生物质固体成型燃料产业发展现状与展望

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2024年生物质成型燃料(BMF) 市场发展现状

2024年生物质成型燃料(BMF) 市场发展现状

生物质成型燃料 (BMF) 市场发展现状引言生物质成型燃料 (Bio-mass Molded Fuel, BMF) 是一种由可再生的生物质材料制成的燃料。

相比传统煤炭和石油,BMF具有低碳排放、可再生以及持续供应的优点,因此受到越来越多国家和地区的关注。

本文将对BMF市场的发展现状进行分析。

BMF的定义及分类BMF是一种由生物质材料制成的替代燃料。

根据不同的原料和制备方法,BMF可以分为木质颗粒、秸秆颗粒、木屑炭等多种类型。

木质颗粒主要由锯末、剩余木材和造纸厂废料等木质资源制成。

秸秆颗粒则是利用农作物秸秆经过压缩和木屑等添加剂混合后制得。

木屑炭则是经过碳化处理得到的颗粒状燃料。

BMF市场发展现状市场规模近年来,随着环境保护意识的增强和对可再生资源的需求不断增长,全球BMF市场呈现出快速增长的趋势。

据预测,到2025年,全球BMF市场规模将达到XX亿美元。

市场驱动因素环境友好性要求BMF具有低碳排放、无硫燃烧等优势,可以有效减少大气污染物的排放,符合国际社会对环境友好能源的需求。

能源安全需求BMF可作为传统石油、天然气的替代品,减少对进口能源的依存度,提高能源供应的安全性。

政策支持多个国家和地区出台了鼓励发展BMF的政策,例如德国的可再生能源法、美国的生物燃料标准、中国的生物质能源发展规划等。

市场挑战原材料供应BMF的制备需要大量的生物质资源,其中木材和秸秆等资源的供应可能受到限制,导致BMF的生产受到影响。

制备技术BMF的制备过程中需要采用专业的设备和技术,对制备工艺的要求较高,这使得BMF的生产成本相对较高,影响了市场竞争力。

市场前景随着全球环境问题的日益突出,BMF作为一种环保、可持续的替代能源,将在未来继续展现出较高的市场增长率。

尤其是在发展中国家和地区,对BMF的需求将会持续增长。

结论BMF作为一种环保、可再生的替代燃料,具有广阔的市场前景。

但同时也面临着原材料供应和制备技术等方面的挑战。

2023年生物质能源行业市场分析现状

2023年生物质能源行业市场分析现状

2023年生物质能源行业市场分析现状随着全球能源需求的增长以及环境问题的日益严重,生物质能源作为一种清洁、可再生的能源已受到越来越多的关注和重视。

生物质能源指的是通过生物质(如农作物、林木、废弃物等)转化而来的能源,包括生物质固体燃料、生物质液体燃料、生物质气体燃料和生物质发电等。

目前,生物质能源在全球能源消费中的占比较小,但其市场潜力和发展前景巨大。

一、市场规模据市场研究机构的预测,全球生物质能源市场在未来几年内将保持较快的增长态势。

根据一些机构的预测,到2025年,全球生物质发电市场规模将超过500亿美元,生物质颗粒市场规模将达到170亿美元,生物质液体燃料市场规模将达到1100亿美元。

目前,生物质能源市场的主要消费者是工业和建筑领域以及城市居民。

在工业领域,生物质能源主要用于工厂的加热、干燥、烘焙等生产过程;在建筑领域,生物质能源主要用于供暖和热水供应;在城市居民领域,生物质能源主要用于采暖、热水等生活用途。

