污水处理问题基本问答集锦.docx
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污水处理问题基本问答集锦
污水处理问题基本问答集锦
1、在生化处理废水时当生化池受到负荷冲击,微生物受损时该采取什么措施?
生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷(水量、浓度)的冲击,COD 去除率会
突然下降,严重时污泥会从生物填料上脱落,使出水变混。
这时应立即停止进水,往生化
池内投放粉末活性炭以降低污泥负荷,粉末活性炭的投加比例为每 100m3 生化池容积投加
10 公斤。
当污泥的沉降性能有所恢复后,可采取污泥驯化的快速增殖法,在生化池内投加
生活污水或投放废酒精或用干面粉烧熟的湿浆糊,投加比例为每 100m3 生化池容积投加 5-
10 公斤干面粉,2-3 天后开始进水并逐日增加进水量,直到微生物恢复正常。
2、由于节假日或临时停产而没有生产废水时,生化池该如何运作?
节假日或临时停产而导致没有生产废水的现象在***公司可能会经常碰到,这时我们可
以在生化池内加入生活污水或泵入河水并投加用干面粉烧熟的浆糊来维持微生物的生长繁
殖。
在生化池内,可按每 100m3 的容积投加 5-10 公斤干面粉的比例投放,或者按比例投
加废酒精,每天曝气 4-8 小时。
注:
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4、生化池在冬季怎样运作?
我们已知道,微生物最适宜生长繁殖的温度范围为 16-30℃,当温度低于 10℃时,废水
的净化效果将明显降低,一般来说,温度每降低 10℃,COD 的去除率会降低 10%。
那么
在冬季,生化池又怎样运作呢?
一种方法是在调节池内通入蒸汽,提高生化进水温度;另
一种方法是在生化池内补加生物污泥,以提高污泥浓度和降低污泥负荷,如水温能维持在
6-7℃,活性污泥仍能有效地发挥其净化功能。
5、污泥池中的污泥是怎样进行脱水?
污泥脱水的主要方法有真空过滤法、压滤法、离心法和自然干化法。
上海信谊百路达
药业有限公司采用的是压滤法,通过专用设备—板框压滤机对系统产生的化学污泥与剩余
污泥进行加压过滤,脱水后污泥含水率一般达到 80-85%。
6、怎样将 SBR 生化池内剩余污泥排入污泥池内?
SBR 生化池内的剩余污泥应定期排入污泥池内,否则会影响 SBR 生化池的正常动作并
影响生化出水水质。
排泥时先打开 SBR 生化池与污泥池之间的管道阀门,利用 SBR 池内
水位的压力将剩余污泥厌入污泥池。
排泥结束后应关闭 SBR 池与污泥池之间的污泥管道阀
门。
7、生化池内的磷酸二氢钾应投加多少?
按碳磷的 100:
1 的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指 BOD5。
因此,若生化
池内进水为每天 240 吨,BOD5 浓度为 250mg/L,则生化进水内每天的 BOD5 重量应当为
240×0.25 公斤/吨=60 公斤,每天的需磷量为 60÷100=0.6(公斤),折合成磷酸二氢钾的
投加量应当是:
0.6×136÷31=2.6(公斤/天)。
为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。
W=BOD5×Q×0.044÷1000
W=COD×B/C×Q×0.044÷1000
其中:
COD—为生化进水中的 COD,单位为 mg/L;
BOD5—为生化进水中的 BOD5,单位为 mg/L;
B/C—为无量纲;
Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
W—为磷酸二氢钾每天的投加量,单位为公斤/天;
8、当微生物大量死亡时该怎么办?
当微生物受到严重损伤且大量死亡而又抢救无效时,应立即向当地环保主管部门申报
备案,并立即更换活性污泥。
然后查明原因,防止类似事故的再度发生。
9、生化池内每天应投加多少尿素?
