催化铁应用于草甘膦废水处理工艺改造的可行性研究
草甘磷生产废水处理论文

草甘磷生产废水处理论文1草甘膦生产废水处理现状及存在问题由于亚磷酸二甲酯合成法生产草甘膦的废水中含有一些比较容易生化的物质,例如甲醇等,可以采用生化处理的方法。
在我国很多该种工艺中,基本上都在采用生化处理的方法,但是需要注意的问题是,使用该种方法处理过的废水,磷含量依然保持在较高水平。
在IDA工艺法的双甘膦废水中,其往往含有浓度较高的有机膦化合物,这种化合物往往具有较高的生物毒性,且含有的2%一4%甲醛成为生物抑制剂;中间体二乙醇胺及其衍生物属不易生物降解类物质等。
可以看出,废水中的这些物质不仅很难进行生物降解,而且对水质还具有很大影响,成为让许多企业头疼的问题。
2草甘膦生产废水处理技术对草甘膦的生产分析发现,其利用的原料主要有亚氨基二乙睛、盐酸、氢氧化钠、三氯化磷、重金属催化剂、硫酸亚铁、二乙醇胺等,其排出的废水更是含有甲醛、盐酸、双甘酸、氯离子草甘磷生产废水处理靳淳刘伟(浙江省天正设计工程有限公司,浙江杭州310000)摘要:草甘膦在我国还有几种叫法,分别为镇草宁、农达、草干膦、膦甘酸,属于氨基甲撑膦类含有羧酸基的化合物。
采用当前工艺生产出来的草甘膦产生的废水中往往含有各种有机物质,因此,使得废水往往具有浓度高、对环境污染比较严重的特点。
因此,本文首先结合当前两种主要的生产草甘膦工艺所产生的废水进行了研究,在此基础上对有效处理该种废水的方法进行了分析。
关键词:草甘膦;生产废水;处理和亚磷酸等成分。
明显可以看出,排出的废水含有较高的磷和氯离子,废水呈酸性,pH值的数值接近于1。
因此,草甘膦生产的废水几乎呈现饱和盐的状态,具有高毒性、高浓度性,有许多事不可生物降解物或对生物抑制物,这些都使得对其治理便的困难重重。
草甘膦的废水不仅可以给环境带来很大的危害,而且也造成了严重的资源浪费,这些都和其中的草甘膦及催化剂无法回收有很大关系。
因此,下文将对草甘膦生产废水的有效处理技术进行探讨:(1)亚磷酸二甲酯工艺草甘膦废水处理技术甲醇塔废水的可生化性取决于塔效和操作情况,塔效及操作的好,则废水COD低,生化性较差。
浅论草甘膦生产废水治理技术

浅论草甘膦生产废水治理技术
草甘膦(Glyphosate)是一种广谱的除草剂,被广泛应用于全球各种农业、园林和草坪等领域。
草甘膦的生产过程中会产生大量含有有机物和重金属的废水,对环境和人类健康造成潜在危害。
开发高效可行的草甘膦生产废水治理技术具有重要意义。
针对草甘膦生产废水的特点和成分,一种有效的治理技术是生物降解技术。
该技术利用微生物对废水中的有机污染物进行分解和转化,从而实现废水的净化。
生物降解技术的主要方式包括生物膜法、生物吸附法和生物降解法。
生物膜法是将微生物固附在生物膜上,通过生物膜吸附、活性膜渗透和微生物代谢等过程,去除废水中的有机物。
这种方法具有处理效果好、操作简便、运行稳定等优点,但其缺点是对水质要求较高,并且难以处理草甘膦废水中的重金属。
生物吸附法利用生物吸附剂对废水中的有机物进行吸附,达到净化废水的目的。
合适的生物吸附剂可以提高废水的处理效率,同时减少对环境的二次污染。
该方法难以同时去除废水中的重金属和有机物,所以在处理草甘膦废水时效果有限。
生物降解法是指利用微生物对废水中的有机污染物进行降解和转化。
这种方法的优点是具有高效、环保、经济等特点。
目前,已经研究出了一些具有高效降解草甘膦能力的微生物菌株,如青霉菌、假单胞菌和放线菌等。
通过培养这些菌株,可以大幅度降低草甘膦废水中的有机物含量,从而实现废水的净化。
物理化学方法也可以用于草甘膦生产废水的治理。
利用活性炭吸附、气浮、光解等技术可以去除废水中的有机污染物。
这些方法在一定程度上可以净化废水,但存在耗能高、成本昂贵等问题。
Fendon试剂预处理草甘膦废水的研究

Fendon试剂预处理草甘膦废水的研究廖 欢,谭 波,柯 敏,李致保,卢建芳(广西化工研究院,广西南宁 530001)摘 要:研究了用F endon试剂预处理含难降解有机物的草甘膦废水,考察了反应pH值、H2O2/Fe2+投加比例、F endon试剂投加量和反应温度对总磷去除率、CO D去除率的影响。