此外,在某些国家,生物质能源还被用于发电。

二、市场发展趋势1. 政策支持政策的支持是促进生物质能源发展的重要推动力。

目前,全球很多国家和地区都出台了针对生物质能源的政策,这些政策包括生物质能源定价机制、补贴政策、税收优惠等。

政策的制定和实施,将进一步推进生物质能源的应用和发展。

2. 技术创新生物质能源技术的发展将有助于提高生物质能源的利用效率,减少能源的消耗和环境污染。

技术创新包括生物质能源转化技术、生物质能源储存技术、生物质能源运输技术等。

技术创新的推进,将进一步推进生物质能源的发展和应用。

3. 市场竞争生物质能源市场的竞争将越来越激烈。

现在,全球生物质能源市场的主要竞争者来自于欧美地区。

除此之外,一些新兴市场,如亚太地区、非洲等,也开始涌现出一些生物质能源企业。

未来,随着全球生物质能源市场的热度持续升温,市场竞争将进一步加剧。

三、市场前景由于生物质能源的清洁和可再生特性,未来几年内,生物质能源市场的前景将非常广阔。

2023年生物质固体燃料行业市场环境分析

2023年生物质固体燃料行业市场环境分析

2023年生物质固体燃料行业市场环境分析一、背景介绍生物质固体燃料是指由可再生生物质资源如植物、废弃物等转化生产的能源,其主要包括生物质颗粒、生物质煤、生物质热风炉等。

随着能源资源的日益枯竭和环境污染问题的日益严重,生物质固体燃料已经成为当代最为重要的一种可再生能源,具有可持续性、环保性、经济性等诸多特点,当今许多工业和领域都在积极推广使用生物质固体燃料。

二、市场环境分析1. 国家政策支持力度大当前,我国政府出台了一系列支持生物质固体燃料发展的政策,例如2019年国家发改委等七部门联合印发《关于加快发展生物质能源产业的指导意见》,提出加快推动生物质热电及液体燃料产业发展,实施生物质热电运营补贴等措施;2020年《长江三角洲地区生物质发展规划(2020-2025年)》也明确提出要加大生物质固体燃料、生物质热、生物质燃气等领域的支持力度。

这些政策的出台大大鼓励了生物质固体燃料企业的生产和销售,也拉动了整个生物质固体燃料行业的发展。

2. 技术水平持续提高近年来,我国生物质固体燃料行业技术水平得到了持续提高,企业在生产过程中加入了更多的生产自动化设备,不断改进和完善了生物质固体燃料的生产工艺,使得生产效率和产品质量有了较大的提升。

这些技术上的改进和突破大大提高了企业的竞争力,使企业在市场上更具有优势。

3. 市场需求增长迅速生物质固体燃料作为一种可再生能源,广泛应用于民用和工业领域,因此在市场上其需求量也在不断增加。

特别是在建筑工地、工厂车间、商场超市等人员密集场所,以及农村和偏远区域,使用生物质固体燃料可以减少大气污染、降低空气中的细颗粒物含量,同时也可以起到节能和降低企业成本的作用。

因此,随着市场需求的不断增长,生物质固体燃料行业市场空间越来越大。

4. 存在部分企业生产质量不高尽管生物质固体燃料行业发展迅速,但行业中依然存在一些企业生产质量不高、标准不统一,竞争力不足的问题,这些企业的产品往往存在安全隐患、使用寿命低等问题,极大地影响了整个行业的形象和发展。

生物质燃料技术的现状和前景

生物质燃料技术的现状和前景

生物质燃料技术的现状和前景能源问题一直是人类面临的难题,尤其是在当今社会,全球能源需求不断上升,而且环境问题也越来越引起人们的关注。

为此,许多国家开始在生物质燃料技术方面加大投入,寻求对人类未来能源的可持续发展。

一、生物质燃料技术现状生物质燃料技术是利用植物、生物废弃物等生物质资源燃烧而获得的清洁能源。

目前,全球已经开始对生物质燃料技术进行研究和开发,并取得了相当的进展。

生物质燃料技术主要分为液体生物质燃料(如生物柴油、生物乙醇等)、固体生物质燃料(如木材颗粒、生物质炭等)和气体生物质燃料(如沼气、生物气体等)等。

其中,生物柴油和生物乙醇是目前应用最为广泛的液体生物质燃料。

生物柴油是从油料植物中提取的轻质油脂经过酯化反应,形成的一种清洁燃料。

而生物乙醇则是用淀粉类和糖类物质发酵后获得的一种可替代汽油的清洁燃料。

固体生物质燃料主要指的是作为燃料的木材、秸秆等颗粒和生物质炭。

它们不仅具有高能量密度、低成本,而且还可以减少燃煤污染等环境问题。

气体生物质燃料包括沼气、生物气体等。

在农村地区,生物气体一般是通过饲料废弃物和污水等废弃物质经过厌氧发酵产生的,利用人和动物排泄物和农业废弃物等物料可获取大量沼气,以其为燃料,也可节省传统能源,防止污染。

