氨气硫化氢去除率

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猪粪高效除臭微生物菌株筛选及发酵条件优化

猪粪高效除臭微生物菌株筛选及发酵条件优化
7 率分别达到 8 采用 L ) 正交 试 验 优 化 设 计 其 高 效 除 臭 组 合 , 结 果 表 明, “ 0. 0 7% 和 7 6. 9 2% ; 2 A F 2+D Z 1+B X 3+ 8(
” 组合氨气和硫化氢的释放量显 著 或 极 显 著 低 于 其 他 组 合 , 为 最 佳 组 合; 与 空 白 对 照 相 比, D Z 3+B Z 1+E Z 3+A X 4 第 5 天时氨气和硫化氢的去除率达到 8 在接种量分别为1 2. 1 4% 和 8 0. 8 4% 。 对 最 佳 组 合 除 臭 发 酵 工 艺 研 究 , 0% 和1 含水率 4 麸皮添加量为 1 5% , 0% 和 3 0% , 0% 时氨气和硫化氢的释放量最小 。 筛选的微生物在除臭剂制备及治 理畜禽粪便对环境污染方面具有较大的应用潜力 。 关键词 : 除臭微生物 ; 猪粪 ; 筛选 ; 发酵条件
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第2 4卷 第1 1期 V o l . 2 4, N o . 1 1
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草 业 学 报 A C TA P R A T A C U L TUR A ES I N I C A
1月 2 0 1 5年1 , N o v 2 0 1 5
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污水处理厂臭气散发情况调查及除臭

污水处理厂臭气散发情况调查及除臭

广州市某污水处理厂臭气散发情况调查及除臭摘要:城市污水处理厂臭气的控制与处理已成为一种必然趋势,硫化氢是城市污水处理厂臭气最主要成分之一,其浓度高低在一定程度上代表臭气的产生情况。

本文以硫化氢和氨气为对象对广州市某污水处理厂各处理构筑物硫化氢及氨气的产生情况及变化规律做了简要的调查与分析。

关键词:臭气污水处理厂硫化氢生物滤池1前言城市污水处理厂散发的臭气严重影响了四周居民的生活环境。

最近的国家标准规定了城市污水处理厂4种废气的排放标准,包括硫化氢、氨气、甲烷及臭气浓度。

因此除臭是所有城市污水处理厂共同面临的问题。

如何有效的去除臭气需要对污水厂各处理构筑物臭气的散发情况进行调查与分析,由此选择合适工艺与规模。

然而目前这方面的资料很少,尤其是在国内没有人做过这方面的调查。

硫化氢的嗅觉阈值很低只有0。

0005mg/m3,在城市污水处理系统中硫化氢是最主要的臭气组成【1】。

Gostelow和Parsons根据硫化氢的散发情况评定污水处理厂的臭气分布情况,发现二者之间存在很大联系【2】。

因此,可以根据硫化氢的散发情况近似估计城市污水处理厂的臭气分布情况。

此外,在污水处理过程中当PH值较高时还会有大量的氨气产生。

对于大部分污水厂来说一般PH值趋于中性,因此很少有氨气散发。

对于那些进水氨氮很高需要进行中和处理的污水处理设施会有大量的氨气产生。

2污水处理厂工艺概况水厂采用A2O工艺,日处理水量20万吨。

处理流程如下:水区:进水格栅平流沉砂池初沉池生物反应器二沉池出水泥区:污泥浓缩池贮泥池脱水机房6、7月份进水水质:单位:mg/L3仪器与方法方法:硫化氢的检测采用亚甲基蓝比色法,氨气采用次氯酸纳-水杨酸分光光度法。