结果表明,在pH=3~4、H2O2/Fe2+投加摩尔比为4 1、H2O2投加量为8g L-1,反应温度为90 ,反应时间为2h的条件下,总磷去除率为95 7%、COD Cr去除率为62 9%。
由此可见,Fendon试剂能显著降低草甘膦废水中的总磷、CO D Cr值。
关键词:Fendon试剂;草甘膦废水;pH值;反应温度中图分类号:X783 文献标识码:A 文章编号:1671 9905(2009)06 0048 03草甘膦化学名N (膦酰基甲基)甘氨酸,通过叶部吸收并大部转移到地下根茎起到除草作用,是非选择性、低毒无残留、高效的有机磷类强力内吸传导型茎叶处理除草剂。
草甘膦在我国20世纪90年代得到快速发展,目前已形成30万t以上的生产能力,是最大的除草剂品种。
生产草甘膦过程中,产生大量含盐、甲醛、难降解有机物的高浓度废水,直接生化处理往往效果不理想,生化需氧量COD Cr值、甲醛含量、磷酸盐达不到国家排放标准(COD Cr值 100g L-1;磷酸盐 0 5mg L-1)。
Fendon试剂的作用机理:Fe2++H2O2 Fe3++ OH+OH-Fe3++H2O2 Fe2++ HO2+H+Fe2++ OH F e3++OH-Fe3++ HO2 Fe2++O2+H+Fendon试剂在Fe2+催化下生成 OH自由基,其高氧化能力使得Fendon试剂在氧化难降解的持久污染物方面有独特的优势,能够将废水中的有毒有害物质氧化成小分子有机物或无机物质。
本文系统考察了反应pH值、H2O2/Fe2+投加比例、Fendon 试剂投加量,反应温度、时间对Fendon试剂预处理草甘膦废水效果的影响,寻求最佳处理条件对草甘膦废水进行预处理,为后续生化处理降低难度。
浅论草甘膦生产废水治理技术

浅论草甘膦生产废水治理技术【摘要】草甘膦是一种常用的除草剂,其生产过程会产生大量废水,对环境造成一定的影响。
本文旨在探讨草甘膦生产废水的治理技术,以期为实际生产中的废水处理提供有效的参考。
在将对草甘膦生产废水的特点进行介绍,并详细讨论生物法、物理化学方法以及综合治理技术在治理草甘膦生产废水中的应用情况。
结论部分将分析草甘膦生产废水治理技术的发展现状,并展望未来的研究方向。
通过本文的研究,可以更好地了解草甘膦生产废水的处理技术,并为环境保护和可持续发展提供参考。
【关键词】草甘膦生产废水、治理技术、生物法、物理化学方法、综合治理技术、发展现状、研究方向1. 引言1.1 研究背景草甘膦是一种非选择性除草剂,被广泛应用于农田、果园、园林等领域。
随着草甘膦的大规模使用,草甘膦生产废水也日益增多,给环境带来了一定的污染压力。
草甘膦生产废水中含有草甘膦、其降解产物和其他有机物,具有毒性较高、难降解等特点,对水体和土壤造成了不同程度的污染。
针对草甘膦生产废水的特点,研究废水处理技术显得尤为重要。
目前,草甘膦生产废水处理技术主要包括生物法、物理化学方法和综合治理技术。
生物法利用微生物降解草甘膦和有机物,具有效率高、成本低等特点;物理化学方法通过吸附、氧化等过程去除废水中的有机物;综合治理技术则将不同方法组合应用,取长补短,达到更好的治理效果。
通过对草甘膦生产废水治理技术的研究,不仅可以减少环境污染,保护生态环境,还能提高草甘膦生产的可持续性。
加强对草甘膦生产废水治理技术的研究具有重要的现实意义和深远的影响。
1.2 研究目的研究目的是为了探究草甘膦生产废水治理技术的现状与发展趋势,为相关行业提供参考和借鉴,促进草甘膦生产废水治理技术的进一步发展与完善。
通过研究,我们旨在深入了解草甘膦生产废水的特点及其处理技术,分析生物法和物理化学方法在草甘膦生产废水治理中的应用效果,探讨综合治理技术对草甘膦生产废水的治理效能。
我们也希望通过本研究为相关领域的技术人员和决策者提供科学依据,推动草甘膦生产废水治理技术的进步,并为环境保护和可持续发展贡献力量。
环境友好型高效除草剂草甘膦制备工艺探究

环境友好型高效除草剂草甘膦制备工艺探究摘要探究低压条件下,以活性炭为催化剂,综合过氧化氢氧化法、浓硫酸氧化法,以双甘膦为原料制备环境友好型高效除草剂草甘膦的工艺及其对经济发展、生态保护的现实意义,以期为环境友好型高效除草剂草甘膦生产提供参考。
