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正方形刮泥机技术研发及产业化应用前景

2024-05-16

正方形刮泥机技术研发及产业化应用前景

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将水处理工艺中各种沉淀、澄清、浓缩池设计成兼具圆形池和矩形池两者优点,又能克服两者缺点的上下全截面正方形结构池,模块化组合正方形池刮泥机弥补了这个空白,相邻合建及相同直径单池可增加面积,节约占地及投资。降低运行成本,提高处理能力及泥水分离效果,无疲劳工况出现等优点,是节地节能低成本高功效创新型技术优势的环保装备,能大幅度夯实及提升我国环保装备整体技术水平和竞争力。

刮泥机
刮泥机

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刮泥机、吸泥机安全操作规程 一、起动前必须检查电源是否接通,各传动部份是否已经加油。 二、根据刮泥机(吸泥机)按钮指示起动和停止刮泥(吸泥)。 三、经常检查,运转部位的温升情况,如果过高,应立即停机并向主 管部门反映,处理后方可进行。 四、经常检查各部位的紧固情况,如有松动立即紧固。 五、要经常检查排渣斗的排渣情况,如排渣情况不好,要请有关人员 调整排渣板距离。 六、经常检查吸泥机,吸泥管道通畅程度,输气管气量大小,并调节 至最佳状态。 七、运转结束,必须认真填写运转记录,如有特殊情况除详细记录外, 还要及时向主管部门汇报。 加氯机安全操作规程 一、启用前检查加氯机是否完好,高压水是否正常,水射器是否正常 工作,氯瓶与加氯机是否匹配,接头有否松动,出氯管是否通畅,两个接 头是否处在垂直方向。 二、使用: 1.先打开窗户及排风扇,再开高压水,使加氯机水射器工作,调节 水箱平衡阀,使

“高品质中空钢及制品产业化关键技术研发”项目通过验收
“高品质中空钢及制品产业化关键技术研发”项目通过验收

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首钢贵阳特殊钢有限责任公司牵头,首钢技术研究院、北京科技大学、长沙矿业学院和广东工业大学等单位参与承担的贵州省科技重大专项“高品质中空钢及制品产业化关键技术研发”项目通过验收。

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桁架刮泥机

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桁架刮泥机 4.7

桁架刮泥机

hjg型 桁架式刮泥机 安装使用说明书 江苏天雨环保集团有限公司 一、总体结构: 本公司生产的桁架式刮泥机如图所示: 1、设备整体布置结构 1、工作桥;2、轨道;3、刮泥架 (lk=4.3~8.3m) (lk=10.3~20.3m) 2、分部结构图 (1)输电系统 扁平电缆(优先推荐使用) 悬挂电缆 滑触线(不推荐使用) (2)电控系统 (3)工作桥(分段联接板拼装结束后需间断焊) (lk=4.3~8.3m) (lk=10.3~20.3m) (4)卷扬机构 (5)刮泥组合 (6)端梁及传动系统 (7)踏步板 (8)轨道布置图 二、供货分散程度: 除池宽小于6米时工作桥与端梁以及传动机构在厂内组装好后整体供货外, 其余均为散件供货,当池宽大于14米时通常工作桥要分段,需现场拼装。 三、安装前的准备: 1.查看发货清单,清点货物数量及紧固件、备件等

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刮泥机计算手册

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刮泥机计算手册 4.4

刮泥机计算手册

精心整理 刮泥机扭矩计算 1、刮泥阻力与刮泥功率n刮 p刮=qt×1.03×u×1000 式中:qt—刮泥机每转一周的时间内所沉淀的污泥量。 已知进水量q=210m3/h 进水ss1=360mg/l 出水ss2≤50mg/l 则:干污泥量q干=q(ss1-ss2)·10-6 =210×(360-50)×10-6=0.065米3/时 将干污泥量换算成含水率98%的污泥量为 q98=q干× 98100 100 =0.065× 98100 100 =3.25米/时 刮泥机每转所需时间为20min t=0.3小时/转(双刮臂,每周刮泥2次) 刮泥机每转刮泥量为 q周=q98·t/2=3.25×0.3/2=0.49米3/转 刮泥时阻力为 p刮=0.49×1.03×0.1×1000=50.47㎏ n刮= 6120 3vp刮 v3=分 米 刮板36

