城市供暖系统的自动化控制与节能减排

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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。

城市供热管理办法

城市供热管理办法

城市供热管理办法随着城市发展和人民生活水平的提高,城市供热成为了现代化城市不可或缺的一部分。

为了保障居民的温暖和供暖系统的高效运行,城市供热管理办法应运而生。

本文将围绕城市供热管理办法展开论述,从政策法规、供热设施建设与维护、节能减排等角度进行探讨。

一、政策法规城市供热管理依靠政策法规的支持,要确保可持续发展和居民的利益最大化。

政府应制定相应的法律法规,明确城市供热的标准和运行要求。

其中包括供热管理机构的职责和权责,供热设施的规划和建设标准,供热价格的确定机制等。

政策法规也应关注环境保护和能源利用效率。

应鼓励开发利用新能源供热,如地热能、太阳能等,减少对传统能源的依赖。

此外,政府亦可通过补贴政策、税收优惠等方式,鼓励供热企业采用先进技术,提高供热效率,减少温室气体排放。

二、供热设施建设与维护城市供热管理办法对供热设施的建设和维护提出了一系列要求。

首先,供热设施的选址和布局应充分考虑到城市规划和居民需求。

合理的设施布局可以降低能源传输损失,并且方便居民接受供热服务,提高整体供热效果。

其次,供热设施的建设应符合相关标准和技术规范。

包括管网敷设、供热站设计、换热器材选用等方面。

严格的建设标准可以确保供热设施的安全性和可靠性,防止意外事故的发生。

供热设施的维护也是城市供热管理办法所强调的内容之一。

定期检查和维修对供热设施的正常运行至关重要。

供热管理机构应建立健全的巡检制度,确保设施的稳定运行,及时发现和排除故障。

三、节能减排城市供热管理办法鼓励并要求供热企业采取节能减排措施,以提高能源利用效率,减少环境污染。

供热企业应优化供热系统的设计,减少热量损失。

例如,在供热管道的保温方面可采用高效保温材料,减少热量散失。

在供热设备的运行方面,可采用先进的调控系统,实现系统优化运行,减少不必要的能耗。

同时,城市供热管理办法也应对燃料的选择和燃烧过程进行规范。

优先选择清洁能源,减少燃煤等高污染型能源的使用。

提倡燃烧技术的改进,减少燃料的浪费和污染物排放。

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施城市集中供热是一种以集中供热站为核心,通过热网向城市居民提供热水和供暖的热力供应方式。

它具有供热效率高、供热质量稳定、节约能源、减少污染等优点,但也存在能源浪费、热损失、能耗高等问题。

为了进一步提高城市集中供热的节能降耗效果,以下是一些常用的节能降耗措施:1. 优化供热站运行:合理调节热网的供水温度和回水温度,根据不同季节、不同区域的需求进行调整,减少热损失。