Abstract The technology of efficient and environment-friendly herbicide glyphosate and its impact on economic development processes,ecological protection practical significance were explored in the low-pressure conditions,activated carbon as catalyst,integrated hydrogen peroxide method,concentrated sulfuric acid oxidation method using N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid as raw material so as to provide the reference for the production of efficient and environment-friendly herbicide glyphosate.Key words glyphosate;yield;content;economic benefit;ecological benefit草甘膦又称镇草宁、农达(Roundup)、草干膦、膦甘酸,是一种高效、低毒、广谱、非选择性、内吸传导、叶面喷施芽后除草剂。
易于降解,在动物和水生生物体内不积累,是全球最受欢迎的绿色农药。
业内专家预测在未来相当长一段时期内,仍无法开发出比草甘膦综合性能更加优异的除草剂,因此开发新草甘膦生产工艺具有重要的现实意义[1-3]。
一种草甘膦合成中间体双甘膦制备过程中废水处理的新工艺探究

一种草甘膦合成中间体双甘膦制备过程中废水处理的新工艺探究草甘膦是一种广泛应用于农业领域的除草剂,而其制备过程中产生的废水处理一直是一个备受关注的问题。
废水中含有大量的双甘膦,而双甘膦是一种对水生态系统有害的有机污染物,因此需要进行有效的处理。
一、废水的成分分析在草甘膦合成中间体双甘膦制备的过程中,废水主要含有双甘膦、草甘膦的中间体以及其他有机物质。
其中双甘膦是最主要的有机污染物,因其毒性较高,因此需要在废水处理中得到有效去除。
二、传统的废水处理方法传统的废水处理方法主要包括生物降解、化学氧化和吸附等方式。
生物降解是将废水中的有机物质通过微生物降解成无害的物质;化学氧化是利用化学氧化剂将有机物质氧化为二氧化碳和水;吸附则是利用活性炭等材料将废水中的有机物质吸附去除。
传统的废水处理方法存在着一些缺点,比如生物降解需要较长的处理时间和复杂的操作条件,而化学氧化的过程中可能会产生次生污染物,而吸附则会产生大量的废渣,造成资源浪费等。
三、新工艺的探究针对传统废水处理方法的种种不足,可以探究一种新的废水处理工艺,即采用化学/生物联合方法进行处理。
1. 化学处理可以采用化学氧化剂如过氧化氢等对废水中的双甘膦进行氧化处理,将其转化为无毒的物质,降低废水的毒性。
也可以添加适量的还原剂如亚硫酸氢钠等,将废水中的草甘膦中间体还原为无害物质。
2. 生物处理接下来,可以引入特定菌种,利用生物降解的方式进一步降解废水中的有机物质,包括残留的双甘膦和其他有机物质。
生物处理过程可以高效地将废水中的有机物质降解成无害的二氧化碳和水,达到彻底去除废水有机物质的目的。
3. 联合处理将化学处理和生物处理结合起来,既可以快速将废水中的有机物质转化为无害物质,又可以高效地去除废水中的有机物质,大大提高废水处理的效率和彻底程度。
化学/生物联合处理还可以减少化学处理过程中产生的次生污染物的生成,以及减少废渣的产生,有利于资源的循环利用。
四、新工艺的优势采用化学/生物联合处理废水的新工艺具有如下优势:1. 高效去除有机物质化学氧化和生物降解结合,可以高效地去除废水中的有机物质,降低废水的毒性,达到彻底去除的目的。
浅论草甘膦生产废水治理技术

浅论草甘膦生产废水治理技术【摘要】草甘膦是一种常用的除草剂,其生产过程会产生大量废水污染环境。
本文通过对草甘膦生产废水治理技术的研究,分析了其研究背景、意义和目的。
在对草甘膦生产废水的特点进行了分析,并综述了传统治理技术和新型治理技术的应用情况。