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正方形截面直通道内二次流现象的实验研究

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正方形截面直通道内二次流现象的实验研究 4.5

正方形截面直通道内二次流现象的实验研究 正方形截面直通道内二次流现象的实验研究 正方形截面直通道内二次流现象的实验研究

以空气-水为介质,通过可视化实验的方法,对边长为10mm的正方形截面通道内空气-水垂直上升流动的两相流流型进行了实验研究,表观气速为0.04~100m/s,表观水速为0.001~6m/s.观察到了正方形截面通道内两相流动的典型流型,通过管外可视化及内视镜伸入管道内拍摄到清晰的环状流和爬动流流型,证实了正方形截面直通道内存在"二次流"现象,且对气-液两相流动的相分布有较大影响.将正方形截面爬动流与圆通道内的溪状流进行了比较,由于其中的作用力不同,它们在发生条件、流动形态及液膜形状上有很多异同点,圆通道内溪状流的液膜是随机出现和分布的,数条液带、液丝的位置不确定,尺寸相差悬殊.利用单能γ射线传感器测量了正方形通道内爬动流及环状流的液膜厚度,得到壁面上液膜厚度的分布图,证明了正方形通道内随着表观气速的增大,二次流作用逐渐增强,使得壁面上液膜分布的不均匀,壁面中心处液膜最厚.

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智能微电网集成关键技术研发及其产业化项目通过验收

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智能微电网集成关键技术研发及其产业化项目通过验收 4.3

智能微电网集成关键技术研发及其产业化项目通过验收

由南方电网科学研究院承担的“智能微电网集成关键技术研发及其产业化”顺利通过了广东省科技厅组织召开的验收。

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正方形小通道内气液两相流垂直向上流动特性

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正方形小通道内气液两相流垂直向上流动特性 4.4

正方形小通道内气液两相流垂直向上流动特性 正方形小通道内气液两相流垂直向上流动特性 正方形小通道内气液两相流垂直向上流动特性

辅助高速摄影仪对正方形小通道内氮气-水两相流向上流动进行可视化观察,对流动特性进行了实验研究,获得了典型的流型图像。采用数字图像处理技术对流型图像进行了处理,检测得到气相的周长、面积,并通过提出的假想圆柱体模型计算和统计得到了截面含气率。将压降实验数据分析结果与典型的分相流、均相流压降模型预测值比较,结果表明,chisholm关系式能较好地预测两相流的压降变化,lee&lee关系式和dukler关系式可较好地预测低表观速度时的两相流压降。

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正方形多芯光子晶体光纤的有限元分析

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正方形多芯光子晶体光纤的有限元分析 4.6

正方形多芯光子晶体光纤的有限元分析 正方形多芯光子晶体光纤的有限元分析 正方形多芯光子晶体光纤的有限元分析

从helmholtz方程出发,通过全矢量有限单元法及移位迭代算法,完成了对正方形多芯光子晶体光纤同位相超模的数值模拟分析,详细分析了工作波长、包层空气占空比和两类空气孔直径对五芯光子晶体光纤的同位相超模的影响,结果表明光纤结构是影响纤芯之间模场形态的重要因素,通过优化纤芯间不同类型的空气孔直径,能实现多芯光子晶体光纤同位相超模场的各纤芯等振幅输出.

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黄土场地正方形布桩刚性桩复合地基承载力研究

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黄土场地正方形布桩刚性桩复合地基承载力研究 4.6

黄土场地正方形布桩刚性桩复合地基承载力研究 黄土场地正方形布桩刚性桩复合地基承载力研究 黄土场地正方形布桩刚性桩复合地基承载力研究

依托黄土场地某产品仓工程,对正方形布桩条件下刚性桩复合地基承载力进行了现场试验研究,基于三个载荷点的静载试验,确定了厚层黄土场地正方形布桩条件下刚性桩复合地基承载力,为类似场地工程应用提供了参考。

