体出口 流速取决于气

38、体密度, 密度小时, 最 大出口 流 速u c . 二 。 2 0 m / s 。 密 度大 时, 选用较小的气体出口流速。 任何情况下, 较小的气体出口流速有利于分离。 3 . 2 . 3 丝网的装配 除考虑经济因 素外, 还应考虑工作温度、 容器材料以 及丝网本身的耐久 性。 采用 聚丙烯或聚乙烯丝网时, 应注意产生碳氢化合物的影响; 采用聚四氟乙烯或不锈钢丝 网时应考虑其受温度的限制; 铝制容器内不能采用蒙乃尔丝网; 在有水滴存在的条件 3 2 2 下, 钢制容器内不能采用铝制丝网。 3 . 3 臣 卜 式丝网分离器的尺寸设计 3 . 3 . 1 如果经卧式分 离器之 后, 临界液 滴直

39、径需要小于2 0 即m时, 分离器应带有丝 网, 丝网 通常 置于堵顶部的分离空间中。 其没计方法, 是把卧式重力分离器 参看第2 章“ 立式和卧式重力分离器设计” 中 2 . 3 规定) 和立式丝网分离器的设计结合起来, 从 经济 上考虑, 应使气体空间 尽可能 地小。 气体最小空间 高度a m ; =3 0 0 m m , 见图 3 . 3 . 1 所示 。 门 图3 . 3 . 1 卧 式丝网 分离器 3 . 4 计算举例 3 . 4 . 1 数据 V , =0 . 4 m 3 / h P L =8 7 8 k g / m3 T= 3 30C V . . . = 1 3 5 % V c

40、=3 7 2 . 9 m3 / h P G =5 . 9 5 k g / m 3 尸= 0 . 2 9 M Pa V.;=70% 要决定分离器尺寸 3 . 4. 2 3. 4 解题 2 . 1 气体流速( u c ) 由式( 3 . 2 . 1 - 1 ) 得: 。 1 P L 一PG,; u c 拼 n c k少- P G = 0 . 1 0 7 ( 8 7 8 一 5 . 9 5 5 . 9 5 ) 0 . s =1 . 3 m I s 3 . 4 - 2 . 2 尺寸 ( 1 ) 丝网直径( D c . ) 由式( 3 . 2 . 2 -1 ) 得: D c 一 0 . 0 1 8 8

41、( 丘) 0. s 二0 . 0 1 8 8( u c 3 7 2 . 9X1 . 3 5 1 . 3 0 . e =0 . 3 7 0 m( 3 7 0 mm) ( 2 ) 容器直径( D ) 至少要比丝网直径大 l 0 0 mm( 考虑安装固定, 如支承环约为 5 0 / 7 0 X I O m m) , 取容器直径为 5 0 0 m m o ( 3 ) 高度( HL ) 由式( 3 . 2 . 2 -2 ) 得: V L t 0 . 4 X1 . 3 5 X6_ r 2 r . =一 了 了-了 了 芍 艺 户 一 二 芬 - = V. 4 1 . 1 ,U- 4 1 . 1 x V .

42、 5 0 V 27 5 m ( 4 ) 接管 两相进口 由式( 3 . 2 . 2 -3 ) 得 P G u G L 3 . 0 2 X 1 0 - 3 ( 3 7 2 . 9 + 0 . 4 ) X 1 . 3 5 1 0 X 5 . 9 5 0 . 2 5 D, 0 . 1 0 6 m( 取 0 . 1 5 m) 气相出口 气体出口 流速=两相进口流速 选用D , = 0 . 1 5 m _3 7 2 . 9 X 1 . 3 5, “ 二 了一 二 二二 弋于产 丁 二 二了 二气 -甲二 了-二 尸二; 二 二 l u . i u o久 3 6 u o x u . 1 5 0 9 2 m

43、 / s 液体出口 3 2 4 选用管径 D N4 0 , 则流速为: 0 . 4X1 . 3 5 U L = 叹 下 丽 蔽而 旅万 6 矛二0 . 1 2 m/ s 3 . 5 附图 3 . 5 . 1 附 3. 5 .1 .1 3 . 5 . 1 . 2 图 由( A WL / W0 ( P 0 / P L ) o . s 查得辅助系数( N) , 见图3 . 5 . 1 一1 所示。 由P 0 / ,a和a L / a H ,0 (20 c )查得 校 正系 数 ( m ) , 见 图3 . 5 . 1 一 2 所 示。 3 2 5 圈味状9(N)撅吸沂。报 目蓄 叼 一 习 1|T.

