尾矿库安全监测

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尾矿库监测的内容

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尾矿库监测的内容尾矿库监测的重要性引言:尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物储存设施,其监测对于环境保护和人类安全至关重要。

本文将探讨尾矿库监测的内容及其重要性。

一、尾矿库监测的目的尾矿库监测的主要目的是确保尾矿库的稳定性和安全性。

通过监测尾矿库的各项指标,可以及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行修复和改进,以防止尾矿库事故的发生。

1. 地质监测:地质监测是尾矿库监测的基础,包括对尾矿库周边地质构造、地下水位和地下水流动方向等进行监测。

这些数据可以帮助评估尾矿库的稳定性,并及时发现地质灾害的风险。

2. 应力监测:应力监测是评估尾矿库稳定性的重要指标之一。

通过监测尾矿库内部和周边的应力变化,可以判断尾矿库是否存在应力集中区域,及时采取措施进行加固和支护。

3. 渗流监测:渗流监测是评估尾矿库防渗性能的关键指标。

通过监测尾矿库内部和周边的渗流量和渗流压力,可以判断尾矿库是否存在渗漏问题,并及时采取措施进行修复和加固。

4. 环境监测:尾矿库对周边环境的影响是一个重要的问题。

通过监测尾矿库周边土壤、水质和空气质量等指标,可以评估尾矿库对环境的影响程度,并及时采取措施进行治理和修复。

5. 结构监测:结构监测是评估尾矿库结构安全性的重要手段。

通过监测尾矿库的变形、裂缝和位移等指标,可以判断尾矿库结构是否存在问题,并及时采取措施进行修复和加固。

三、尾矿库监测的重要性1. 预防事故:尾矿库事故往往造成严重的环境破坏和人员伤亡。

通过监测尾矿库的各项指标,可以及时发现潜在的问题,并采取措施进行预防,从而避免事故的发生。

2. 保护环境:尾矿库的渗漏和溢出会对周边环境造成污染。

通过监测尾矿库的渗流和环境指标,可以及时发现环境问题,并采取措施进行治理,保护周边环境的安全和健康。

3. 维护社会稳定:尾矿库事故会对当地社会造成严重的影响,甚至引发社会动荡。

通过监测尾矿库的稳定性和安全性,可以及时发现问题,并采取措施进行修复,维护社会的稳定和安宁。

尾矿库安全监测

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国家强制性的尾矿库安全监测要求
• 国务院将非煤矿山企业全面开展安全达标、强制推行先进适用的技术装 备、强制淘汰落后技术产品等内容列入《国务院关于进一步加强企业安 全生产工作的通知》(国发[2010]23号)中,并提出明确要求和政策措 施。要求2013年底前,所有金属非金属矿山和尾矿库要达到安全标准化 最低等级,并明确要求100万立方米以上尾矿库要安装全过程在线安全 监测系统。按照确定的完成时限,全国三等以上和列入中央财政资金实 施综合治理尾矿库,凡未完成在线监测系统建立工作的,一律不予颁发 (换发)安全生产许可证。
尾矿库的现状
• 我国作为非煤金属矿山生产大国,尾矿库还存在以下不利因素:一是 筑坝尾矿粒度细,由于筑坝的尾矿粒度细,细尾矿的力学强度低、透 水性差、不易固结,造成坝体稳定性较差;二是上游法筑坝多,我国目 前85%的尾矿库采用上游法筑坝,较下游法和中线法筑坝的坝体稳定 性差;三是尾矿库安全设计标准较低。我国作为发展中国家,尾矿库 防洪、抗震及坝体稳定等建设标准与发达国家相比相对偏低;四是受 地震威胁大,我国是多地震国家,尾矿库防震抗震是重要问题;五是失 事后果严重,我国人口众多,尾矿库难以避开居民区和重要工业、交通 设施,一旦失事,损失巨大。
特点一:独立云平台
我公司已建立一个独立的,以客户为导向,为客户提供全方位、个性化、价值高的 云平台服务中心,为客户提供传感器数据远程采集、传输、存储、处理和预警等多
重服务,为客户带来便捷、高效、安全的监测方式。
特点二:海量存储
利用自有云平台中心的庞大信息处理系统,数据存储接近海量,可容纳 上万个结构监测。系统支持后台移动终端查询,用户通过手机即可随时随地 查看监测数据。
产品图片
五、干滩监测
2.主要检测内容

