浅析集中供暖系统的自动化控制与节能

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供气供热行业的智能化能源管理与控制系统

供气供热行业的智能化能源管理与控制系统

供气供热行业的智能化能源管理与控制系统智能化技术的快速发展为各行各业带来了巨大的改变和便利。

在供气供热行业,智能化能源管理与控制系统应运而生,它能够提高供气供热系统的效率和可靠性,方便用户进行能源管理,同时降低能源消耗和环境影响。

本文将重点介绍供气供热行业的智能化能源管理与控制系统及其应用。

一、智能化能源管理与控制系统的概念及组成智能化能源管理与控制系统是指通过先进的信息技术手段,将供气供热系统中的各个子系统进行集成与优化管理的系统。

该系统主要由以下几个组成部分构成:1. 传感器与监测设备:用于实时监测供气供热系统中的各种参数,包括温度、湿度、压力等,以获取系统运行状态和能源消耗情况。

2. 数据采集与通讯系统:用于将传感器与监测设备获取的数据进行采集和传输,将实时数据发送至中央控制系统,以便进行分析和决策。

3. 中央控制系统:通过汇总和分析传感器数据,实现对供气供热系统的全面监控和控制。

该系统可以根据实时数据进行能源调度,实现运行的优化和节能减排。

4. 人机交互界面:提供给用户一个直观的界面,可查看系统的运行状态、能耗情况以及进行能源调整和设备控制。

二、智能化能源管理与控制系统的功能与优势智能化能源管理与控制系统具有以下功能与优势:1. 实时监测与远程控制:系统能够实时监测供气供热系统的各项参数,并可以通过远程控制功能对设备进行调整和控制。

这样的功能使得用户能够方便地进行系统监控和调整,提高了系统的可靠性和灵活性。

2. 能源优化调度:根据实时数据进行能源优化调度,将供需平衡与节能减排相结合,提高系统的能源利用率和环境友好性。

3. 故障预警与维护:系统能够通过监测数据进行故障预警,及时发现并解决问题,避免了设备故障对供气供热系统带来的损失。

同时,还能够提供设备的维护信息和提醒,帮助用户对设备进行科学、高效的维护。

4. 数据分析与决策支持:系统能够对历史数据进行分析和挖掘,提供科学的数据支持和决策建议,帮助用户进行运行优化和管理决策。

供暖系统自动化控制方案

供暖系统自动化控制方案

供暖系统自动化控制方案近年来,随着科技的迅猛发展和人们对室内舒适度的提高要求,供暖系统的自动化控制方案越来越受到广泛关注。

本文将介绍一种适用于供暖系统的自动化控制方案,通过该方案可以实现系统的高效运行和能源的节约。

一、方案概述该自动化控制方案的主要目标是实现供暖系统的智能化运行,其中包括室内温度的自动控制、热源的自动调节以及能源的合理利用等方面。

通过引入先进的传感器技术、控制算法以及远程监控系统,可以实现对供暖系统的全面控制和管理。

该方案的核心理念是提高供暖系统的效率和可靠性,以满足用户对舒适度的要求。

二、传感器技术的应用该方案采用了各种传感器技术来实现对供暖系统的实时监测和数据采集。

通过温度、湿度、CO2等传感器的部署,可以及时获取室内环境的数据,并通过数据处理和分析来判断室内温度是否达到设定要求。

同时,还可以监测室内空气质量,及时采取措施保证用户的舒适感。

三、控制算法的优化在该方案中,控制算法的优化是关键的一步。

通过分析传感器数据和供暖系统的特点,可以得出最佳的控制策略。

例如,根据室内温度的变化趋势,可以合理调节供热水的温度和流量,以达到节约能源的目的。

此外,还可以根据室内外温差的大小来调整供暖系统的运行状态,提高系统的效率。

四、远程监控与管理平台为了方便对供暖系统进行监控和管理,该方案引入了远程监控与管理平台。

通过该平台,用户可以实时查看供暖系统的运行状态,例如热源温度、水流量等。

同时,还可以对系统进行远程控制,根据实际需求进行调整。

该平台还可以定期生成运行报告,帮助用户了解系统的运行情况和能源使用情况,从而进行进一步优化。

五、方案优势该自动化控制方案相较于传统供暖系统具有以下优势:1. 高效能源利用:通过智能控制算法的应用,能够根据实际需求合理调节供热水温度和流量,减少能源的浪费,提高能源利用效率。