结合成本效益进行了分析,并展望了技术的应用前景。
在结论部分强调了技术创新的意义,探讨了未来研究方向,并进行了总结。
通过本文的研究,可以更好地了解和探讨草甘膦生产废水治理技术,为相关领域的研究和应用提供参考和指导。
【关键词】草甘膦、生产废水、治理技术、传统技术、新型技术、成本效益、应用前景、技术创新、研究方向、总结。
1. 引言1.1 研究背景草甘膦是一种广泛应用于农业领域的除草剂,但其生产过程中会产生大量废水,其中含有草甘膦及其代谢物的高浓度。
这些废水具有较高的毒性和对环境造成潜在的危害。
对草甘膦生产废水进行有效治理成为当务之急。
研究背景部分将重点探讨草甘膦生产废水的特点,包括其化学成分、毒性特点以及对水体和生态环境的影响。
还需分析当前草甘膦生产废水处理存在的问题和挑战,如传统处理技术难以彻底去除草甘膦等有机物,处理成本高昂,治理效果不稳定等。
通过深入研究草甘膦生产废水的特点与问题,可为后续文章中的传统治理技术综述及新型治理技术探讨提供铺垫和依据。
1.2 研究意义本文旨在探讨草甘膦生产废水治理技术,进行深入研究和分析。
草甘膦是一种广泛应用于农业生产中的除草剂,其生产过程中会产生大量废水。
对草甘膦生产废水进行有效治理,不仅可以减少对环境的污染,保护生态环境,更能提高草甘膦生产的效率和质量,促进农业的可持续发展。
研究草甘膦生产废水治理技术的意义在于,可以为生物农药生产企业提供技术支持和指导,帮助其建立健全的废水处理系统,实现资源的循环利用和节约能源。
通过深入研究废水治理技术,可以推动环境保护和节能减排工作,在遵循可持续发展理念的前提下,实现经济效益和环境效益的双赢局面。
草甘膦废水预处理工艺研究

先正达公司报道的关于邻苯二 甲酰胺类和邻 甲 酰胺基苯 甲酰胺类化合物的专利中.引人了苯并杂 环结构 .以及在苯 甲酰胺部分引入特殊的低级环烷
基 和磺 酰亚胺 结 构 。 此外 , 该公 司还 开发 了一 系列 新 颖 的化 合 物 一 间 甲酰 氨基 苯 甲酰胺 类 化合 物 .该 系 列化 合物 的作 用方 式 尚未有 报道
骨架基础上 . 对 极 性 基 团 等 进 行 了改 造 . 并 在 专 利 W0 2 0 0 6 0 2 2 2 2 5报 道 了一 系列 具 有光 学 活性 的化 合
随着社会经济发展水平 的不断提升 .人们 的生 活质量有了显著改善 , 人们对农药的效用 、 安全性 、 环保性等也提出了更高要求 。 高选择性、 低毒的鱼尼 丁抑制 剂类 杀 虫剂 不仅 对鳞 翅 目害虫 具有 较强 杀伤
…
…
舢
,
日暴 ? 矗 水 中的磷 , 并将沉淀 回收 , 作为生产磷 酸 的原料 . 从 而达 到 资 源 化 利用 的 目的
1实 验 部 分
1 .1主 要 试 剂 及 仪 器
农 药 研 究 仪器 : H H — I l l 型化 学耗氧量测定 仪 f 江苏 电 分析仪器厂1 : U V 2 5 0型 紫 外 分 光 光 度计 f日本 岛津 ). L C一 6 A液相色谱仪 (日本岛津1 。
料, 经合成 、 水解 等步骤生成草 甘膦 该工 艺路线 产 生 的废 水 中主 要 含 有 亚 磷 酸 钠 、 草甘膦等 。 其 含 磷量及 C O D值 均较 高 .难 以直接进行 生化处理 目前 对 草 甘 膦 废 水 的 预 处 理 方 法 主 要 有 沉 淀 法 、 浓缩法 、 絮凝法 等。本研究基 于治理污染 、 资源回 收 的 目的 . 采用 F e n t o n试 剂 先 将 废 水 中 的 亚 磷 酸 盐 及 有 机 污染 物 氧 化 .然 后 用 氯 化 钙 溶 液 沉 淀废
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表 1 化工厂污水处理站现有工艺排水水 质特 点
Ta . T ee l e t trq a t rm ec rett ame t rcs b 1 h fu n e u lyfo t urn e t n oe s wa i h r p ( g L m, ) /
效 、低毒、广谱 、安全的除草剂 ,它具有 良好的内 吸、传导性能 ,是 目 前除草剂产量最大的品种。草 甘膦在我国 2 世纪 9 O O年代得到快速发展 ,目前已 形成 3 O万 t 以上 的生产能力 ,是最大的除草剂品