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采后产生的废弃物堆放场所,其中含有大量的有害物质和重金属,对环境和人类健康造成潜在威胁。

因此,尾矿库的监测和管理非常重要。

本文将详细介绍尾矿库监测的解决方案,包括监测目标、监测方法、数据分析和应急措施等。

二、监测目标1. 确保尾矿库的稳定性和安全性。

2. 及时发现和预防尾矿库泄漏和溃坝等灾害事故。

3. 监测尾矿库周边环境的变化,保护生态环境。

三、监测方法1. 定期巡视和检查:安排专业人员定期对尾矿库进行巡视和检查,检查尾矿库的堆放情况、坝体稳定性、渗流情况等。

2. 安装监测设备:在尾矿库周边设置监测站点,安装各类监测设备,如位移传感器、应力计、渗流计等,对尾矿库进行实时监测。

3. 数据采集和传输:监测设备采集到的数据通过无线传输或者有线传输方式传输到数据中心,确保数据的及时性和准确性。

四、数据分析1. 数据存储和管理:将监测数据存储在专门的数据库中,建立完善的数据管理系统,确保数据的安全性和可靠性。

2. 数据分析和处理:利用数据分析软件对监测数据进行分析和处理,包括数据的可视化、趋势分析、异常检测等,及时发现问题和预警。

3. 数据报告和评估:根据监测数据生成定期的数据报告,对尾矿库的稳定性和安全性进行评估,为决策提供科学依据。

五、应急措施1. 灾害预警系统:建立尾矿库灾害预警系统,通过监测数据的分析和预警,及时发出预警信号,做好应急准备工作。

2. 应急演练和培训:定期组织应急演练,提高应急响应能力,培训相关人员掌握应急处理技能。

3. 应急预案和处置方案:制定完善的应急预案和处置方案,明确各部门的责任和行动流程,确保在灾害发生时能够迅速响应和处置。

六、总结尾矿库监测解决方案是保障尾矿库稳定性和安全性的重要手段,通过定期巡视和检查、安装监测设备、数据采集和传输、数据分析等方式,能够及时发现问题并采取相应的应急措施。

同时,建立完善的数据管理系统和应急预案,能够提高监测的效果和应对灾害的能力。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物和矿石处理过程中产生的废渣的终极堆放地。