2. 室内舒适度提升:通过精确的室内环境监测和控制,保持室内温度的稳定并及时调整,提高用户的舒适度和满意度。

城市集中供热运行管理的几点节能降耗措施

城市集中供热运行管理的几点节能降耗措施

城市集中供热运行管理的几点节能降耗措施摘要:在人们生活日新月异的形势下,城市化进程也不断加快脚步,促使城市建设项目日益增加。

供热系统是北方城市运行发展的重要内容之一,为了顺应时代发展要求和实现国家提出“双碳”环境目标,减少能耗和污染。

供热能耗约占建筑能耗的35%左右,应积极优化供热系统,改善传统分散供热方式,改善资源利用率低、能耗大的问题,有助于减少空气污染,提升城市环境质量,助力城市的建设和发展。

综合分析城市集中供热运行管理相关内容,采取合理的节能降耗措施,在满足城市的供热需要同时,提升集中供热系统运行效率。

关键词:集中供热;节能降耗;运行管理引言城市供热环节是社会生产生活中的重要环节,对于居民生活舒适性以及安全性都有一定的影响,尤其是对于我国冬季较为寒冷的地区,供热质量的好坏关系到地区内的居民生产生活及社会的稳定。

我国传统供热采用锅炉供热方式,锅炉供热过程中,产生的污染物较大,且效率低,能耗也相对比较高。

所以在现代自动化技术以及国家提出“双碳”目标的综合背景下,逐步开始进行锅炉供热改造、供热设备也进行自动化升级,应用集中供热系统+热电联产集中供热、清洁能源供热等方式,实现供热的优化升级,同时也减少能耗和环境的污染,对于城市建设发展也有非常积极的促进作用。

1供热锅炉节能管理主要影响因素1.1锅炉运行效率不高,污染物排放量较大锅炉是集中供热系统中的重要组成部分,但是在以往的锅炉系统设计中,经常存在设计不合理的现象,设备选型不精准,也有部分锅炉系统存在运行控制精确度不高,人员技术素质低等问题,造成锅炉运行调节过程中能源消耗较大,运行效率低,产生的污染排放也比较多,不仅浪费大量的能源,也会引发环境的污染。

为此,这一问题也逐渐成为现在集中供热系统研究中的热点话题。

以往的大部分集中供热单位所使用的锅炉都是燃煤锅炉,而这种类型的锅炉最大缺陷就在于锅炉运行效率不高,而且会带来较大的污染。

现阶段采取措施对小型燃煤锅炉进行拆除,实施煤改电和煤改气供热,或者并入大型环保的集中供热系统,取缔了传统的燃煤锅炉,逐步采用电锅炉和燃气锅炉。

自动化控制系统在集中供热中的应用

自动化控制系统在集中供热中的应用

现 有 换 热 站 的 缺 点
换热 站 是集 中供热 系 统 中热 源 与热 用 户 之 间 的一 个 中间环节 , 供热 系 统 的好 坏 对 改善 热 网热 力 工况 , 其
段, 实现供 热 系统 的节 能减排 。
恒 压 变 频 控 制 系统 方 案
该方 案 由微 机 给水 控 制器 、变 频器 和压 力 变送 器
关键 词 : 中供 热; 集 自动化 ; 远程 监控 ; 变频调 速
随着 现 代城 市 化 进程 的发 展 ,集 中供 热 已经 成 为 城 市 的重要基 础 设施 。但 集 中供热 系 统耗 能大 、 污染 严 重且运 行 管理 和 自动 化水 平 较低 ,造 成大 量 的能源 浪 费 。为保证 集 中供热 系统 能够 稳定 良好 的运 行 , 对整 个 供 热系 统 实施 智能 化控 制 和 数字 化 管理 已成 为各 个 供 热 管理部 门的主要 任 务 。
各子站 采用 R Y 1F智 能测控 终端 ,可对 4 2 M D -8 - 0A 或 R 一8 S 4 5的信 号 ( 力 、 压 温度 、 流量 、 液位 、 的运 行状 泵
能 力特 别强 。可设 定 (~5 ) ( ̄2 m ) 入 ( 0 V 或 4 0A输 内置 匹
恒 压 变 频 调 速 技 术 和远 程控 制 系 统 用 于集 中供 热 系统
针对 现有 换 热站 存 在 的缺 点 ,恒 压 变 频调 速 技 术
天 建设 技 21・ . 园 津 科 0 N5 0 O
频相 结合 的功 能 ,在 工频 运行 不 能满足 循 环泵 的输 出 流量 时加入变 频运 行 ,微机 给 水控 制器 根据 管 网压 力 控 制变 频器频 率来 满足 循环 泵 的输 出流 量 ,调节 供 热