合理的营养比例是:
碳:
氮:
磷=100:
5:
1
按碳氮的 100:
5 的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指 BOD5。
因此,若生化
池内进水为每天 240 吨,BOD5 浓度为 250mg/L,则生化进水内每天 BOD5 重量应当为
240 吨×0.25 公斤/吨=60 公斤,每天的需氮量为 60÷100×5=3(公斤),折合成尿素的投加
量应当是:
3×44÷14=9.4(公斤/天)。
为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。
W=BOD5×Q×0.157÷1000
W=COD×B/C×Q×0.157÷1000
其中:
COD—为生化进水中的 COD,单位为 mg/L;
BOD5—为生化进水中的 BOD5,单位为 mg/L;
B/C—为无量纲;
Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
W—为尿素每天的投加量,单位为公斤/天;
由于***司的废水中本来就存在一定量的氮,因此在操作时不必投加尿素。
10、为什么调节池内废水的 COD 浓度应控制在 700mg/L 以下?
调节池的废水即为生化进水,其 COD 浓度的设定一般由实验值、设计参数确定。
对于
易于生化处理的废水,调节池内废水的 COD 一般可控制在 1000mg/L 左右,而工业废水、
特别是难生物降解的废水,其生化进水的 COD 一般控制在 500-800mg/L 的范围。
否则很
难保证生化系统的运行稳定,也难以保证生化的处理出水达到规定的排放标准。
上海信谊
百路达药业有限公司的生化进水 COD 浓度(700mg/L)是由实验值确定的。
11、怎样进行污泥的培养驯化?
生化培菌的周期取决于废水的水温和水质。
水温高于 15℃以上时,培菌的过程较快,
水温低于 15℃以下时则污泥驯化时间较长,因此污泥的培养驯化应尽量选择在 5-11 月期
间(长江流域)进行。
就废水的水质而言,无毒无害、易生物降解的废水,其生化培菌的
时间一般在 10-20 天,而有毒有害、难生物降解的废水,则需要一个较长的过程,约需 30-
60 天,甚至更长。
在清水调试完成后,对于可生化性能较好的废水,可以直接用废水驯化微生物;对于
化工废水或可生化性能比较差的废水则应采取分步培菌法,具体步骤如下:
(1)快速增殖。
快速增殖的目的是使污泥迅速生长到填料上去。
一般来说,采购来的
污泥在脱水或运输过程中,微生物都会有不同程度的受损,它们在新的环境中有一个恢复
和生长的过程,需要有一个好的生存环境。
如果这时直接用化工废水驯化,其结果必然会
导致微生物大量死亡。
因此第一阶段可用生活污水或葡萄糖或干面粉烧制的熟浆糊(初始
3-5 天内,每 100m3 生化池容积可按投加 5-10 公斤干面粉的比例投放)来培菌,每天曝气
两次,好氧池每次曝气 8 小时,使微生物快速恢复和生长繁殖,这种方法称为快速增殖法。
快速增殖期间生化池内的废水可以通过污泥驯化管排放,放水前先停止曝气,待污泥沉降
4-8 小时后再放水。
快速增殖期一般为 7-10 天。
生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷冲击,COD 去除率或 SV 突然下降时,
也可以采用快速增殖法来帮助微生物恢复和生长。
(3)废水驯化。
污泥生长到填料上去以后,每天在 100m3 生化池内加入的干面粉可
增加至 20-30kg 公斤,同时在生化池内泵入生化进水或废水。
初始废水的进水量可按每
100m3 生化池容积的 1-2%的比例泵入,以后每二天按 2%的比例逐步增中废水的泵入量,
直至达到设计的废水进水量。
随着废水泵入量的逐渐增加,葡萄糖或干面粉的投加量或生
活污水的泵入量应相应减少直到停止投加,或者可按比例投加废酒精(1 公斤废酒精按 1.5
公斤 COD 计)。
培菌驯化期间,必须每天测定 COD,如发现 COD 去除率或 SV 突然下降,则应立即停
止废水的递增进水量,直至 COD 去除率回升至 50%以上和 SV 不再下降。
好氧池正常进废水时,COD 去除率能保持在 80%以上,处理出水 COD 浓度在 200mg/L
以下,则可以认为生化池已开始工作正常。
在污泥驯化期间切忌负荷(如大水量、高浓度)冲击,培菌完成以后,即可进行正常
的运作。
12、怎样在生化池内投加污泥?