采用先进的调节阀、自动控制系统等设备,提高供热站的能源利用率,降低运行能耗。

2. 加强管网维护管理:定期检查和清洗热水管道,防止管道堵塞和热损失。

根据供热需求的变化,合理调整管网的布局和设计,缩短供热距离,减少输送热量的损失。

3. 提高用户热能利用效率:倡导用户节约能源的意识,采用节能型供暖设备,如高效节能锅炉、太阳能集热器等,减少供热系统的能耗。

设置合理的温度控制器和计量计费系统,鼓励用户控制室内温度,避免能源的浪费。

4. 推广热电联供:将热网络与电网相结合,通过余热发电和热电联供技术,提高供热系统的能源利用效率。

将供热站与发电厂、工业企业等紧密连接,利用余热进行供热,减少能源浪费。

5. 采用高效节能设备:选择节能型锅炉、换热器、泵站等供热设备,提高能源利用率。

采用变频调速技术、余热回收技术等先进设备,减少能源的消耗。

6. 加强能源管理和监测:建立完善的能源管理系统,监测供热设备的运行状况和能源消耗情况,及时发现和解决问题。

通过数据分析和能源评估,优化供热系统的运行方式,降低能源消耗。

7. 加强能源宣传教育:通过宣传教育,提高居民对节能减排的认识和意识,鼓励居民参与节能活动,减少能源浪费。

加强对供热企业和管理人员的培训,提高他们的节能意识和管理水平,推动城市集中供热的可持续发展。

通过采取上述节能降耗措施,可以有效提高城市集中供热的能源利用效率,减少能源浪费和污染排放,实现可持续发展。

但需要注意的是,不同城市的供热条件和实际情况可能存在差异,因此在实施节能降耗措施时,需要根据具体情况进行合理选择和调整。

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。

城市供热系统节能减排问题及策略分析

城市供热系统节能减排问题及策略分析

城市供热系统节能减排问题及策略分析摘要:节能减排是中国经济社会可持续发展的必然要求。

作为供热大国,如何解决和应对城市供热系统减排问题已然迫在眉睫。

本文将探讨中国城市供热系统的发展现状及如何在满足社会供暖需求的同时发掘节能空间,降低能耗,分析可能的方案策略。

关键词:城市供热系统;节能减排;策略分析。

一、引言城市供热系统对中国人民的生产生活有着巨大的影响,尤其在气候较为寒冷的北方,供热系统已有数十年的发展历史,成为了人们生活无法缺少的一部分。

在可预见的未来,中国的全国供热面积仍将持续扩大,供热总量将持续增长。

社会效益和经济效益也将不断提升。

但随着绿色发展的理念不断普及,我们可以清楚地看到当前的城市供热系统存在着能源利用率低,能耗大,粗放式等显著问题。

我们有必要寻找这些问题的解决之道,降低能耗,减少不必要的排放,促进人类社会与自然界的和谐共处。

二、我国城市供热系统发展现状从全世界范围来看,供暖系统的建设主要有两种模式,一种是城市的集中供暖,另一种是以户或区域为单位的供暖。

在中国,这两种模式都存在。

城市集中供暖系统在寒冷的北方地区已非常普遍。

早在1958年,北京市就建起了第一热电厂,随后东北地区的一些主要城市也开始进行集中供热。

截止到2019年底,中国的集中供热面积已达近110亿平方米,当中城市的供热面积达到了92.5亿平方米。

除了城市集中供热,居民小区锅炉房,小区地热、电锅炉等区域供热或者分户水源、空气源热泵等分户供热也已迅速普及。

三、城市供热系统中的能耗排放问题城市供热系统的建设水平既影响着人民的生产生活,又影响着城市的环境质量。

如何建设和完善城市的供暖系统,我们需要从社会经济,居民生活,生态环境等多个角度去考虑。

其中生态环境效益在近年来越来越多受到社会的重视,综合来看,我国城市供热系统有如下生态能耗问题:1.锅炉系统严密性低,热效率低。

锅炉能耗的大小与锅炉的工作状态密切相关,如果锅炉系统的严密性不够,就会使得锅炉的空气过剩指数太大,从而增加能耗。

浅谈供暖节能减排存在的问题及措施

浅谈供暖节能减排存在的问题及措施

浅谈供暖节能减排存在的问题及措施摘要:本文以徐州矿务集团生活服务经营总公司为例,分析了冬季锅炉供暖的节能减排工作,面对居民对供热质量要求不断提高,供热企业既要完成节能减排指标任务,又要满足用户要求、建立和谐供用热关系的局势,如何解决两者之间的矛盾,使社会效益,经济效益和环境效益三方面相统一,对生活总公司的节能减排工作提出了合理建议和措施,降低生活总公司能源消耗和污染排放,推进了节能减排工作的发展。

关键词:供热;能耗;节能减排;措施Abstract: this article to xuzhou mines group life services business corporation as an example, analyzing the winter heating boiler energy conservation and emissions reduction, in the face of the residents for the heating quality requirement enhances unceasingly, the heating enterprise should not only complete the task of energy saving and emission reduction index, and to meet the needs of customers, the building of a harmonious relationship with hot for the situation, how to solve the contradiction between the two, and made the social benefit, economic benefit and environmental benefit, the three parties face unified life corporation for energy conservation and emission reduction work puts forward some reasonable Suggestions and measures to reduce energy consumption and pollution life corporation emissions, and promote the development of the work of energy saving and emission reduction.Keywords: heating; Energy consumption; Energy conservation and emission reduction; measures节能减排是当今世界经济发展的重要战略方针。

地热能在城市供热中的节能效果与环境效益

地热能在城市供热中的节能效果与环境效益

地热能在城市供热中的节能效果与环境效益地热能,作为一种可再生能源,已经在城市供热领域得到了广泛的应用。

它的使用不仅可以带来丰富的热能资源,还可以有效地提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,对于节能减排和环境保护具有重要的意义。