热力公司集中供热系统节能方式分析与应用

热力公司集中供热系统节能方式分析与应用

热力公司集中供热系统节能方式分析与应用摘要:随着社会的不断发展,当下人们在生活和工作中对于周围的环境标准要求也越来越高,由此引发的节能意识也是随着得到长足的体现和发展,在当下的热力公司集中供热系统中,如何高效供热并实现节能则是热力公司为社会提供热力资源的一项重点工作任务。

为更好的维持热力公司运营,有必要对供热系统中各个系统环节给与细致分析,在管理方面给与重视,从而能够很好的提高各个环节中的热力资源利用效率,所以提高热力公司供热系统中的热力管理,开展集中供热系统中的节能降耗措施,将有利于当下热力公司和社会的稳定发展。

关键词:集中供热;节能减排;热力资源;热力公司1 前言对于热电集中供热系统汇总,主要是借助背压式或者抽凝式供热机来进行热力资源的传输,通过上述装置可以将内部含有的热力资源传输给热网。

对于分布其中的输热管道,可以将其分为管沟式和直埋式、架空式[1]。

在上述装置中,对于能量消耗的方式主要是通过热泄漏和热损失两种方式。

对于管网系统中,其末端的用热设备大部分都是分布在室内,由此产生的能量损失则是由管网布设情况以及外部环境温度,以及房屋的保温结构等造成的。

2 供热系统分析2.1 负荷预测系统。

对于供热系统中的负荷预测系统,主要包含有气候模型系统。

该系统主要依据就是气象预报及历史经验数据,同时通过分析计算,能够借此得到具有最优功能系统的网源负荷分析模型[2]。

在该系统中,主要基础数据则是室外温度、供热面积、室内热负荷需求和历史数据等,通过上述数据实现对系统所需热量的准确预测和供给。

2.2 全网平衡控制系统。

在该系统中,开展全网控制,其理念则是通过热力站二级网供回水,从而实现对平均温度的控制,并以此作为调控目标。

在上述基础下,通过自动调整不同站点的一网分布式变频,则可以实现将热源生产的热量给与平衡分配,使得所有的换热站得到满足需求的热量,从而让全部用户能够得到足够的热量,实现按需分配热量的目的[3]。

PLC控制在供热系统中的节能应用浅析

PLC控制在供热系统中的节能应用浅析

PLC控制在供热系统中的节能应用浅析摘要:供热系统中的温度控制,是衡量供热效果的标准,控制中具有不确定、非线性、变参数等因素。

本文首先对PLC控制在供热系统节能中的应用进行分析,进而探讨其供热模式的选择,包括现行供热模式和基于PLC技术的科学供热模式,在此基础上,研究PLC控制在供热系统节能应用方面的具体实现方案。

关键词:PLC控制;供热系统;节能应用一、PLC控制技术在供热系统节能中的应用分析PLC自动化控制技术是在传统的顺序控制器基础上,通过釆用微电子技术、先进的计算机和通信技术,以及自动控制技术,设计并实现一套完整的工业控制装置,达到对电气系统进行自动化控制的目的。

目前PLC控制在工业中的应用,已经能够取代传统系统中的技术顺序控制器、继电器、计时器、执行逻辑组件等功能,建立一套新型的软件控制系统,具有更强的通用性、可靠性和抗干扰性。