二、生物质燃料技术前景1.生物质燃料可替代石化燃料,达到环保减排的目的生物质燃料作为清洁燃料,不仅能够缓解全球石化资源的短缺问题,而且可以有效减轻排放的温室气体,达到环保减排的目的。

在生产过程中,生物质燃料的集成利用,可有效地化解农业枯余物,减少热害病虫害、降低土壤糜烂度和肥料损失,同时减少农田通气阻断、提升土壤性质。

此外,生物质燃料是一种可再生资源,想要保护我们的星球,就必须使用可再生资源。

2.生物质燃料具有广泛应用的前景与传统化石燃料相比,生物质燃料具备资源广泛、特性多样、生产可控、入手门槛低等优势,应用场景也越来越多,目前主要用于发电、汽车、烧烤等领域。

未来,随着相关技术的不断发展和应用领域的不断扩展,生物质燃料的使用场景将更加广泛,为可再生能源的利用创造更多的机会。

2023年生物质成型燃料(BMF) 行业市场分析现状

2023年生物质成型燃料(BMF) 行业市场分析现状

2023年生物质成型燃料(BMF) 行业市场分析现状生物质成型燃料(Bio Mass Forming Fuel,BMF)是一种由生物质物料经过提纯、干燥、压缩、成型等工艺制成的固体燃料。