采样点为距各构筑物水面10-50cm,以1L/min流量采样20min。

仪器:Q-2C型大气采样仪,B2105-2680紫外可见光分光光度计。

4污水处理过程中硫化氢主要来源城市污水处理厂中硫化氢主要来源于两个方面:源水中硫酸盐的转化和含硫有机物的脱硫。

规模化养猪场中的恶臭及其控制措施

规模化养猪场中的恶臭及其控制措施

规模化养猪场中的恶臭及其控制措施规模化养猪场中的恶臭及其控制措施猪场恶臭是指对人和猪产生有害作用的气体物质和使人的嗅觉产生厌恶感的气体?集约化和规模化养猪生产中,一般一个年产万头肉猪的养猪场,排污量至少3万吨,在适宜温度?湿度?厌氧环境?发酵条件下可产生大量恶臭;同时日常管理工作中往往忽视了猪场内排污沟清理?猪舍通风和其它卫生管理措施,使恶臭气体浓度过高(如有时NH3浓度可超过40毫克/立方米),对人的身心健康和猪群的健康与生产性能造成了严重的危害,已成为养猪生产卫生管理工作中比较突出的问题?为提高养猪效益,应积极推广和应用新产品和新技术,采取综合措施以清除或减少恶臭的危害。

恶臭的产生猪场中恶臭主要来自猪的粪便?污水?垫料?饲料等的腐败分解;此外,猪的新鲜粪便,消化道排出的气体,皮脂腺和汗腺的分泌物,粘附在体表的污物,呼出气中的CO2(含量比大气约高100倍)等都会散发出难闻的气味。

猪的粪尿在腐败分解过程中,蛋白质?氨基酸因细菌活动而进行的脱羧和脱氨作用对恶臭物的产生最为重要?此外,猪场内空气中的粉尘与猪场臭气产生的关系密切?粉尘是微生物的载体,并吸附大量的挥发性臭气(不饱和醛?粪臭素)?同时,微生物不断分解粉尘有机质而产生臭气。

主要恶臭物质及其危害许多研究者对猪场中猪粪发酵产生的恶臭成分进行了鉴定?有资料说明,猪粪恶臭成分有230种?其中对猪危害最大的恶臭物质主要是NH3?H2S和VFA(挥发性脂肪酸),其中NH3?H2S的危害已经为众多养殖户熟知,在此介绍VFA的危害。

VFA为一种混合物,以n—C4和i—C5的臭味较强,其蒸气有强烈的刺激性?腐败臭味,对猪只眼睛和呼吸道有刺激性,并引起猪烦燥不安,采食量下降,体质变弱,易发生呼吸道疾病?高浓度的VFA 环境中,猪呕吐?呼吸困难?肺水肿。

恶臭的控制措施(1)科学设计日粮,提高饲料利用率猪采食饲料后,饲料在消化道消化过程中(尤其后段肠道),因微生物腐败分解而产生臭气;同时,没有消化吸收部分在体外被微生物降解,也产生恶臭?产生的粪污越多,臭气就越多?提高日粮的消化率?减少干物质(特别是蛋白质)排出量,既减少肠道臭气的产生,又可减少粪便排出后臭气的产生,这是减少恶臭来源的有效措施?试验证明,日粮消化率由85%提高至90%,粪便干物质排出量就减少三分之一;日粮蛋白质减少2%,粪便排泄量就降低20%。

酸性水汽提塔处理量降低的原因分析与处理对策

酸性水汽提塔处理量降低的原因分析与处理对策

低温工况下通过低温洗涤(或结晶),氨气中的硫化氢由气相转入液相得以脱除,塔顶氨气中硫化氢浓度一般为100~200mg/m 3, 脱除率达99%以上,再经过脱硫吸附器以脱除氨气中的少量硫化氢,出口氨气中硫化氢质量分数一般不大于3μg/g ,经过氨精制后的氨气,大部分装置采用压缩机压缩并冷凝冷却得到液氨产品,个别装置(如齐鲁石化)通过氨蒸馏塔替代压缩机,塔顶得到氨气,再进入氨冷凝器,冷凝冷却后得到液氨产品。