怎样挂膜?
如采用干污泥培菌法,首先在曝气池内放满清水或河水,并进行曝气,同时把准备好
的干污泥慢慢投入曝气池内。
全部投入后继续曝气 2-4 小时,曝气结束后静止 2 小时后放
掉上清液,如此过程可重复 2-3 次,直至静沉后的上清液清澈透明,不混浊,这一过程称
为污泥洗涤、污泥活化或污泥挂膜。
污泥活化后,再用有营养的水或低浓度的废水开始进
行驯化。
13、初次应往生化池内投加多少数量的污泥?
如采用干污泥培菌法,则我们必须保证生化池中的污泥浓度在 3g/L 左右,即 3Kg/m3,
由于干污泥的含水率在 80%,因此至少应向曝气池内投加干污泥的量为 15Kg/m3,即
100m3 的池子中应投加干污泥 1.5 吨左右。
14、生化池内应投加什么样的活性污泥?
所谓活性污泥的培养,就是为形成活性污泥的微生物提供一定的生长条件,在这种条
件下,经过一段时间,就会有活性污泥形成,并且在数量上逐渐增长,并最后达到处理废
水所需的污泥浓度。
生活污水厂的培菌过程较为简单,而有毒有害工业废水的培菌有一定的难度,污泥驯
化的时间也较长,一般来说对于工业污水,我们常采用干污泥培菌法,就是从正常运行的
污水处理厂中取脱水后的干污泥(含水率在 80%左右,脱水时不能加药)作为菌种源进行
培菌。
为了让菌种能尽快地适应有毒有害的工业废水,最好选用同类型的、或相同类型的
污水处理厂中脱水后的干污泥作为菌种源。
15、中和沉淀池是怎样排泥的?
中和沉淀池内的废水经加石灰混凝沉降完全后,泥水已明显分离,化学污泥沉积在反
应池下部。
排泥时应先打开沉淀池底部的污泥管道阀门和污泥池的污泥管道阀门,利用水
位的压力将泥浆压出反应池排入污泥池,排泥结束后关闭两个池的污泥管道阀门。
然后打
开污水阀门将清液放入调节池。
中和沉淀池内装有滗水器,它的构造是要一个橡胶圈的下方固定着一个软管,软管的
另一头连接在池下部的污水出口管上。
它的工作原理是橡胶圈浮在水面上,随水面上下升
降。
由于泥水分离总是从水面开始,水面只要有清液形成,清液就会通过软管流出池外,
因此排水与泥水分离是同步的,不必等泥水完全分离后再排泥、排水,节省了操作时间。
不过操作时要注意在搅拌混凝时,要把滗水器拎出水面以防泥浆进入软管中。
16、中和沉淀池的出水 pH 为什么一定要调节至 9 以上?
铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的
生长繁殖,因此我们必须要用石灰将废水的 pH 值从 5-6 再调高至 9 以上,使水溶性的硫
酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以
保证进入生化池的废水中不含硫酸亚铁。
氢氧化亚铁沉淀物能否沉淀下来主要取决于废水的 pH 值,当废水 pH 值达到 6.5 时,
部分氢氧化亚铁就开始沉淀了,但要让废水中的氢氧化亚铁完全沉淀下来,废水的 pH 值
应达到 9.7。
因此,中和时一定要调节废水的 pH 值在 9 以上,这样才能将进入生化池废水
中的亚铁离子控制在很低的水平。
17、怎样配制稀硫酸?