而且PLC控制的编程实现较为简单,为其大范围应用奠定了良好基础。

PLC控制器的内部运行方式一般釆取循环扫描方式,在大中型PLC控制器中,也会使用到中断运行方式。

完成初始的程序编程和调试工作后,可以将编程器程序写入PLC存储器中,接受现场输入信号,连接执行元件,通过输入端和输出端的运行,实现PLC自动化控制。

同时也支持控制模式的切换,可在特殊情况下进行手动控制。

PLC硬件系统主要由微处理器、电源组件、输入和输出模块、存储器等部分组成。

目前市场上的这些产品种类繁多,价格较低,为PLC控制技术在工人系统节能中的应用提供了有利条件,可以有效降低供热系统优化调整过程中的成本投入。

二、供热系统节能应用中的供热模式选择1.现行供热模式传统供热换热站的一次网系统主要由电动调节阀、压力传感器、电动执行器、流量传感器和相关控制软件组成。

在其运行过程中,需要根据实际的使用需求,对供热温度进行调节,一般釆用人工控制方法,将实际供水温度需求与设定供水水温进行比较,如果不满足供水温度要求,则调整电动调节阀门,从而改变换热器的一次侧水流量,达到对水温进行调节的目的。

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排

浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排城市供暖系统是城市生活中不可或缺的重要设施,它直接关系到人民的生活质量和城市的节能减排。

随着科技的不断进步,城市供暖系统的自动化控制和节能减排已经成为供暖系统改善的重要方向。

本文将从自动化控制和节能减排两个方面,浅析城市供暖系统的发展和现状,并探讨未来的发展方向。

一、城市供暖系统的自动化控制1. 传统供暖系统存在的问题传统的城市供暖系统存在着很多问题,比如管网老化、传统阀门控制、温度不均衡等,这些问题导致了供暖系统的能源浪费和使用不便。

为了提高供暖系统的效率和便利性,自动化控制技术开始应用于城市供暖系统中。

2. 自动化控制技术的应用自动化控制技术可以对供暖系统的运行进行实时监测和调节,提高系统的运行效率和稳定性。

通过传感器监测室内外温度、湿度等参数,控制系统自动调节供热温度和循环泵的速度,实现对供暖系统的精准控制。

利用现代化的自动化控制系统,可以实现对供暖系统的远程监控和操作,提高了系统的可靠性和便捷性。

3. 自动化控制技术的优势自动化控制技术的应用可以有效提高城市供暖系统的运行效率和节能减排能力。

通过自动化控制,可以实现对供暖系统的精细化管理,减少了能源的浪费和排放的污染,同时提高了用户的舒适度和便利性。

自动化控制技术的应用,对于提升城市供暖系统的整体竞争力和可持续发展具有重要意义。

二、城市供暖系统的节能减排1. 能源利用的优化城市供暖系统的节能减排工作主要集中在提高能源利用效率上。

在燃煤锅炉供暖系统中,通过对锅炉燃烧的优化调节,可以减少燃煤的消耗和烟气排放。

结合自动化控制技术,对供暖系统进行全面的能源利用优化,提高了能源的利用效率和系统的清洁程度。

2. 新能源的应用随着新能源技术的不断发展,城市供暖系统也开始逐渐引入新能源,如太阳能、地热能等。

这些新能源在供暖系统中的应用,不仅可以降低系统的能耗和环境污染,还可以有效提升系统的可持续发展能力。

3. 微电网的建设为了进一步提高城市供暖系统的节能减排能力,一些地区开始建设微电网供暖系统。

浅谈物业管理集中供热的优质达标和节能降耗

浅谈物业管理集中供热的优质达标和节能降耗

浅谈物业管理集中供热的优质达标和节能降耗本文分析了城市集中供热发展遇到的供热收费、供热质量等问题,通过提高物业管理水平提出保障供热达标的解决措施,并从设备完善、技术改革以及监管等方面对解决节能降耗进行了阐述。