2 某炼油厂酸性水汽提塔处理量出现下降状况某炼油厂实际运行中,酸性水汽提塔使用的是单塔低压汽提工艺。

在脱硫过程中,酸性水的主要来源主要涉及到下面一些流程:原油预处理流程、催化裂解流程、柴油加氢流程。

在酸性水汽提塔运行中,发现其实际处理量无法达到设计标准,且呈现下降趋势。

为了提升处理效率,工作人员就需要对相关设备进行停工检修,这不但影响了正常生产的进行,同时还消耗量大量的人力、物力资源,一旦在停工检修过程中发生了紧急状况,那么可能会导致整个工厂的停产,所以,如何解决酸性水汽提塔处理量下降的问题就显得越来越关键。

3 酸性水汽提塔处理量降低的原因分析酸性水汽提塔处理量下降的原因通常涉及到下面两个方面:(1)酸性水汽提塔的塔盘堵塞;(2)酸性水汽提塔塔底重沸器管束结垢导致其换热效应下降。

[1]3.1 塔盘堵塞酸性水汽提塔塔盘堵塞是非常常见的,也是当前炼油企业生产中酸性水汽提塔运行中的通病,部分酸性水汽提塔塔盘堵塞发生时间比较短,部分酸性水汽提塔塔盘堵塞时间比较长。

一般来讲,塔盘堵塞主要的原因是油泥堵塞、结垢堵塞以及塔盘形变。

3.1.1 油泥堵塞酸性水汽提塔发生油泥堵塞的重要原因是由于储罐也为过于低下,导致入口管在吸进酸性水的过程中,吸进了大量的油泥杂质,继而引发管道压力上升,酸性水汽提塔压降上升。

但是需要注意的是,工作人员可以通过对储罐液位的调节,使堵塞状况发生缓解。

3.1.2 结垢堵塞在炼油厂生产中,酸性水汽提塔发生结垢堵塞主要是由于焦化装置所导致的。

氨与硫化氢的混合气体的生物处理

氨与硫化氢的混合气体的生物处理

H3和H2S混合气体的生物处理摘要:颗粒状的污泥所具有的物理-化学促使我们开发其作为一种填料运用在空气的生物过滤作用中,这一项研究的目的在于研究充满该种污泥单元系统在氨与硫化氢有害气体的处理中的前景,使用用两种实验室规模的试验性事物滤柱,一个按每立方米干床体积每天充入680gH2S气体和85gNH3,其连续持续八周的处理单元称为BGSn(供入硫化氢气体且为柱状);另外一个按每立方米干床体积每天充入170gH2S气体和340gNH3,其也连续持续八周的处理单元称为BGNs(供入硫化氢气体且柱状)。

氨与硫化氢气体的去除在生物滤柱中同步进行。

硫化氢其他和氨气的去除率能达到很高:在BGSn中分别为100%货物80%;在BGNs中分别达到100%和80%。

H2S气体被氧化为硫酸盐和硫,氨气氧化的产物为亚硝酸盐和硫酸盐。

氮的质量平衡误差较大,对BGNs为60%,BGNs为36%,这一结果可以用在厌氧区发生的脱氮过程来解释。

高百分比的氨或硫化氢在第有个柱的一半上被氧化,大量的硫化氢的氧化作用会使硝化细菌的繁殖和活性更加适应环境的压力。

关键字:生物过滤作用硫化氢生物氧化去除效率1 引言氨和硫化氢由一些工业体(肉制品加工厂,污水处理厂,化肥厂)释放排入大气,这些散发物,除了他们自身的毒性,还成了一个引起嗅觉不适的来源点,越来越多的的净化工艺建立在一些微生物氧化大量无机物和有机化合物为终端无机产物的能力上(Disks and Ottengraf,1991),作为控制空气污染的一种技术,生物过滤主要用于除臭。