先在废酸配制槽中加好清水,然后慢慢地倒入 98%浓硫酸,直至配成 50%-60%的稀硫
酸。
稀硫酸的配制要注意以下三点:
不论是 98%的浓硫酸还是配制好的稀硫酸都具有很强的腐蚀性,98%硫酸还具强烈的吸
水性,会烧伤皮肤。
因此操作时都要穿戴好劳防用品。
浓硫酸在稀释过程中会产生大量的热量,因此绝对不容许将水往浓硫酸中倒,而只能
将浓硫酸往水中倒,在操作时也只能慢慢地、缓缓地将浓硫酸加入水中。
由于浓硫酸稀释过程是一个强烈的放热过程,因此配制槽中的塑料制品(水泵、管道
等)都应预先移开,以免受热变形,遭到损坏。
18、废水处理需用哪些药剂材料?
***处理站药剂材料用量一览表(供参考)
药材名称 规格 需用量 市价
98%硫酸 工业用 20Kg/d 0.5 元/公斤
氢氧化钙 CaO>93%,25Kg 包装 12.5Kg/d 0.75 元/公斤
磷酸二氢钾 2-3Kg/d 5 元/公斤
颗粒状活性炭 17#颗粒炭 Φ3-4,L=4-8mm 5 吨/1-2 年 2500 元/公斤
粉末活性炭 670 型 20Kg 包装 100Kg 6000 元/公斤
铸铁屑 25 吨/1-2 年 1100 元/公斤
生化污泥 含水率 81% 10 吨(一次性) 150 元/公斤
19、污泥脱水系统有哪些主要的技术指标?
污泥处理量:
8 吨/天
脱水前污泥浓度:
3%
脱水后污泥浓度:
20%
20、生化处理工序有哪些主要的技术指标?
(1)调节池
最大储水量:
120 吨
pH:
6-8
COD 控制范围:
700mg/L
BOD5 控制范围:
250mg/L
(2)生化接触氧化池
操作方式:
连续流操作
最大处理水量:
120 吨/天
水力停留时间:
20 小时
曝气时间:
≥16 小时
出水 COD:
≤300mg/L
(3)SBR 生化池
操作方式:
间歇式操作
最大处理水量:
120 吨/天
水力停留时间:
20 小时
进水时间:
6 小时
曝气时间:
4 小时
排水时间:
2 小时
出水 COD:
≤100mg/L
出水 BOD5:
≤30mg/L
21、预处理工序有哪些主要的技术指标?
(1) 铁炭电解池
工艺浓废水水量:
20 吨/天
进水 pH:
2-3
出水 pH:
5-6
反应时间:
>8 小时
(2) 中和沉淀池
工艺浓废水水量:
20 吨/天
进水 pH:
5-6
出水 pH:
>9
石灰粉投加量:
0.8 公斤/吨废水
中和时间:
2 小时
22、整个废水处理流程分成哪几个工序?
整个废水处理流程分为二个工序即:
预处理工序(铁炭微电解-中和混凝)、生化处理工
序(生物接触氧化池-SBR 生化)。
23、什么叫生物炭法(PACT 法)?
有些难以生物降解的制药废水,其生化处理出水中的 COD 要达到国家一级排放标准
(100mg/L)以下是比较困难的,因此生化处理出水应再采用颗粒活性炭吸附处理技术以
保证出水达标是不可缺少的。
但是,颗粒活性炭吸附处理法有一个致命的弱点即处理成本
太高,其根本原因是颗粒活性炭吸附处理 COD 的动态吸附容量在 10%左右(重量百分比),
即一吨活性炭只能吸附处理废水中的 COD 在 100 公斤左右。
由于颗粒活性炭再生困难,
处理成本高,因此颗粒活性炭处理技术的应用推广在国内还并不普遍。
那么是不是可以开
发一种新的技术,这种技术可以大幅度地提高活性炭的动态吸附容量,有效地降低废水的
处理成本呢?