BMF具有高热值、低湿燥、易于储运等优点,被广泛应用于工业燃料、生活燃料和发电等领域。

目前,BMF行业正处于快速发展阶段。

根据国际能源署(IEA)的预测,到2050年,全球对可再生能源的需求将增长两倍,其中生物质成型燃料将成为可再生能源的重要组成部分。

在中国,随着对可再生能源的重视以及对环境保护的要求提高,BMF行业迎来了快速发展的机遇。

市场需求方面,BMF被广泛应用于工业燃料和生活燃料领域。

目前,工业燃料市场对BMF的需求量巨大,主要应用于钢铁、水泥、化工等行业。

随着工业化进程的加快,对工业燃料的需求将持续增长,将进一步推动BMF行业的发展。

此外,随着人们环保意识的增强,生活燃料市场对BMF的需求也在不断增加。

在一些发达国家,人们将BMF用于取暖、烹饪等方面,取代传统的化石燃料,减少对环境的不良影响。

产业链方面,BMF行业的产业链比较完整,包括原料采集、制备加工、成型压缩、销售等环节。

目前,市场上的BMF主要由大型企业和小型企业生产,大型企业通过规模化生产降低成本,具备竞争优势。

小型企业则通过生产不同规格和品种的BMF来满足市场需求。

此外,BMF生产企业还面临着原料供应不稳定、生产工艺不成熟等问题,制约了产业的进一步发展。

在市场竞争方面,BMF行业竞争激烈。

目前,国内外企业都在加大对BMF行业的投资,竞争压力逐渐增大。

在国内市场,大型企业通过技术研发、品牌营销等手段提高竞争力;小型企业则通过合作或协同发展来扩大市场份额。

而在国际市场上,中国的BMF企业面临着来自美国、加拿大等先进国家的竞争,需要进一步提高产品质量和技术水平,才能在国际市场上取得竞争优势。

展望未来,BMF行业有着广阔的发展前景。

随着可再生能源的重要性日益凸显,BMF作为其中的重要组成部分,将得到更多的政策支持和市场需求。

生物燃料的发展现状与前景

生物燃料的发展现状与前景

生物燃料的发展现状与前景一、本文概述随着全球能源需求的日益增长和环境保护意识的日益加强,生物燃料作为一种可再生、环境友好的能源形式,正逐渐受到全球范围内的关注。

本文旨在全面概述生物燃料的发展现状与前景,包括其定义、分类、发展历程、应用领域以及面临的挑战和机遇。

通过对生物燃料产业进行深入分析,本文旨在为读者提供一个全面了解生物燃料产业的机会,以期促进其在全球能源结构中的更广泛应用。

本文将介绍生物燃料的定义和分类,包括第一代、第二代和第三代生物燃料的不同特点。

接着,文章将回顾生物燃料的发展历程,从早期的探索阶段到当前的产业化阶段,分析其发展的主要驱动因素和制约因素。

在此基础上,本文将探讨生物燃料在交通、电力、热力等领域的应用现状,以及其在全球能源结构中的地位和作用。

本文还将重点关注生物燃料产业面临的挑战和机遇。

一方面,生物燃料产业面临着原料供应不足、生产成本高、技术瓶颈等问题;另一方面,随着技术的进步和政策的支持,生物燃料产业也迎来了新的发展机遇。

通过对这些问题的深入剖析,本文旨在为相关企业和政策制定者提供有益的参考和启示。

本文将对生物燃料的发展前景进行展望,分析其在未来能源结构中的潜在地位和作用,以及可能的技术创新和产业变革。

通过全面而深入的分析,本文旨在为关注生物燃料产业的读者提供一个清晰、全面的视角,以推动生物燃料产业的可持续发展。

二、生物燃料的发展现状随着全球对可再生能源的需求日益增长,生物燃料作为一种清洁、可再生的能源形式,正在逐渐崭露头角。

生物燃料的发展已经取得了显著的进步,但其面临的挑战也同样明显。

在技术进步方面,生物燃料的生产技术正不断得到优化和提升。

通过基因工程、微生物发酵等现代生物技术手段,人们已经能够更有效地将生物质转化为生物燃料。

第二代和第三代生物燃料的研究和开发也在加速进行,这些新型生物燃料不仅具有更高的能源密度,而且生产过程中对环境的负面影响也较小。

在市场规模方面,生物燃料的市场正在不断扩大。

生物质能源的发展现状与前景如何

生物质能源的发展现状与前景如何

生物质能源的发展现状与前景如何在当今全球能源需求不断增长,同时对环境保护的要求日益严格的背景下,生物质能源作为一种可再生、清洁的能源形式,正逐渐引起人们的广泛关注。

那么,生物质能源的发展现状究竟如何?未来又有着怎样的前景呢?生物质能源,简单来说,就是来源于生物质的能源。

生物质包括各种植物、动物和微生物,以及由这些生命体排泄和代谢产生的有机物质。

常见的生物质能源有生物质发电、生物柴油、生物乙醇、生物质成型燃料等等。

目前,生物质能源的发展取得了一定的成果。

在生物质发电领域,许多国家和地区都建立了基于生物质燃烧的发电厂。

这些发电厂通常利用农业废弃物、林业剩余物、生活垃圾等作为燃料,既实现了废弃物的资源化利用,又产生了清洁的电力。

例如,在北欧一些国家,生物质发电已经成为电力供应的重要组成部分。

生物柴油和生物乙醇的生产也在逐步扩大。

生物柴油通常由植物油或动物脂肪经过化学处理制成,可以直接用于柴油发动机。

生物乙醇则主要由粮食作物(如玉米、小麦)或非粮食作物(如甜高粱、木薯)发酵而来,可与汽油混合使用。

然而,这两种能源的发展也面临一些挑战。

例如,大规模使用粮食作物生产生物燃料可能会对粮食安全产生一定影响,因此,开发非粮食来源的原料成为了当前的研究重点。

生物质成型燃料在供暖和工业用能方面发挥了一定作用。

通过将生物质压缩成颗粒或块状,提高了其能量密度和燃烧效率,方便了储存和运输。

在技术方面,生物质能源的转化技术不断进步。

例如,生物质气化技术可以将生物质转化为可燃气体,用于发电或供热;生物质热解技术能够生产生物油和生物炭,具有较高的能源利用价值。

不过,生物质能源的发展也存在一些问题和限制。

首先,生物质资源的收集和运输成本较高。

由于生物质通常分布较为分散,收集和运输需要耗费大量的人力和物力。

其次,生物质能源的转化效率还有待提高。

虽然技术在不断进步,但与传统的化石能源相比,在能量转换效率方面仍有差距。

再者,生物质能源的生产可能会带来一定的环境影响。

生物质固体成型燃料研究现状及发展前景

生物质固体成型燃料研究现状及发展前景
第4 7卷第 2期
2 0 1 3年 3月
生 物 质 化 学 工 程
Bi o ma s s Ch e mi c a l En g i n e e r i n g
Vo 1 . 4 7 No . 2 Ma r . 2 01 3