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精华文档 正方形刮泥机技术研发及产业化应用前景

智能微电网集成关键技术研发及其产业化项目通过验收

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智能微电网集成关键技术研发及其产业化项目通过验收 4.4

智能微电网集成关键技术研发及其产业化项目通过验收

日前,由南网综合能源公司负责的“智能微电网集成关键技术研发及其产业化”项目通过了广东省科技厅的验收。该项目属于广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目类别,由南网综合能源公司牵头并负责微电网工程建设任务,南网科研院负责微电网关键技术研究和集成、控制设备的研发与应用及技术标准制定等工作。项目构建了智能微电网多层运行控制体系和通信架构,提出了智能微电网系统整体集成、控制层级、能量管理集成及配置方案,制定了相应的控制保护方案和调度策略,探索了运营和产业化推广模式,研制了微电网中央控制器和能量管理系统设备,并应用于珠海东澳岛智能微电网工程。

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周边传动刮泥机施工技术

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周边传动刮泥机施工技术 4.4

周边传动刮泥机施工技术

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刮泥机的安装说明

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刮泥机的安装说明 4.5

刮泥机的安装说明

刮泥机的安装说明 1.安装与调试 1.1设备安装前对土建的检查 参照设备埋件图和给排水土建工艺图,要求土建尺寸和预埋尺寸符合 设备安装要求,否则不能进行安装. 核查内容: 1.1.1池子直径及深度是否符合图纸要求. 1.1.2池子周边的排水槽是否符合土建图中的直径和标高. 1.1.3检查池子的进出水水管,排泥、排渣管的相对位置,是否符合土 建图的要求,以及排渣管管径是否符合设备对接要求。 1.1.4检查中心支墩预留孔的大小和深度误差≤10mm,以及孔间误差 ≤20mm. 1.1.5预埋板的预埋状况及相对尺寸的关系. 1.1.6预埋螺栓竖向及水平误差≤2mm,以及尺寸误差≤2mm. 1.2设备的检查 设备到达用户安装现场后,请勿随意打开或拆卸包装,应按以下原 则进行.交接过程中,所有相关责任方代表应齐全,否则不能进行设备 交接.按设备的发运

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非金属刮泥机概述

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非金属刮泥机概述 4.6

非金属刮泥机概述

-1- 非金属链条圆形刮泥机 1.通则 1.1.概要 a.如本规范及图面所示,并为完整及适当安装所需,承包商应 提供本污水处理沈淀池刮泥设备,用以将沈淀于终沈池池底 之生物污泥,刮集它池底中央之污泥贮槽内以便排除污泥。 但承商必须负责整个系统正常操作。 1.2.品质保证 a.装运之前原厂应工厂内完成本设备之完整检测工作,以确保 所有部品之适当界面及调整。 b.整套设备除了溢流堰、挡板、进流管、浮渣斗槽,控制盘可 在国内制造之外,其余之主要配件均须由同一刮泥设备制造 商制造进口。 c.全部机件之设计须能承受搬移、运送、安装及满载操作时任 何情况所产生各种应力。 2.产品及构造 2.1.概述 整套刮泥机之刮泥链条在惰轮上运转,该每一惰轮之节距为4公 尺且系安装在池墙边且大约自池底60公分高之位置。链条以插梢 -2- 运行且为直立式,刮板外部端,系经由钢索或

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中心传动刮泥机

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中心传动刮泥机 4.6

中心传动刮泥机

1 中心传动刮泥机 使用说明书 前言 为保证人身安全和设备的正常运行,在安装运行前请认真阅读本说明书。 设备的安装和操作应由技术熟练的人员进行,制造厂不承担由非专业人员 参与而发生的任何事故责任如有疑问,请立即与本公司联系。 维修设备或检修电器时应切断电源。 一、用途、型号表示方法 1.用途 wng系列中心传动刮泥机用于污水处理厂重力式污泥,将浓缩污泥刮集 至池底中心集泥坑,已便进一步作污泥脱水处理。 2.型号表示方法 wng 池直径m 中心传动刮泥机 二、特点、构造及工作过程 1.特点 1)传动环节少,机械效率高,结构紧凑; 2)主轴采用管式构造,维护方便。 2.构造及工作过程 刮泥机为悬挂式中心传动,驱动机构有两种布置形式。①一种为立式三 2 级减速机的直联传动,布局较紧凑。减速机的出轴用联轴器与中间轴连接,再 由中间轴与传动立轴相接传递力矩,如图1所示。②