由于尾矿库中含有大量的化学物质和重金属,如果监测不到位或者浮现问题,可能会对周边环境和生态系统造成严重的污染和破坏。

因此,建立一个有效的尾矿库监测解决方案对于保护环境和预防事故具有重要意义。

二、监测目标1. 尾矿库水位监测:及时掌握尾矿库水位的变化,预防溢流和决堤事故的发生。

2. 尾矿库渗流监测:了解尾矿库渗流量,预测渗流趋势,及时采取措施防止渗流对周边水体造成污染。

3. 尾矿库地表沉降监测:监测尾矿库地表沉降情况,预防地表塌陷事故的发生。

4. 尾矿库气体监测:监测尾矿库内部的气体浓度,预防有害气体泄漏对环境和人员造成危害。

三、监测方法和技术1. 尾矿库水位监测:采用测量水位的传感器(如压力传感器、浮球传感器等)进行实时监测,并通过数据传输系统将数据传输到监测中心。

监测中心可以通过数据分析和预警系统,实现对水位异常的及时预警和报警。

2. 尾矿库渗流监测:采用渗流监测井和渗流监测管进行渗流水样的采集和监测。

通过分析水样中的化学成份和重金属含量,可以了解渗流的污染程度和趋势。

同时,也可以使用渗流量计等设备对渗流量进行实时监测。

3. 尾矿库地表沉降监测:采用全站仪、GNSS测量仪等设备对尾矿库周边地表进行定期测量,并将测量数据导入地理信息系统(GIS)进行分析和比对。

通过分析地表沉降的趋势和变化,可以预测地表塌陷的风险,并及时采取措施进行修复和加固。

4. 尾矿库气体监测:采用气体传感器温和象站等设备对尾矿库内部的气体浓度进行实时监测。

监测数据可以通过数据传输系统传输到监测中心,进行数据分析和预警。

同时,也可以设置气体泄漏报警装置,一旦检测到有害气体泄漏,即将发出警报并采取相应的应急措施。

四、监测数据处理与分析1. 数据采集与传输:监测设备采集到的数据通过数据传输系统传输到监测中心,并进行实时存储和备份,确保数据的完整性和可靠性。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山开采过程中产生的废弃物的贮存场所,其监测对于保障环境安全和防止灾害事故具有重要意义。

为了确保尾矿库的稳定性和安全性,需要建立一套科学有效的监测解决方案。

一、监测目标和要求尾矿库监测的目标是实时、准确地了解尾矿库的变化情况,包括水位、渗流、变形等方面的监测。

监测要求是能够及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理,以确保尾矿库的安全运行。

二、监测参数和方法1. 水位监测:通过安装水位传感器,实时监测尾矿库的水位变化。

传感器应具有高精度、稳定性和抗干扰能力,并能够远程传输数据。

监测频率应根据实际情况进行调整,以保证数据的准确性。

2. 渗流监测:通过安装渗流监测装置,监测尾矿库周边地下水位和渗流速度。

常用的监测方法包括压力计法、流速计法和电阻法等。

监测装置应具有高灵敏度和稳定性,并能够实时传输数据。

3. 变形监测:通过安装变形传感器,监测尾矿库的变形情况。

常用的变形监测方法包括测斜仪、位移传感器和应变计等。

监测装置应具有高精度、高灵敏度和抗干扰能力,并能够实时采集和传输数据。

三、监测系统建设1. 传感器布设:根据尾矿库的特点和监测要求,合理布设传感器。

传感器应均匀分布在尾矿库的关键位置,以确保监测数据的全面性和准确性。

2. 数据采集与传输:建立数据采集系统,实时采集传感器的数据,并通过无线通信或者有线网络传输至监测中心。

数据传输应具有高可靠性和稳定性,以保证数据的及时性和准确性。

3. 数据处理与分析:建立数据处理与分析平台,对监测数据进行实时处理和分析。

通过数据分析,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施进行处理。

4. 预警与应急响应:建立预警系统,根据监测数据的变化趋势和预警阈值,及时发出预警信息。

同时,建立应急响应机制,制定相应的应急预案,以应对可能发生的灾害事故。

四、监测结果与报告监测结果应及时汇总和分析,形成监测报告。

监测报告应包括尾矿库的监测数据、异常情况的分析和处理措施的建议。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案一、背景介绍尾矿库是矿山开采活动中产生的固体废弃物的贮存场所,其监测对于保障环境安全至关重要。

本文将针对尾矿库监测问题,提出一种解决方案。

二、尾矿库监测方案1. 监测目标尾矿库监测的目标是实时掌握尾矿库的变化情况,包括尾矿库的稳定性、水位变化、渗流情况等,以及对尾矿库周边环境的影响。

2. 监测参数尾矿库监测主要关注以下参数:- 尾矿库的地表沉降变化:通过安装地表沉降监测仪器,实时监测尾矿库周边地表的沉降情况,以评估尾矿库的稳定性。

- 尾矿库水位变化:通过安装水位监测仪器,实时监测尾矿库水位的变化情况,以及对周边水体的影响。

- 尾矿库渗流量:通过安装渗流监测仪器,实时监测尾矿库的渗流量,以评估尾矿库的渗流情况。

3. 监测方法为了实现尾矿库监测,可以采用以下方法:- 安装地表沉降监测仪器:在尾矿库周边地表选择合适的位置,安装地表沉降监测仪器,通过仪器记录地表沉降的变化情况,并将数据传输到监测中心。