由杜邦公司最先开发的生物炭法工艺(Powdered Activated Carbon Treatment Process)就
是这种新技术的代表之一。
生物炭法简称“PACT 法”,或“PACSBR 生化法”,被国外认为
是最有发展前途的新型的废水生化处理工艺,
在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混
合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。
在曝气池内,活性污泥附着于粉末
活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附
能力,特别在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提
高,从而也提高了 COD 的降解去除率。
一般来说在 PACT 系统内,活性炭吸附处理 COD
的动态吸附容量在 100-350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除 1.0-3.5 公斤
COD。
而且,PACT 法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。
根据我们的工程调试经验,直接在 SBR 好氧生化池内定期(每 15-30 天)定量投加粉
末活性炭可以获得很好的处理效果。
其实粉末活性炭和颗粒活性炭的吸附处理机理是一样
的,不过在在 SBR 生化池内投加粉末活性炭更具有以下几个优点:
节约投资成本;
操作灵活方便;
活性炭利用率高;
可避免颗粒活性炭易长生物膜导致堵塞,影响出水速率的缺点:
在粉末活性炭--活性污泥系统中,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭
巨大的比表面积及其较强的吸附能力,在活性污泥与粉末活性炭界面间的溶解氧和降解基
质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了 COD 的降解去除率。
一般来说,COD 的去除
(视废水的种类)可以提高 10-40%;
由于废水中的有毒有害有机物质被粉末活性炭所吸附,因此废水中有毒有害物质的浓
度可以稳定在一个较低的水平,从而保证了生化处理系统的正常运行;
对于防止氨氮指标反弹,保证出水氨氮指标达标具有很好的效果。
我们曾用 PAC-SBR 法处理***厂生产废水,结果表明:
PAC-SBR 法有着比较显著的处
理效果,生化处理出水达到了国家一级排放标准。
对于***公司的废水处理系统来说,如果 SBR 生化出水不能达到排放标准的话,我们也
可以在 SBR 生化池内投加少量粉末活性炭以提高生化处理效率,保证生化处理出水可以达
到规定的排放标准
24、怎样估算剩余污泥的产生量?
在微生物的新陈代谢过程中,部分有机物质(BOD)被微生物利用合成了新的细胞质
以替代死亡了的微生物。
因此,剩余污泥的产生量配被分解了的 BOD 数量有关,两者之
间是有关联的。
工程设计时,一般都考虑每处理一公斤 BOD5,产生 0.6-0.8 公斤的剩余污泥(100%),
折算成含水率为 80%的干污泥则为 3-4 公斤。
25、为什么会有剩余污泥产生?
在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。
被消耗的
有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物
质则被微生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,
又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
26、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
微生物像动物植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养
物质主要是指碳(C)、氮(N)、和磷(P),废水中主要营养元素的组成比例有一定的要求,
对于好氧生化一般为 C:
N=100:
5:
1(重量比)。
27、在生化过程中为什么需要经常补充废水中的营养物?
利用生化过程去除污染物的方法,主要是利用微生物的新陈代谢过程,而微生物的细
胞合成等生命过程均需要有足够量和种类营养物质(包括微量元素)。
对于化工类废水来说,
由于生产产品的单一性,因此废水水质的组成的成分也较为单一,缺乏微生物必要的营养
物质。
比如讲,***公司的生产废水中只有碳和氮而没有磷,这种废水无法满足微生物新陈
代谢需要,因此必须添加废水中磷完善微生物新陈代谢的过程,促进微生物细胞的合成。
这就像人在吃米饭、面粉的同时,还要摄入足够量的维生素一样。
28、生化过程中微生物所需的氧气由谁提供?
生化过程中微生物所需的氧气主要由罗茨风机提供。
29、废水中溶解氧的含量与哪些因素有关?