在皮革工业中,在污染空气以6000立方米/小时的流速流过时,生物过滤对硫化氢的处理能力达到97%的去除效率(Bijl ,1987)。

同样的,对于来自石油加工企业的废气处理(速率为2000立方米/小时),其主要含量为H2S气体,采用一组生物处理单元能达到89%的去除效率(Knauf,1995)。

Amihor等人(1995)研究了这种处理过程,采用一个容积为500立方米的生物滤柱,以40000立方米/小时的速率通过来自化肥厂的废气,其主要成分为氨和还原性硫化物。

(完整版)生物除臭方案8.28

(完整版)生物除臭方案8.28

荆门市金龙泉啤酒有限公司污水处理厂除臭工程设计方案湖北省瑞科环保科技有限公司2016年8月28日一、技术方案1.1、工程概况本次项目为荆门金龙泉啤酒有限公司废水处理站除臭。

1.2、项目概况本项目臭气来源主要为金龙泉啤酒有限公司废水处理站集水井、厌氧池、调节池。

a.集水井;臭气量=1056m3/hb.厌氧池;臭气量=6144m3/hc.调节池;臭气量=2800m3/h合计风量10000m3/h,本方案按10000m3/h进行设计。

1.3、设计标准及规范所提供的设备及设备的制造完全符合有关的国家和国际通用技术(GB、IEC、ISO)标准。

引用和参考的主要标准如下:1)系统设计参考标准《恶臭污染物排放标准》GB14554-93《大气环境质量标准》GB3095-2012《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》GB/T14678-1993 《工厂企业厂界噪声标准》GB12348-2008《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《低压配电装置规范》GBJ54-83《工业及民用通用设备电力装置设计规范》GBJ55-83《环境工程设计手册(废气处理工程技术手册)》;《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》征求意见稿;2)管路输送设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87/(2001版)《法兰、垫片、紧固件》HG20592-20635-97;GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》国内采购设备和材料应符合国家现行相关标准和规范要求;3)检测控制系统参考规范《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-92;《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014;《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86;《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB4803-84;《自动化仪表选型规定》 HG20507-2000;《仪表系统接地设计规定》 HG20513-2000;《建筑安全设计规范》GBJ16-87IEC439 《低压开关设备和控制设备组件》IEC113 《电工技术图表》IEC529 《外壳防护等级》IEC158 《低压接触器》IEC269 《低压熔断器》IEC51 《模拟电气测量仪器》4)构筑物物封闭加盖设计参考标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构设计规范》GB50017-2003《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002设备的外观颜色与原有建筑物、环境协调。

蚯蚓粪覆盖对氨气和硫化氢的去除效果研究

蚯蚓粪覆盖对氨气和硫化氢的去除效果研究

蚯蚓粪覆盖对氨气和硫化氢的去除效果研究摘要为明确蚯蚓粪在有机肥堆肥发酵过程中覆盖除臭的作用效果,在实验室进行了不同用量蚯蚓粪对氨气和硫化氢的吸收、去除效果的模拟试验。

结果表明:蚯蚓粪对以氨气和硫化氢为代表的臭气的吸收效果良好,且随着蚯蚓粪添加量的增加去除效果提高。

在模拟覆盖深度0~25 cm范围内,蚯蚓粪对氨气和硫化氢的去除率与蚯蚓粪模拟深度成正比,覆盖深度达到25 cm时,蚯蚓粪对这2种气体的去除率均达到近100%。

与新鲜的蚯蚓粪相比,陈放15 d的蚯蚓粪与经高温灭菌后的蚯蚓粪的除臭效果没有显著改变。

生产条件下,覆盖5 cm左右的蚯蚓粪,对包括氨气和硫化氢气体在内的臭气去除效果十分显著。

关键词蚯蚓粪;氨气;硫化氢;除臭效果近年来,由于国家和地方政府的重视与经济补贴,以及大众对有机肥在增加农作物产量和提高农产品品质方面的积极作用的认识不断提高,商品有机肥生产与应用得到了前所未有的发展[1-4]。