- 安装水位监测仪器:在尾矿库内部和周边水体选择合适的位置,安装水位监测仪器,通过仪器记录水位的变化情况,并将数据传输到监测中心。

- 安装渗流监测仪器:在尾矿库底部和周边地下水位较高的位置,安装渗流监测仪器,通过仪器记录渗流量的变化情况,并将数据传输到监测中心。

4. 数据处理与分析监测数据传输到监测中心后,需要进行数据处理与分析,以得出准确的监测结果。

数据处理与分析的方法包括:- 数据清洗:对监测数据进行清洗,去除异常值和噪声。

- 数据整合:将不同监测点的数据整合在一起,形成完整的监测数据集。

- 数据分析:对监测数据进行统计分析和趋势分析,以评估尾矿库的稳定性和渗流情况。

5. 预警与报告基于监测数据的分析结果,可以建立尾矿库监测预警系统,及时发出预警信号。

同时,定期生成监测报告,向相关部门和管理人员提供监测结果和分析结论,以支持决策和管理。

三、总结尾矿库监测解决方案主要包括监测目标、监测参数、监测方法、数据处理与分析以及预警与报告。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案尾矿库是矿山生产过程中产生的废弃物的堆积场所,尾矿库的监测对于预防环境污染和保障人员安全至关重要。

本文将介绍尾矿库监测的解决方案,以帮助相关从业人员更好地了解如何有效监测尾矿库的情况。

一、遥感监测技术1.1 利用卫星遥感技术进行尾矿库的监测,可以实现全天候、全天时、全地域的监测。

1.2 通过卫星遥感技术获取的数据可以用于监测尾矿库的变化情况,及时发现问题并采取相应措施。

1.3 遥感监测技术能够提高尾矿库监测的效率和精度,减少人力和物力资源的浪费。

二、地面监测设备2.1 安装地面监测设备,如监测井、位移仪等,可以实时监测尾矿库的变化情况。

2.2 地面监测设备可以监测尾矿库的渗流情况,及时发现渗漏问题,避免环境污染。

2.3 地面监测设备可以监测尾矿库的稳定性,预防尾矿库坍塌事故的发生。

三、无人机监测技术3.1 利用无人机进行尾矿库监测,可以实现低成本、高效率的监测。

3.2 无人机监测技术可以获取尾矿库的高分辨率影像数据,帮助分析尾矿库的情况。

3.3 无人机监测技术可以实现对尾矿库的三维建模,更直观地了解尾矿库的情况。

四、智能监测系统4.1 建立智能监测系统,可以实现对尾矿库的实时监测和预警。

4.2 智能监测系统可以利用传感器技术监测尾矿库的各项参数,及时发现异常情况。

4.3 智能监测系统可以实现数据的自动采集、处理和分析,提高监测效率和准确性。

五、监测数据管理平台5.1 建立监测数据管理平台,可以对尾矿库监测数据进行集中管理和分析。

5.2 监测数据管理平台可以实现数据的可视化展示,帮助相关人员更直观地了解尾矿库的情况。

5.3 监测数据管理平台可以实现数据的实时共享和交流,提高监测工作的效率和协同性。

综上所述,尾矿库监测解决方案包括遥感监测技术、地面监测设备、无人机监测技术、智能监测系统和监测数据管理平台等多种技术手段,通过综合运用这些技术,可以实现对尾矿库的全面监测和管理,保障尾矿库的安全稳定运行。