20 ) 0 8 》中 C D ̄ 0 gL O < 0m / ,总磷 ≤2O gL的标 2 .m / 准 【 ,亦达 不 到 工 业废 水 其 他企 业 类 总 磷 的排 污 4 J
示。
化 ,从而大幅增加作 为电子受体 的有机物 比例 。 ]
同时电极反应产物如新生态的 [ ,也具有很高 H]
的化学 活性 ,能与废水 中污 染物分 子发生 氧化还 原
作用 ,转化具有吸电子基团的难生物氧化 的有机
进 一 医 水
出一 固 水 一
一
图 1 化工厂现有草甘膦废水处理工艺
2 1 催 化铁 滤料 .
化学元 素组成 如 表 3所 示 L l ¨。实 验 前 对 铁 刨 花 进
本实验采用的催化铁滤料 由铁刨花和铜片混合
行预处理 ,将铁刨花浸于 l o L的氢氧化钠溶液 ml /
组成 ,铁刨花铁铜质量 比为 2 : 。为 了更 准确地 0l 对实验结果进行比较判断并维持实验的重现性,本
2
四 川 环 境
3 0卷
理工程 目前的出水总磷达不到该化工区 自 定纳管标
准 (0 / ) 2 mgL ,本 文针对 草甘膦 废水含 磷高 且 可生
物 ,改善其可生物降解性 ;此外 ,产生的铁离子可 直接与磷酸盐发生沉淀反应去除磷。因此 ,考虑在 原处理草甘膦废水的工艺 中添加催化铁处理段 ,以 期达到提高该废水的处理效果的 目的。
文献标识码 : A 文章编号 :0 134 2 1 )60 0 -6 10 .64(0 1 0 -0 10
中图分类号 : 73 X 0
Fe sb l y S u y o d t g t e P o e s o e t g W a t wa e r m a i i t t d fUp a n h r c s fTr a i s e t r f o i i n Gl p o a e P o u t n u i g Ca ay i r n y h st r d c o sn t l t I o i c HA B n , W A N i g NG n — U, WANG Z , MA L - i g Ho gW i ur n u
e e t ey i r v d f c v l mp e . i o
Ke wo d y r s:G y h st rd cin w twae ;C t yi rn id ga a it lp o aep u t a e tr aa t Io ;bo erd l o o s l c b i y
F 昏 1 C re tw se trt ame t r c s i u r n a twae e t n o e s r p
目 前该厂排放的污水水质基本情况如下 :出水 1 平均值为 4 m/ 1 P 0 gL以上 ,有时高达 8m / ;出 0 gL 水 C D平 均 值 为 26 gL O 3 m / ,最 高 可 达 58 gL 9m /
检测,出水 中难降解 C D成分 占总 C D的 8 %以 O O 0 上 ,经多次对其 出水 中的难 降解 C D进 行检测 , O 发现结果为 10 gL左右。该厂 希望 通过工艺改 8m / 造 ,使处理后的出水总磷能够稳定达到该化工区的
污水 纳管标 准 。
( 1 。经分析 ,废水中的磷盐主要是草甘膦 ,现 表 ) 有处理工艺对草甘膦 的处理效果有限,导致出水中
第 3 卷第 6 0 期
2 1 年 l 01 2月
四
川
环
境
V0. 0. . 13 No 6 De e e 0l c mb r 2 1
s CHUAN 1 ENⅥ R0NMENT
・
试 验 研究 ・
催 化 铁 应 用 于 草甘膦 废 水处 理 工 艺 改造 的可 行 性研 究
1 引 言
草甘膦 ( N一亚 甲基 膦 甘 氨 酸 ) 是 一 种 高 ¨
的高浓度废水 - ,直接生化处理往往效果不理想 , 3 J 化学需氧量 C D值、总磷值皆达不到 《 O 化学合成 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 ( B 294— G 10
物降解性 低 的 特点 ,利 用催 化 铁 内电解 还原 技 术 ,对其现有处理工艺进行改造的可行性研究。 催 化铁 内电解方 法强调 还原反 应对难 生物 降解 物质 的转 化和去除 ,通过在铁刨花 中添加惰性 J