商品有机肥生产多采用堆肥发酵工艺,生产过程中产生的恶臭不仅影响到生产环境,而且对周边群众的健康安全产生不良影响。

臭气是由粪便厌氧分解产生的,其成分多种多样,如甲烷、有机酸、硫化氢、甲胺、吲哚等,带有各种臭味和酸味[4]。

相关研究表明,蚯蚓粪具有一定的除臭作用,但对于其除臭能力的大小及在有机肥生产中的应用研究还比较少。

因此,笔者于2010—2011年对蚯蚓粪的除臭效果进行研究。

1 材料与方法1.1 试验地概况试验设在扬州大学农牧场有机固体废弃物生物处理示范基地及扬州大学环境科学与工程实验中心。

1.2 试验材料供试新鲜奶牛粪取自扬州大学农牧场;供试蚯蚓品种:大平二号;供试蚯蚓粪3种,分别为新鲜蚯蚓粪、陈放15 d的蚯蚓粪、经高温灭菌的蚯蚓粪。

供试仪器:2 000 mL广口瓶。

1.3 试验方法首先,将200 g牛粪装在用于作气体发生器的2 000 mL广口瓶中,将其所产生的气体通过装有不同种蚯蚓粪的内径为40 mm的玻璃柱中,玻璃柱中蚯蚓粪的厚度分别为0、5、10、15、20、25 cm,残余气体通入收集瓶,5 d后测定收集瓶中的气体数量。

Ecolo除臭剂对NH3及H2S去除应用试验研究

Ecolo除臭剂对NH3及H2S去除应用试验研究
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[?] T 张荣贤G 恶臭的测定与评价 [ U] G 化工环保, ?MM> , ?> (I) : ?@ J ?=G [=] T 李立清G 恶臭污染及治理技术 [ U] G 化工环保, ?MMI , 01 (S) : ?N J =@G [S ] T 唐景春G 恶臭污染的测定及评价方法 [ U] G 环境保护,=@@? , (I) : =? J ?SG [K] T 国家环保局 《 水和废水监测分析方法》 编委会G 水和废水监测分 析方法 ( 第三版) [ 8] G 北京: 中国环境科学出版社, ?MNMG ( 收修改稿日期: =@@S6@N6=N )
[ "] 体健康, 劳动保护有很大的影响 。因此开展除臭技
图 #$ 试验装置图
) , +* 除臭机理 #, ", #$ 酸碱反应 天然植物除臭剂 ( -7 工作液) 中含有生物碱, 它 可以与硫化氢等酸性臭气分子反应。与一般碱性反应 不同的是一般的碱有毒不可食用, 不能生物降解, 而天 然植物除臭剂能生物降解无毒。 #, ", "$ 催化氧化反应 硫化氢在一般情况下, 不能与空气中的氧气反应。 但在天然植物除臭剂 ( -7 工作液) 催化作用下可以与 空气中氧气发生反应。 8 9 :;" < ;" 7#8 9 :;! < 7; 9 8 9 :;" < 7; 9 < =" < ;" = # 8 9 :;! < < 7=& " 9 < =; 9 8 9 :;! < < =; 9 #8 9 :;" < ;" = #, ", !$ 路易斯酸碱反应 #, ", &$ 天然植物除臭剂 -7 工作液其工作液经过雾 化直径在 %, %&55, 在这种情况下是以破坏臭气分子 中的键, 使其不稳定, 易分解。 #, ", 0 氧化还原反应 氨与 -7 工作液反应属酸碱, 聚合反应。硫化氢 与 -7 工作液反应属分解, 酸碱反应。 ) , ,* 试验样品 天然植物除臭剂为加拿大 12343 公司提供的 -7 工 作液, 臭源为上海某肠衣食品加工厂提供的消解臭液。
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No.2009-7-9-2
检测报告
样品名称气体
委托单位江苏生久农化有限公司
检测类别委托检测
北京市环境卫生监测站
注意事项
1.报告无“检测检验专用章”或“检测单位公章”无效。