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案

尾矿库监测解决方案尾矿库是指矿山开采过程中产生的废石、废渣等固体废弃物的堆存场所。

由于尾矿库的存在可能会对环境和人类健康造成潜在的威胁,因此,对尾矿库进行监测和管理是至关重要的。

为了确保尾矿库的安全性和稳定性,我们需要采取一系列的监测措施和解决方案。

以下是一个针对尾矿库监测的综合解决方案,包括监测方法、设备和数据处理等方面的内容。

1. 监测方法1.1 地质勘探:通过地质勘探来了解尾矿库的地质情况,包括地层结构、地下水位和地下水流动等信息。

1.2 遥感监测:利用遥感技术获取尾矿库的图象和数据,以了解其表面形态、变化情况和周围环境的影响。

1.3 地面监测:通过设置地面监测点,使用各种传感器和仪器来监测尾矿库的变形、位移、压力等参数。

1.4 水文监测:监测尾矿库周围的水文情况,包括降雨量、地下水位、地表水流量等,以评估其对尾矿库稳定性的影响。

2. 监测设备2.1 变形监测设备:包括测量尾矿库表面和内部的变形、位移等参数的仪器,如全站仪、GPS等。

2.2 压力监测设备:用于监测尾矿库内部的压力变化,如压力传感器、应变计等。

2.3 水文监测设备:包括降雨量计、水位计、流量计等,用于监测尾矿库周围的水文情况。

2.4 遥感监测设备:包括卫星遥感、航空遥感等设备,用于获取尾矿库的图象和数据。

3. 数据处理与分析3.1 数据采集与存储:将监测设备获取的数据进行采集和存储,确保数据的完整性和可靠性。

3.2 数据处理与分析:对采集到的数据进行处理和分析,包括数据质量控制、数据插补、数据关联等,以得出准确的监测结果。

3.3 风险评估与预警:根据监测数据和分析结果,进行风险评估和预警,及时发现尾矿库可能存在的安全隐患。

3.4 数据可视化与报告生成:将监测数据以图表、曲线等形式进行可视化展示,并生成详细的监测报告,方便管理人员进行决策和管理。

4. 应急响应与管理4.1 应急预案:制定尾矿库监测的应急预案,包括事故发生时的应急措施和应急救援方案。

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产品简介:
1.概述
我国现有一定规模的尾矿库超过12,000座,每年排出尾矿近3亿吨,需要耗水3.5亿吨以上。

在这些尾矿库中正常运行的库不足70%,有的行业大约44 %的库处于险、病、超期服务状态。

2.目的
通过对尾矿库进行自动化的安全监测,分析坝体的结构健康状态,及时发现不正常现象并提出警示,评估结构的可靠性,为尾矿库的管理与维护等提供数据依据。

3.依据的标准与规范
整个系统的规范标准的制订完全遵照国家规范标准和有关行业的规定要求,参照的标准和规程规范为:
1)《尾矿库安全技术规程》AQ2006-2005
2)《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第6号)
3)《土石坝安全监测技术规范》SL60-94
4)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
5)《岩土工程监测规范》YS5229-96
6)《碾压式土石坝设计规范》DL/T5395-2007
7)《工程测量规范》GB50026-2007
8)《国家三、四等水准测量规范》GBl2898-91
9)《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91
4.监测项目
对于尾矿库,主要的监测项目有以下几项:
1) 坝体浸润线及渗流监测,主要针对浸润线监测点的孔隙水压,坝体渗流压力及渗流量。

2) 坝体变形监测,包括坝体内部变形和表面变形。

3)尾矿干滩监测,主要针对沉积滩的干滩长度监测。

4)水文参数监测,包括库水位及土壤含水量监测。

5)气象参数监测,包括降雨量、温湿度等。

根据实际情况,还可以增加必要的监测项目。

5.DT尾矿库安全监测系统功能
5.1 系统硬件基本功能
1)可根据客户提供的监测模型,确定监测参量,配备尾矿库安全监测所需的各种测试仪器设备,满足测试项目的需求和测试精度。

2) 配备远程监测单元(MCU)和其他监测设备的机箱、电缆及接口装置以符合实际监测环境,系统具有电源保护装置、避雷装置等硬件设备,把信号受干扰程度降至最低,尽量减少系统的安装误差。

3)选用适当的数据通讯方式,可采用有线和无线两种方式与监测中心通讯。

对于有线方式,可采用一般电缆通讯或光纤通讯,可实现串口通讯、网络通讯或其他有线通讯方式。

对于无线方式,可实现GPRS 或CDMA网络通讯的数据传输,数据采用全透明方式,同时具有报警管理系统,简捷得知设备运行状况,完成远程控制的需要。

4)保障DT尾矿库安全监测系统各个仪器设备的正常运行,满足今后系统在硬件节点的增加等要求。

5.2 系统软件主要功能
1)可实时监测尾矿库的各测点传感器,可自定采集时间,并对原始数据进行滤波、计算等处理,数据以数字或相应曲线、图等形式实时显示、记录和打印。