本文将重点探讨地热能在城市供热中的节能效果与环境效益。

一、地热能与传统能源的对比传统的城市供热方式主要依赖化石燃料,如煤炭、天然气等。

而地热能作为一种清洁能源,其源头取自地下热能,不会产生二氧化碳等有害气体排放,具有显著的环保优势。

同时,地热能可供应稳定的热能,不受季节和气候的限制,相较于传统能源在供热效果上更为稳定可靠。

二、地热供暖的节能效果1. 热能损失降低:传统供热方式中,热能会在输送过程中损失一定比例。

而地热能的供暖系统可以直接将热能输送到用户处,减少了输送过程中的能量损失,大大提高了能源利用效率。

2. 高效利用热能:地热供暖系统采用热泵技术,可以将少量的热能通过循环加热来满足整个供暖系统的需求。

相较于传统供暖系统,地热能的利用效率更高,有效减少了能源的浪费。

3. 智能控制节能:地热供暖系统可以实现智能控制,通过温控装置来调整供暖温度,使之适应不同季节和用户需求。

同时,智能控制系统也可以对供暖设备的运行状态进行监测和管理,提升能源利用效率。

三、地热供暖的环境效益1. 减少温室气体排放:地热能供暖不需要燃烧化石燃料,因此不会产生二氧化碳等温室气体的排放。

减少了温室气体的排放量,有助于缓解全球气候变暖问题。

2. 降低大气污染物排放:地热能供暖系统不会产生燃烧废气和烟尘等污染物,有效减少了大气污染物的排放。

这对于改善城市空气质量和保护居民的健康至关重要。

3. 资源利用与环境保护:地热能作为一种可再生能源,其源头取自地下热能,不会消耗其他自然资源。

地热能的使用有助于推动资源的可持续利用,并减少了对其他能源的需求,对于环境保护起到了积极的推动作用。

综上所述,地热能在城市供热中具有显著的节能效果和环境效益。

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。

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浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排
摘要:在供热系统中,自动化是必不可少的控制系统,是整个运行网络的核心部件,更是运行工况稳定性的需要,是各个环节协调匹配的需要,是变工况的需要;更是节能的需要,总之是安全经济管理所必须的组成部分。

本文简单介绍了自动化控制系统在城市供暖系统中的应用。

关键词:供热;自动化控制;节能
中图分类号:o652.9
随着城市建设的快速发展,城市集中供热已提升到一个前所未有的高度。

城市集中供热管网系统具有分布区域广、供热用户繁多、管线错综复杂、劳动强度大等特点。

能源紧缺形势的加剧,促使我们在实现稳定运行和均衡供热的基本条件下,必须利用先进的自动化控制技术全面提高供热管网的运行管理水平,以建设节能型的城市供热系统。

“温暖、科技、节能、经济”已成为了当今供热行业发展的新目标。

一、供热系统智能控制技术
(一)技术原理
热力管网在供热系统中完成热的传递,热水经过热力管网将热量传送到热用户,热用户的性质不同,需要的热量也会不同,另外,由于距离热源的远近不同,输送热能的管径大小不同等因素,会造成系统中个别用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致现象,被称之为水力失调。

该技术主要针对目前供热领域中普通存在的水
力失调问题,设计一套智能阀门,解决复杂的供热网管系统的热量平衡问题,某个阀门的调节不会影响其它阀门,使得每个阀门控制的支路按用户需求输送合适的热量,通过确保管路的热量平衡达到节能的目的。

在确保各管路的流量按需分配之后,为进一步节能,还集成了列入智能变频技术,保证水泵的频率跟随管路阻力的变化而变化,彻底摆脱传统的顶压供水变频技术。

在此基础上,该技术还整合了物联网和eaoc(能效分析与运行优化控制)技术,把智能阀门打造成一个通用的物联网结点,把阀门控制的建筑所消耗的能量数据以及管道内的流动数据发送到控制中心,帮助管理人员分析系统的节能量。

(二)关键技术
1、智能温控平衡技术
在集中供热系统中,由于供热规模较大,管网的水力工况变得十分复杂,其水力失调问题变得十分突出,从而使其供热质量下降,出现不能满足用户要求的情况。

对于一个设计合理的系统,一般可以通过初调节,使各用户的流量达到设计值。

但对于一个规模大管网复杂的系统,使用目前常用的方法(如阻力系数法、正常流量法、回水温度法和经验试凑法),由于受到各种条件的制约,存在准确度不高,需反复调试,工作量过大等问题,其效果不是很理想。

智能温控平衡技术可利用现代控制理论和计算机模拟分析相集合,利用水力管网系统实际运行工况动态检测数据对系统的水力工况进
行模拟分析,进而使用分析的数据对系统运行工况进行远程自动控
制,这不仅可以提高调节的精度,避免人工调节的工作量,而且可以实现系统水力工况的动态。