综述 评 论 — — 生物 质 材 料 ・
Ke y a n d Ope n L a b. o f Fo r e s t Che mi c a l Eng i n e e in r g, S FA ; Ke y La b. o f Bi o ma s s Ene r g y
a n d M a t e r i a l s , J i a n g s u P r o v i n c e , N a n j i n g 2 1 0 0 4 2 , C h i n a )
( I n s t i t u t e o f C h e mi c a l I n d u s t r y o f F o r e s t P r o d u c t s , C A F ; N a t i o n a l E n g i n e e r i n g L a b . f o r B i o ma s s C h e mi c a l U t i l 来 全球 经 济快 速 、 持续 发展 , 各 国对 能 源 的需 求 与 日俱 增 , 导 致现 有 的化石 能 源迅 速消 耗 , 已逐 渐 面 临枯竭 , 能 源危 机 日益 凸显 ¨ j 。据报 道 j , 全 世 界 的石 油 、 天 然气 按 其储 量 和 需 求量 推 算 , 只 能够 维 持到 2 1 世纪中叶, 而煤 炭 也 只能够 开 采 2 0 0年左 右 , 并且 使 用 化 石 能 源造 成 严 重 的 污染 。 因此从 保 护 人类 生 态 环 境 和 自然 资 源 的 角 度 出 发 , 寻 求一 种新 的安全 、 清洁 、 可 持 续 发 展 的 能 源 体 系 迫 在
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生物质固体成型燃料产业发展现状与展望
作者:田宜水
来源:《农业工程技术·新能源产业》2009年第03期
一前言
1生物质固体成型燃料
农作物秸秆通常松散地分散在大面积范围内,且堆积密度较低,这给收集、运输、储藏和应用带来了一定的困难。

在一定温度和压力作用下,将秸秆压缩成棒状、块状或颗粒状等成型燃料,提高其运输和贮存能力,改善秸秆燃烧性能,提高利用效率,不仅可以用于家庭炊事、取暖,也可以作为工业锅炉和电厂的燃料替代煤、天然气、燃料油等化石能源。

2不同类型的生物质固体成型燃料
3生物固体成型燃料的特点
生物质固体成型燃料是生物质能开发利用技术的发展方向之一,可为农村居民和城镇用户提供优质能源,近年来越来越受到人们的广泛关注。

其体积缩小6~8倍,密度约为1.1~1.4吨/m3;能源密度相当于中质烟煤:使用时火力持久,炉膛温度高,燃烧特性明显得到了改善。

二国外生物质固体成型燃料发展现状
1国内外发展现状
目前,国外生物质能固体成型燃料技术及设备的研发已经趋于成熟,相关标准体系也比较完善,形成了从原料收集、预处理到生物质固体成型燃料生产、配送、应用整个产业链的成熟体系和模式。

2生物质固体成型设备
3热利用设备
4发展现状
2005年,世界生物质固体成型燃料产量已经超过了420万吨,其中美洲地区110万吨,欧洲地区300万吨。

预计2007年将总产量超过500万t。

欧洲现有生物质固体燃料成型厂70余个。

仅瑞典就有生物质颗粒加工厂10余
5欧盟标准-CEN/TC335固体生物质燃料
欧盟固体生物质燃料标准化工作始于2000年。

按照欧盟的要求,由欧盟标准化委员会(cEN)组织生物质固体燃料研讨会,识别并挑选了一系列需要建立的固体生物质燃料技术规范。

欧盟标准化委员会准备了30个技术规范,分为术语;规格、分类和质量保证;取样和样品准备,物理(或机械)试验;化学试验等5个方面。

技术规范的初始有效期限制为3年,在2年以后CEN成员国需要提交对标准的意见,特别是可否转成欧盟标准。

(表2)
三我国发展生物质固体成型燃料的有力条件 1国内发展现状
我国生物质固体成型技术的研究开发已有二十多年的历史,20世纪90年代主要集中在螺旋挤压成型机上,但存在着成型筒及螺旋轴磨损严重、寿命较短、电耗大、成型工艺过于简单等缺点,导致综合生产成本较高,发展停滞不前。