44、切.内团 1 1二lllJJ!IJ 一111目二1召,1 N侧. 卜 - - 一 _一 _恨 Al,. 曰 . , es eses es 卜esri卜r于 -一 卜il一丫一l 卜 一 _ _ t一 一 一 - 州 阵卜 1 l一l卜 了, -l 于- 一- 一l 卜 es 日 卜 , 卜.t 十 - 一l1! 一 “ 1一 弓 t - - - - Jr , 卜 针 lll一广一 一广卜 一 -1一 一卜 一- 一 训 卜 1 r 月 卜r 卜 卜卜 一 子一厂 一 一州)l卜卞l宁 一一l一一 广仁 l生l 一 力卜 1 1;卜t 一州 广 州r - 一 日 r 月 户卜 片r 一 飞 卜

45、1 卜 1 曰曰r - 卜 卜 州一l-l 甲一 广卜 r 卜尸l:4 , 一,一ll 卜 !l - 一一we 一 llT 一 1门 I日 十 日 卜 什/1 一 1 r 一 一- 一 川日 目尸卜 卜l 疙 日 目 卜 仁 二 二 二 下 三 三 巨万 一 一 - 一 一一 1川维 曰卜仁 仁 = 二 一 J 卜 一 一 川 八二一 : 卜一一月 ,h廿 口 侣 上_ 卜 丁 一J 卜 尸 二 二 -目 卜卜一 合卜一卜 一 一 ), 才 二 二1卜一_一 澳 早三 ; 日 卜 - - 匕 二 二月 -卜-川卜.一. 卜 ; 门 目 比仁 万 + 一 一州一产J 卜 一一 司 目 卜 卜 一

46、-一 子 一 一 -一一 +- 一 几 二 二朴;卜 子卜 一- 一 州卜 一 1一-一1 十- 一1 目卜 怕司目 匕二/ 二 卜 二 二 二 二 川 卜 二 二 卜一ll奋卜卜 一一一 目 比 仁卜 未 一 _ 一 一 左 一 二 声一 - 一一谁 一一一卜亏升 升白l卜-沪一州惏 一l)卜.:卜一 月 卜一 一 干 一 一一 七 r ll 卜 一 一一州卜 一 一1 一鑫 卜+. 二 牛 一闷卜 番 甲 卜 一 产 国L仁 一:卜 一州 4 一卜 - - 一 哥一 一 斗, 一1 1一一州片二二 乍- 一卜 一一卜 斗 一卜 一+ - es沪一 一一一一卜一卜 卜 卜 + 十 卜 一一

47、一 t 千. - 一- 丰 - 一 卜 J一 _ _ _1 一 奸一 乙 干卜 - 一 朴 - 目 卜- 一州 卜 - -卜 -州卜一-月 矛 苏 卜扫卜 一 一 一 一 卜卜 一卜一一 十 - - - 一卜 一月一一-一刊卜 一 l 士 卜 一一 卜 - 1 - 一 卜 一 百弋一 ,卜 一 十 一卜 一 卜 卜仁一 一 卜_ 防 派2 二 一一 州 二 二 二 一_ 卜 于 二月 卜 岛 让 下 黔 一 一 1 L_ 一 百 1一 月 巨f ,创 卜_ 二 卜 一_J一 _ _上 L _卜一仁 _ _ 月 卜 一 一盆 一 一 _习卜 卜_ _ _ -卜 卜卜 _叫I 主 毛 红广丁 引

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50、 一一 雳 才 一 七 一上 - 上 二 l 日 一 月 r_ _ . 一 : 一 1 ,! 勺 .,_ 月 上r 卜 卜 l l r 一 一 月 州匕 一 l 曰月 一 下 一 了 习!一礴 一 _ 一 导 二日 一 一 _ 才犷 日卜 - 一 卜 卜一4Ll号l 厅二 二 二 译 :.1 一卜 - 下 冬 卜l I ll 几二 二 1 卜= - 日 卜 卜刊卜 一 卜 一1卜一一 一 卜1卜一日 ; 卜-十州 卜 卜 一 ,卜 一 1 一一 曰 卜一 一 日 - - 一 一 黔 卜 卜 二 卜 卜叫 r 一 1卜-一 曰 l 一 洲 三 鑫 _一 月 二 州匕 二 二 一 二 4三州 卜

51、一一 1 三= 月 一 二二 止 二li l- / 二 刊 曰 卜1 一 月 r 一 r 一 一州- 一 仁 _.l t 括 l 二万二 - !一沪 1 一 一! 一1L _ 一 万 医于! 一 二 一 二 L 二 一 万 二 二 -l 一 了 一 2 L _L _ _ , _ l L L 卜 七_ 习 一 目 L 11 1 l l 1 一!一llllll l 番 J 州 于 日 卜卜卜 - 卜 一 卜 月卜- 一 卜 - 一 月卜 - 一I卜一1 卜 一 卜- 一 - 一 1 卜 卜 卜l1卜1 卜l 卜 -卜卜一 卜 刁 片 刁 阵 仁仁 目 目 卜 1 卜 一一一州 ll 日 十 卜 - 卜



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