【关键词】集中供热;物业管理;节能中国城市供热有两种方式,即集中供热和分散供热。

集中供热相对于分散供热优点更多,集中供热在一个或多个热源的基础上构建管线,通过热力管线实现采暖。

由于集中供热具有节约能源、污染少和环境友好等优势,我国的集中供热迅速的发展起来。

中国集中供热发展的年平均增长率超过10%。

集中供热在国内发展迅速,但由于技术和管理水平的限制,我国现有的集中供热体系存在严重问题。

1、集中供热存在的问题1.1采暖费用的收缴收费难一直是供热相关部门面临的最大问题。

由于没法计算热量散失的速度,通常按照用户的住房面积进行费用的收缴,但是这种收费方式极不准确,因此引起了用户们的不满并不按时缴费。

此外,供热单位的管理水平低下,采用高成本高费用的粗放式管理,伤害了采暖住户缴费的积极性。

由于供热管线铺设不合理,供热效率低,许多用户的室温达不到标准,因此拒绝缴纳采暖费。

1.2供热效率低控制设备简陋,采暖系统设计不合理,造成不同住户间供热不均匀,供热质量差,一些用户房间的温度不达标,而另一部分则温度过高,甚至需要通过开窗调节,造成热量浪费严重。

为了使更多的用户采暖达标,供热部门不得不超负荷供热。

1.3管理不善水力失调是管理过程中的主要问题,要想解决就要投入更多的人力、物力和资金。

大多数情况下并没有配备调温设备,因此当住户家中没有人时,造成热能浪费。

此外,由于供暖系统形式多样,有热水供暖系统、单管供暖系统等,由于采暖用户的楼层不同,高层导致管网系统阻力和压力增大,给供热部门的管理工作带来了不便。

2、物业管理集中供暖问题的解决措施为解决以上问题,政府将二次换热设施的维护和供暖费用的收缴等工作,转移给物业管理企业。

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浅析集中供暖系统的自动化控制与节能
摘要:供热系统的自动化控制系统必不可少,自动化控制系统是整个供热系统
在运行时的网络核心部件,能确保工况的稳定运行同时也能协调好各个环节之间
的配合,并达到节能的作用,总之自动化控制系统是供热系统的重要组成部分。

本篇文章主要介绍了自动化控制系统在集中供暖系统中的应用。

关键词:集中供热系统;自动化控制;节能
伴随着我国城市化进程的不断建设以及快速发展,集中供热系统已上升到一定的
高度,集中供热管网系统所分布的区域广泛、能源紧缺、大量的供热用户、供热
管线错综复杂以及劳动力多等等情况加剧了供热系统的问题,所以我们要在集中
供热系统运行稳定以及均衡供热的前提下,运用最先进的自动化控制技术才能更
好的提升供热管网运行管理水平,才能更好的建设出节能型的城市供热系统。


此同时供热行业的发展主旨是“温暖、科技、节能经济”。

1掌握集中供热系统的智能控制技术原理以及关键技术
在供热系统中热力管网进行热传递,那么热水就能通过热力管网把热量给热
用户,因为不同的热用户要的热量就不一样,距离热源和输送热能的管径会影响
某个用户的实际流量和设计流量,这就产生了水力失调(Hydraulic Misadjustment)。

智能控制技术(Intelligent Control Technology)能解决存在在供热中的水力失调问题,只要设计一套智能阀门就能更好的解决供热网管系统的热
量平衡,调节某个阀门却能不影响到其它的阀门,每个阀门所要控制的支路会按
照用户的实际想法进行输送适当的热量,保障供热管路中的热量平衡就能节能了。

保障各个管路的流量能够按需分配后,为了可以达到进一步的节能作用还需要运
用智能变频技术(Intelligent Frequency Conversion Technology),水泵频率能随管路阻力变化进而发生不同的改变,达到摆脱传统的技术的束缚,智能变频技术可
以优化技术把智能阀门变为通用的物联网结点,及时的掌握一系列的流动数据并
帮助相关工作人员进行具体分析供热系统。

在供热系统之中供热规模大导致供热
管网的水力工况也就十分复杂,就突出了水力失调问题降低了供热质量,最后无
法满足用户要求,但是设计合理的供热系统就可以进行自我调节用户的流量。


在的供热系统管网不仅规模大而且管网复杂并会受到不同条件的制约造成没有准
确度,不仅仅加大了工作量而且供热效果也无法达到理想状态。

本供热单位的自
动化控制系统运用了PLC编程、压力传感变送器、温度传感变送器、电动调节阀
以及变频器等的调节来实现供热的。

智能温控平衡技术(Intelligent Temperature Control and Balance Technology)
能通过现代控制理论与计算机模拟分析获得,用水力管网实际运行检测数据来模
拟分析系统的水力工况,用得到的数据来远程自动控制系统运行,在提升调节精
度的同时还降低了人工进行调节的工作量,实现了供热系统的动态调节。