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桁车式刮泥机失效分析及结构优化技术研究

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桁车式刮泥机失效分析及结构优化技术研究 4.3

桁车式刮泥机失效分析及结构优化技术研究 桁车式刮泥机失效分析及结构优化技术研究 桁车式刮泥机失效分析及结构优化技术研究

兰州威立雅水务(集团)有限责任公司制水公司第二水厂拥有φ100m幅流沉淀池3座,1#、2#沉淀池建于1956年,3#沉淀池建于1964年,桁架体积庞大,重量达73.6t,运行已达50多年,构件已近疲劳极限。在这种状况下,2008年又遇罕见大雪,沉淀池池面出现严重冰冻,结冰厚度达13cm,经计算挂冰给桁架增加的垂直负荷达85t,远远超过了桁架当初设计所能承受的载荷,造成桁架整体下沉、小车与桁架连接处拉裂破坏、部分构件弯曲变形。另外由于冰面径向水平张力,使桁架附加了水平推力,改变了桁架原设计的受力方向,使原来受拉杆件变为受压,造成其截面无法满足刚度要求而发生扭曲变形,直至桁架整体变形。

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ZG—G、BG型系列刮泥机

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ZG—G、BG型系列刮泥机 4.7

ZG—G、BG型系列刮泥机

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非金属刮泥机 (2)

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非金属刮泥机 (2) 4.6

非金属刮泥机 (2)

-1- 非金属链条圆形刮泥机 1.通则 1.1.概要 a.如本规范及图面所示,并为完整及适当安装所需,承包商应 提供本污水处理沈淀池刮泥设备,用以将沈淀于终沈池池底 之生物污泥,刮集它池底中央之污泥贮槽内以便排除污泥。 但承商必须负责整个系统正常操作。 1.2.品质保证 a.装运之前原厂应工厂内完成本设备之完整检测工作,以确保 所有部品之适当界面及调整。 b.整套设备除了溢流堰、挡板、进流管、浮渣斗槽,控制盘可 在国内制造之外,其余之主要配件均须由同一刮泥设备制造 商制造进口。 c.全部机件之设计须能承受搬移、运送、安装及满载操作时任 何情况所产生各种应力。 2.产品及构造 2.1.概述 整套刮泥机之刮泥链条在惰轮上运转,该每一惰轮之节距为4公 尺且系安装在池墙边且大约自池底60公分高之位置。链条以插梢 -2- 运行且为直立式,刮板外部端,系经由钢索或钢棒

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非金属刮泥机

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非金属刮泥机 4.6

非金属刮泥机

-1- 非金属链条圆形刮泥机 1.通则 概要 a.如本规范及图面所示,并为完整及适当安装所需,承包商应 提供本污水处理沈淀池刮泥设备,用以将沈淀于终沈池池底 之生物污泥,刮集它池底中央之污泥贮槽内以便排除污泥。 但承商必须负责整个系统正常操作。 品质保证 a.装运之前原厂应工厂内完成本设备之完整检测工作,以确保 所有部品之适当界面及调整。 b.整套设备除了溢流堰、挡板、进流管、浮渣斗槽,控制盘可 在国内制造之外,其余之主要配件均须由同一刮泥设备制造 商制造进口。 c.全部机件之设计须能承受搬移、运送、安装及满载操作时任 何情况所产生各种应力。 2.产品及构造 概述 整套刮泥机之刮泥链条在惰轮上运转,该每一惰轮之节距为4公 尺且系安装在池墙边且大约自池底60公分高之位置。链条以插梢 -2- 运行且为直立式,刮板外部端,系经由钢索或钢棒附在链条上且 该内部端