水中溶解氧的浓度可以用 Henry 定律来表示:
当达到溶解平衡时:
C=KH*P
其中:
C 为溶解平衡时水中氧的溶解度;
P 为气相中氧的分压;
KH 为 Henry 系数,与温度有关;增加曝气努力使氧的溶解接近平衡,而同时活性污泥
还会消耗水中的氧。
因此废水中实际溶解氧量与水温、有效水深(影响压力)、曝气量、污
泥浓度、盐度等因素有关。
30、溶解氧(DO)表示什么?
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用 mg/L 表示。
不同的生化处理方式对溶解
氧的要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在 0.2-2.0mg/L 之间,而在 SBR
好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在 2.0-8.0mg/L 之间。
因此,兼氧池操作时曝气量要小,
曝气时间要短;而在 SBR 好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用
的是接触氧化,溶解氧控制在 2.0-4.0mg/L。
31、污泥指数(SVI)?
污泥指数(SVI)全称污泥容积指数,1 克干污泥在湿态时所占体积的毫升数,其计算
公式如下为:
SVI=SV*10/MLSS
SVI 剔除了污泥浓度因素的影响,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般认为:
当 60<SVI<100 时, 污泥沉降性能好
当 100<SVI<200 时, 污泥沉降性能一般
当 200<SVI<300 时, 污泥由膨胀的趋势
当 SVI>300 时, 污泥已膨胀
32、污泥沉降比(SV)?
污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在 100 毫升量筒中,静止沉淀 30 分钟后,沉淀
污泥与混合液之体积比(%),因此有时也用 SV30 来表示。
一般来说生化池内的 SV 在 20-
40%之间。
污泥沉降比测定比较简单,是评定活性污泥的重要指标之一,它常被用于控制
剩余污泥的排放和及时反时污泥膨胀等异常现象。
显然,SV 与污泥浓度也有关系。
33、什么叫混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)?
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性
物质的重量,单位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表
活性污泥中微生物的数量。
34、什么叫混合液悬浮固体(MLSS)?
混合液悬浮固体(MLSS)亦要称为污泥浓度,它是指单位体积生化池混合液所含干污
泥的重量,单位为毫克/升,用来表征活性污泥浓度。
它包括有机物和无机物两部分。
一般
来说 SBR 生化池内 MLSS 值控制在 2000-4000mg/L 左右为宜。
35、在用显微镜进行生物相观察时,那一类微生物直接表明生化处理效果良好?
微型后生动物(如轮虫、线虫等)的出现则表明微生物群落生长良好,活性污泥的生
态系统比较稳定,这时候的生化处理效果最佳,这就好比能经常捕获到大鱼的河流里,小
鱼小虾生长良好的情况一样。
36、怎样评价活性污泥法与生物膜法中的活性污泥?
活性污泥法与生物膜法的活性污泥生长情况的判别和评价是不一样的。
在生物膜法中,活性污泥生长情况的评价主要采用显微镜直接观察生物相。
在活性污泥法中,评价活性污泥生长情况的评价除了直接用显微镜观察生物相外,常
用的评价指标还有:
混合液悬浮固体(MLSS),混合液挥发性悬浮固体(MLVSS),污泥
沉降比(SV),污泥沉降指数(SVI)等。
37、什么叫活性污泥?
从微生物角度来看,生化池中的污泥是由各种各样有生物活性的微生物组成的一个生
物群体。
如果把污泥的泥粒放在显微镜下观察,可以看到里面有多种微生物---细菌、霉菌、
原生动物和后生动物(如轮虫、昆虫的幼虫和蠕虫等),它们构成一条食物链,细菌和霉菌
能分解复杂的有机化合物,获得自身活动必需的能量并构造自身。
原生动物以细菌和霉菌
为食,又被后生动物所消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。
这种充满微生物、具有
降解有机物能力的絮状泥粒就叫做活性污泥。
活性污泥除
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