2)监测数据能够保存在多种数据库内,并可进行历史数据查询,生成选定时间段内的传感器最大最小值,还可以直接生成EXCEL或其他形式报表。

3)软件界面清晰直观,工具条与按钮操作。

以主界面和各子界面形式显示,各界面间切换灵活,界面图案可按客户要求绘制改动。

4)数据可以各种图形方式显示,包括浸润线、库水位、坝体内部变形、降雨量等的时间历程曲线图、X/Y坐标图、模拟图、直方图等形式,同时可存储与处理视频图像。

5)具有数据越限报警设置显示功能,现场即时上传报警信息时,主机会出现明显的报警画面和报警信息,同时还可提供各种声光报警等多媒体提示或手机短信报警。

6)能对系统中的每一用户进行口令和操作权限的管理,能对不同的用户分配不同的系统访问、操作权限级别。

用户登录后的操作将写入系统日志,保障运行系统的安全性。

7)系统满足开放性标准的要求,方便系统功能的添加、删除、维护、修改、扩展。

兼容当前流行的多种数据库,包括Access、SqlServer、Oracle,并满足数据库容量的扩充、系统软件功能的增强等方面的要求。

6.监测系统的组成
DT尾矿库安全监测系统主要由现场信号监测仪器设备、远程监测单元、监测中心数据处理与分析三部分构成。

技术构架图如下所示:
6.1 现场信号监测仪器设备
现场监测仪器设备按监测项目参数的性质主要有以下六个部分:
1)坝体浸润线及渗流测量传感器,可采用孔隙水压力计结合量水堰计。

2)坝体内部变形测量传感器,可采用固定式测斜仪。

坝体或地表变形位移测量,可采用水平、沉降位移传感器或GPS位移监测系统。

3)库水位测量传感器,可采用适于水位量程的水位计。

4)干滩长度监测系统,采用干滩监测仪系统,结合水位计计算。

5)对于气象测量,降水量的测量可采用雨量计。

6.1.1坝体浸润线及渗流监测仪器
1)坝体浸润线的监测----弦式孔隙水压力计
2)坝体渗流监测----弦式孔隙水压力计、量水堰计6.1.2坝体变形测量仪器设备
1)坝体内部变形位移测量-----固定测斜仪
2)坝体表面变形位移监测-----GPS变形监测系统。

6.1.3库水位监测传感器
1)投入式水位计
2)超声波水位计
6.1.4干滩监测系统设备
6.1.5降雨量测量传感器
翻斗式雨量计。

6.2 远程监测单元(DT MCU)。

远程监测单元的工作、结构示意图如下:
6.2.1数据采集器
采用澳大利亚dataTaker 公司生产的DT80G/DT85G型岩土智能可编程数据采集器及其扩展模块CEM20。

6.2.2电源系统
1)就近引设电源
2)外部24V太阳能供电系统
3)小型风力发电机系统
4)风光互补供电系统
6.2.3GPRS/CDMA无线数据传输终端
6.2.4防雷器件及接地装置
6.2.5密封保护机箱
6.3 监测单元的配置容量
远程监测单元的容量可以根据实际监测目标的多少进行配置,系统内部数据采集器的选用与联网方式也会有所不同。

如果尾矿库的测量范围大,监测点数多,或者还需对其加固效果或水文气象等诸多参量进行监测,那么系统可按以下三种方式扩容:
1)直接在远程监测单元MCU内部增加CEM20扩展模块,也可采用内部RS485组网连接方式。

2)按监测单元位置或功能增加并划分远程监测单元RTU的数量,监测中心与各RTU单元用TCP/IP 无线网络、RS-485数据总线或光纤等形式组成分布式数据采集网络,通过监测中心软件进行数据管理。

6.4监测中心数据处理与分析系统。

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