智能变频节电技术(Intelligent Frequency Conversion Power Saving Technology),是在供热系统中安装智能变频节电装置,运用水泵的电机系统控
制把阀门开度控制转换为水泵的转速控制,通过有效合理的结合就能更好的实现
调节热平衡的目的。

智能变频节电装置具有运用改变水泵转速进而节约电能的作用,当设备要控制流量的时候可以适当的降低转速以及调整流量就能够节能。


改变水泵转速时,可以检测以及跟踪负载的变化再按照功率因数以及负载率的变
化情况,合理的优化功率输出,让电机输出功率不断的接近与轴功率就可以达到
节能的目的。

无线传感技术(Wireless Sensor Technology)为了更好的实现智能变频以及能
效分析能力建立了基础数据传输和共享作用。

远传式智能控制器有不同的输入形
式并且能实现不同的调节功能。

室外的温度传感器能够随着室外温度的改变进而
调整供水温度,不断优化智能化的网络控制系统,才能更好的实现供热系统的远
程监控。

2集中供热系统的自动化控制和节能的具体措施
供热单位的自动化控制系统主要运用了PLC编程、压力传感变送器、温度传
感变送器、电动调节阀以及变频器等的调节来实现供热的。

压力传感变送器以及
温度传感变送器主要是采集分析现场监控数椐,监控数据以电流信号的形式进行
传送;流量计就是负责记录供暖量。

气候补偿器基本是安装于锅炉房和换热站,气候补偿器能使热源出力,并按
照室外的温度以及供暖系统的回水温度变化进行调节,真正做到实现按需求供热。

气候补偿器能够做到按室外温度的不同进而自动的变化,用户可以设定时间以及
设定室内温度要求,智能化的调节供水温度,实现供热系统,也能根据室内温度
传感器进行调节供水温度来达到室温补偿。

供热系统在传输热能时需要全面的掌
握好热网热效率,这样才能保障供热系统的传输效率,为了保证供热系统能正常
运行供热单位人员得确保热能热效率达百分之九十以上,可以运用直埋铺设管道
的方法,这样不仅能降低管道的能力耗损还能从根本上解决供热系统浪费能量的
问题。

供热单位人员评定供热系统流量分配的指标是热网水力失调度(Hydraulic Maladjustment of Heat Supply Network),若满足了用户的热量需求的时候,那么
供热系统的热网水力失调度就是一,若因为室内的温度高进而产生热浪费的时候,那么供热系统的热网水力失调度就是小于一,所以供热单位的人员必须要运用最
先进的科学技术才能更好的控制供热系统的运行,才能更好的让供热系统实现节能。

3结束语
我国北方的寒冷区域全年的采暖期高达一百八十天左右,伴随着我国热电联
产集中供热技术的不断应用推广,替代了传统的煤锅炉供热情况,不断的改善我
国人们的居住环境。

但随着供热面积的增加也是在不断的消耗热电厂的能源。


是供热系统会受到调节能力的限制,造成热用户存在近端过热或者是远端过冷这
种非常不平衡的现象,就会造成浪费大量的能源。

但是若把自动化控制技术和供
热系统进行结合就可以全面实现按需供热的要求以及有效降低供热能耗并节约了
原煤。

集中供热系统的自动化控制不仅提高了生产力还节约了水电和人力,在集
中供热系统自动化投入使用后所获得到的收益也是大大超过了供热系统前期的资
金投入,这样能更好的帮助供热系统实现节能降耗,供热单位的工作人员作为直
接操作供热系统的主体,必须合理分配并制定出有效的节能指标,为国家带来经
济效益的同时也是达到了节能环保的目的。

参考文献
[1]周守军.基于管网动态模型的城市集中供热系统参数预测及运行优化研究[D].山东大学.2015年.
[2]刘君怡.夏热冬冷地区低碳住宅技术策略的CO_2减排效用研究[D].华中科技大学.2016年.
[3]李静.基于系统优化的高校体育馆自然采光和通风节能设计研究[D].哈尔滨
工业大学.2015年.
[4]周丹.北方某小区集中供热系统能耗分析及节能改造研究[D].河北工业大学.2016年.。

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