2.复制报告无“检测检验专用章”或“检测单位公章”无效。

3.报告无三级审核签字无效。

4.报告涂改无效。

5.对检测结果若有异议,应与收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

6.不可重复性实验不进行复检。

7.委托检测送样时仅对检样品负责。

8.未经实验室书面批准,不得复制检测(检验)报告(完整复制除外)。

地址:北京市朝阳区尚家楼甲48号
电话:(010)64683074 (010)64683085
邮政编码:100028 传真:64683065
检测报告
批准:审核:主检:
检测报告
(检测检验专用章)
签发日期:2009年8月25日
No.2010-3-9-1
检测报告
样品名称气体
委托单位江苏生久农化有限公司
检测类别委托检测
北京市环境卫生监测站
注意事项
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邮政编码:100028 传真:64683065
检测报告
批准:审核:主检:
检测报告
(检测检验专用章)
签发日期:2010年4月25日
除臭剂产品检测方案
1、试验方案
用3个23m容量PE桶,在每个桶内装大约四分之三体积的生活垃圾(生活垃圾平均密度约为0.3~0.4t/3m),垃圾装桶后加盖静置2天(垃圾来源于阿苏卫垃圾填埋场)。

每次每桶取3个气体样本,首次取样作为每个桶恶臭本底浓度值。

首次取样后向桶内喷洒除臭剂,将除臭剂稀释50倍,平均每吨垃圾喷洒2Kg除臭剂稀释液计算。

喷洒除臭剂后每15分钟取样一次,共计取样3次,每次9个样本,以9个样本的平均去除率作为最后实验结果。

2、分析方法
根据GB14554-93《恶臭污染物排放标准》要求,各指标检测方法如下:GB/T14679-1993空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法;
GB/T14678-1993空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法;
GB14675-1993空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法。

No.专2009-CCJ-23
检测报告
样品名称康派除臭剂
委托单位江苏生久农化有限公司
检测类别委托检测
北京市环境卫生监测站
注意事项
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20.报告涂改无效。

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22.不可重复性实验不进行复检。

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24.未经实验室书面批准,不得复制检测(检验)报告(完整复制除外)。

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电话:(010)64683074 (010)64683085
邮政编码:100028 传真:64683065
北京市环境卫生监测站
检测报告
批准:审核:主检:
北京市环境卫生监测报告
检测报告
(检测检验专用章)
签发日期:2009年9月15日
除臭剂产品除臭效果检测方案
1.臭气强度检测
1.1臭源本底臭气强度检测
在30L的密闭容器中注入300mL垃圾填埋场渗滤液,密闭10分钟后,由6名嗅辨员进行现场本底臭气强度嗅辨。

1.2喷洒除臭剂后臭气强度检测
(1)按照《除臭剂厂家及产品信息表》中的稀释比例配制除臭剂使用液。

(2)除臭剂使用液采用等量多次喷洒方式进行除臭,喷洒量为每次100mL,每次喷洒结束10分钟后,由6名嗅辨员进行臭气强度嗅辨,得出该喷洒量下臭气强度等级。

(3)当臭气强度降至1级时,停止喷洒,检测结束,记录除臭剂使用液总量和臭气强度。

(4)当除臭剂喷洒量为500mL仍未达到1级臭气强度,则停止继续喷洒,检测结束,记录除臭剂使用液总量和臭气强度级别。

1.3臭气强度级别划分
0级:无臭味
1级:勉强感觉到有气味(感觉阈值)
2级:能够确定气味性质的较弱气味(识别阈值)
3级:很容易闻到明显气味
4级:较强的气味
5级:很强的气味
2.金属碳钢腐蚀实验
按照厂家提供《除臭剂厂家及产品信息表》中的稀释比例配制除臭剂使用液200mL,参照标准进行全浸48小时实验。

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