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全桥式刮泥机

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全桥式刮泥机 4.8

全桥式刮泥机

全桥式周边传动刮泥机技术协议 甲方:陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 乙方: 双方就甲方2台全桥式周边传动刮泥机的设计制造及检验,试验等方面进 行系统的充分讨论并共同协商,达成如下技术协议。 一、设备名称、型号及数量: 全桥式周边传动刮泥机建议型号:rzbgⅱ-162台 二、主要技术参数 〃池内径:φ16m 〃周边池深:h=2.3m 〃池边水深:h=1.9m 〃池底坡度:i=0.08 周边单个轮压p(kn):18 单边功率(kw):0.55 滚轮轮距∮1(m):16.4 〃周边线速度:2-3m/min 〃工作桥类型:全桥方管桁架梁式 〃行走装置:双驱动,平行轴斜齿轮减速电机 〃电机功率:n=2×0.55kw(双驱动电机) 〃电机防护等级:ip55 〃电机绝缘等级:f级 〃工作制:24小时/天连续运行 详细尺寸见甲方

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正方形地砖

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正方形地砖 4.5

正方形地砖 正方形地砖 正方形地砖

【题目】图1是一个正方形地板砖示意图,在大正方形abcd中,aa1=aa2=bb1=bb2=cc1=cc2=dd1=dd2,中间小正方形efgh的面积是16平方厘米,

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微喷灌正方形布置时喷头组合间距的确定

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微喷灌正方形布置时喷头组合间距的确定 4.7

微喷灌正方形布置时喷头组合间距的确定 微喷灌正方形布置时喷头组合间距的确定 微喷灌正方形布置时喷头组合间距的确定

本文根据微喷灌系统全湿润喷洒灌溉的试验数据和生产考核,分析了微喷灌为正方形布置时,在相应的组合间距下,达到的均匀度指标。swp-j,swp-2折射式微喷头正方形布置时,建议其组合间距a×b采用0.7~0.8r,dlxd1.5离心式微喷头组合间距a×b=0.8~0.9r(风速在0~3.8m/s范围),此时喷洒均匀系数不低于0.85。

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CDEC污泥燃料化技术研发与应用

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CDEC污泥燃料化技术研发与应用 4.5

CDEC污泥燃料化技术研发与应用 CDEC污泥燃料化技术研发与应用 CDEC污泥燃料化技术研发与应用

根据湖南省某造纸厂采用综合投资小、能耗低的"cde深度脱水+热/(热泵)干化"的cdec污泥燃料化工艺技术情况,分析了该总体工艺流程及技术经济性。结果表明,cdec污泥燃料化工艺技术具有适应性强、能耗低、工艺流程简单以及投资省等优点。

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圆形澄清池的几种刮泥机

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圆形澄清池的几种刮泥机 4.5

圆形澄清池的几种刮泥机 圆形澄清池的几种刮泥机 圆形澄清池的几种刮泥机

西北地区地处黄土高原,水土流失严重,河水浊度很高,这给澄清池的排泥带来了较大的困难。使用斗式排泥,池子高差大,闸门多,造价高,不适于大、中型池子;使用穿孔管排泥,容易堵塞和短路,所以这两种排泥方法都不能满足工艺要求。近年来西北地区普遍使用机械刮泥,并取得了一定的效果,现将圆形澄清池使用的几种刮泥机简介如下:

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链板式刮油刮泥机及刮渣机的标定

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链板式刮油刮泥机及刮渣机的标定 4.8

链板式刮油刮泥机及刮渣机的标定 链板式刮油刮泥机及刮渣机的标定 链板式刮油刮泥机及刮渣机的标定

介绍链板式刮油刮泥机及刮渣机的运转情况,实践证明两机刮油刮泥效果好,使用寿命长等优点,并提出改进意见。在含油污水的处理过程中,其隔油池中浮油与池底泥用刮油刮泥机刮除,其浮选池中浮渣用刮渣机刮除。刮油刮泥机与刮渣机这里简称"两机"。

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陈林

职位:市政规划师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

正方形刮泥机技术研发及产业化应用前景文辑: 是陈林根据数聚超市为大家精心整理的相关正方形刮泥机技术研发及产业化应用前景资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 正方形刮泥机技术研发及产业化应用前景
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