2、智能变频技术
智能变频节电技术,指在供热系统中加装一套智能变频节电装置,利用水泵的原有电机系统控制,将阀门的开度控制变为水泵的转速控制,两者相结合实现调节热平衡目的。

其中,智能变频节电装置具备以下两项功能:
1)通过合理改变水泵的转速(频率)节约电能,如设备需对流量进行控制,适当降低转速、调整流量即可达到节能的目的;
2)在不改变水泵转速(频率)的情况下,通过检测、跟踪负载变化,根据其功率因数和负载率的变化,优化功率输出,使电机的输出功率接近轴功率,从而实现节能。

3、无线传感技术
该技术为智能变频和能效分析提供了基础,保障各项数据的传输与共享。

远传式智能控制器,具有各种输入形式选择,实现各种不同的调节功能。

也可配室外温度传感器,起到随室外温度的变化而自动调整供水温度,也就是通常所说的室外温度补偿的作用。

根据控制需要,可组成智能化网络控制系统,优化控制,实现远程监控。

二、具体控制措施
(一)气候补偿
气候补偿器安装在锅炉房或换热站,它能够使热源出力根据室外温度和供暖系统回水温度的变化动态调节,实现按需求供热。

气候补偿器可以根据室外气候温度变化,和用户设定的不同时间的室内温度要求,按照设定曲线自动调节供水温度,实现供热系统的供水温度的气候补偿,也可以通过室内温度传感器根据室温调节供水温度实现室温补偿,还有限定最低回水温度的功能。

(二)楼栋分时段控制
1、分时段控制
楼栋分时段控制采用分时段控制系统实现,系统是基于整个楼栋的控制,主要适用于用热时间较集中,使用时间分阶段的建筑物。

采用整体管理控制,通过加装自控装置实行分时段供暖,将大大减低能耗。

楼栋分时段控制系统由现场温度变送器、楼栋控制电磁阀、楼栋控制箱和监控中心组成。

具体控制方案,每个楼栋设置1台电动调节阀,1台楼栋热表(具有rs485通讯接口)。

现场控制器采集楼栋热量相关数据,通过监控中心操作站和现场lcd触摸屏预先设定的运行模式,控制电动调节阀达到设定要求,并可以提供通讯接口实现将数据通过gprs模块传递到监控中心,实现同一监测管理和远程控制。

采用此方案实现自转热站到热用户整个热网的数据监测,实现远程/就地自控化监控。

(三)水力平衡
水平水力平衡技术主要应用在全区供热的总管网上,在管网截断井、进户井内配置先进的调节设备以解决管网水力平衡问题。

目前国内供热行业在管网上应用的主要有自力式流量控制器、自力式差
压控制器、自力式流量/差压控制器三种调节装置。

目前国内采用管网定流量系统的较多,可按需设定流量,并将通过阀门的流量保持恒定。

使管网的流量调节一次完成,免除了热源切换时的流量分配工作,有效地解决管网的水力失调。

(四)单户热计量
将集中供热系统中的热源、热力站、楼栋或用热单户作为各供、用热方的热量结算点,安装超声波热量表,进行热计量。

对住宅,以户为单位,直接计量或分摊计量其每户的供热量。

对直接计量的住宅、公共建筑的热用户,以热量结算点的热表值进行结算。

而对以分摊方式计量的住宅户,则按其各户内所安装的测量记录装置,确定每户的用热量占热量结算点(楼栋或热力站)所安热表总值的比例,算出各热用户所应分摊的热量,实现分户热计量。

通过单户热计量技术应用可实现按需供热大大减少热源的消耗,实现节能减排。

三、结语
在我国北方的一些高寒地区,全年采暖期长达180 d左右,近几年,随着热电联产集中供热技术的推广应用,取缔了原来的煤锅炉供热状况,人们的居住环境得到了彻底改善。

但随着城市的建设,供热面积不断增加,热电厂的能源消耗也在逐渐增大。

由于现有供热系统的调节能力有限,导致热用户出现近端过热、远端过冷的不平衡现象,并浪费了大量的能源。

如果将自动化控制技术与供热系统紧密结合,不但可以实现按需
供热,合理降低供热能耗,节约原煤的消耗。

而且可以为我们带来直观的经济效益,而且能够起到环保节能的效果。

参考文献
[1]石兆玉. 供热系统运行调节与控制 [m]. 北京:清华大学出版社,1994.。

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