金 属 电极 材 料 铜 ,从 而 构 成 原 电池 ,在 阴 极 催 化 下 ,加速 阳极 金 属 的 氧 化 ,且 避 免 被 分 子 氧 的氧
实验使用的铁刨 花材料为 3 CM A , 型号钢材 8ro 1 该
中约 1mn 0 i,以去除表面的油渍 ,再将处理过 的铁
刨花置于 0 I o L的盐酸溶液中约 1mn .ml / 0 i,以去 除表面的氧化物 ,清水洗净后与铜片充分混匀压实 备用 ,堆积密度为 05 gL . k/ 。
的化学元素组 成如表 2所示¨ 引,铜 片为化学纯 ,
6期
韩
冰等 :催化铁应用于草甘膦废水处理工艺改造的可行性研究
3
2 2 实验用 水 .
2 1 1 摇 瓶 实验 ..
2 3 实 验方 法 .
2 3 1 摇瓶 实验 ..
摇瓶实验利用催化铁内电解方法 ,对现有草甘 膦废水处理工艺进行改造的可行性研究 ,实验用水 取现有污水处理工艺 的 3处污水分别进行研究 , 3 处污水即现有工艺进水 ( 草甘膦母液 ) 、现有工艺 厌 氧池 出水及 现有 工 艺 C S A T池 出水 。污水 水 质状
a a r b c a rb c bo o i a r ame t i h mi a ln , c t yi rn w ¥ a o td t p ae t e e it g p o e s o n eo i — e o i ilg c l t t n n a c e c l p a t aa t i a d pe o u d t x s n r c s f r e l c o h i i r v me to e e u n ae u l y T e e e t o aayi r n rmo i g p o p o u n wae tdf r n r ai g s ci n mp o e n ft f e tw trq ai . h f cs fc t t i e v n h s h r s i t ra i e t e t e t s h l t l co e t n o
纳管标准 ( 总磷 ≤8O L 。 .m ) 目 ,国内已有不少 的研究见诸各类 文献报 前
种。生产草甘膦过程中,产生大量含盐废水 以及 甲
醇、甲醛、草甘膦、亚磷酸二 甲酯等难降解有机物
收稿 日期 :011- 21.1 3 0 作者简介 : 冰(95 , 江苏东台人, 韩 18 一)女, 同济大学环境科学与
工程 学院环境工程专业 20 0 8级在读硕士研究 生, 研究方 向为污水处理 。
道 ,但各类研究大都集 中在如何 降解废水 的 C D O 上 ,而对该类废水 的除磷问题却鲜有涉及 。且 自 草 甘膦 1%水剂 20 年被农业部 、工信部第 15 号 0 09 18
公告 明确停止生产后 ,草甘 膦母 液的处理 问题 亟待解决。江苏某化工厂 20 m / 草甘膦废水处 50 。d
otohsht b 27 ad8 . 3 rset e ee un f ebo g a a arb n.A d oa yis n cn y r pop a y . % n 3 1% e pc vl i t f et i o c ne i t k d i nl gi at h e 5 i y nh l ot h li l o ca i t l ti f l i
( ol efE v ometl c ne&E g er g T n nvrt, hn h i 0 0 2 C lg ni n n i c e o r aSe ni e n , o ̄i i sy S ag a 0 9 ) n i U ei 2
Ab t a t A mig a h v rhg oa p op ou o c nrt n i h fu n lp o ae p o u t n w se trfo s r c : i n tte o e ih ttl h sh rs c n e tai n te e e tG y h st rd c o atwae rm o l i
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