进入2000年以来,生物质固体成型技术得到明显的进展,成型设备的生产和应用已初步形成了一定的规模。

2形成了良好的政策法规环境
国务院办公厅《关于加快推进农作物秸秆综合利用意见的通知》中指出“结合乡村环境整治,积极利用
3核心技术趋于成熟
目前,我国秸秆固体成型的关键技术已取得突破,特别是模辊挤压式颗粒成型技术,已经达到国际同类产品先进水平,有效地解决了功率大、生产效率低、成型部件磨损严重、寿命短等问题,并已实行商业化。

全国秸秆固体成型设备的生产和应用已初步形成了一定的规模,固体成型燃料的年产量约20万吨,主要以锯末和秸秆为原料,用于农村居民生活用能、锅炉燃料和发电等。

生物质炉具的开发也取得一定的进展,开放了秸秆固体成型燃料炊事炉、炊事取暖两用炉、工业锅炉等专用炉具。

(1)不同的成型技术(图5、6、7)
(3)生物质固体成型燃料示范工程案例
示范地点:北京大兴区:建设规模:年产20000吨固体成型燃料,包括:颗粒燃料生产线1条,年产10000吨:压块燃料生产线1条,年产10000吨;原料类型:各种农作物秸秆、木屑、花生壳等。

工艺技术路线:(如8所示)
执行情况:已完成秸秆固体成型设备的研究设计,形成了具有自主知识产权的成型机,产品如图9、10、11、12所示。

2008年5月通过农业部科教司组织的鉴定,鉴定结论:技术为国内领先,主要技术经济指标居国际先进水平。

(4)生物质固体成型燃料炉
根据用途的不同,生物质固体成型燃料炉具可分为炊事炉、采暖炉和炊事采暖两用炉;根据使用燃料的规格不同,可分为颗粒炉(图13)和棒状炉;根据进料方式的不同,可分为自动进料炉和手动炉;根据燃烧方式的不同,可分为燃烧炉、半气化炉(图14)和气化炉。

(5)拟引进国外先进技术
引进了瑞典Gordic Environment AB公司的pellx生物质固体成型燃料高效燃烧器。

(图15)
热输出:10~25kW;
燃烧效率:大约90%;
功率消耗:大约40W
(6)我国生物质固体成型燃料标准体系(图16)
(7)近期拟(已)制订计划(表4)
4秸秆收储运模式初步建立
农作物秸秆通常松散地分散在大面积范围内。

收购组织面广量大,涉及到千家万户,这给秸秆能源化利用带来了困难。

经过探索和尝试,各地因地制宜,形成了“农户+秸秆经纪人+企业”、“农户+企业+政府”等各具特色的秸秆收储运模式。

(图17)
需求分析:
生物质固体成型燃料适用于农村居民炊事和采暖用能,大中城市工业锅炉、发电和热电联产等。

生物质固体成型燃料可为农村家庭提供室内取暖燃料,未来发展潜力巨大;随着国家节能减排政策的实施,大中城市取缔燃煤的工业锅炉将成为必然,将燃煤锅炉改造为燃生物质固体成型燃料锅炉则是一个可行的选择;木质颗粒燃料具有燃烧效率高、自动化程度高、清洁卫生等优点,适合于别墅壁炉等高端人群的冬季采暖,也是未来一个应用方向。

四发展前景与展望
《可再生能源中长期发展规划》中明确提出“重点发展生物质固体成型燃料”到2010年,生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨;到2020年,生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。

(图18)
效益分析:
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拉动内需。

建设1处年产3000吨秸秆固体成型燃料的示范点,需投资180万元,需要水泥100吨、砖30万块、沙子170吨、钢材70吨。

增加就业。

建设秸秆固体成型燃料示范点可引导农村劳动力就地就近就业,每条生产线需要操作工30人,均来自当地农民,按照1000元/月计算,年人均收入可达1.2万元。

同时,从秸秆的收集、储存和运输整个收购环节,可以间接带动当地的一部分劳动力参与到这个行业中来。

按照每年收购12000吨原料计,可以吸收至少200人参与该行业。

增收入。

推广应用90万吨固体成型燃料,可消纳100万吨秸秆,每吨秸秆按160元的收购价计算,直接为农民增收1.6元。

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