氮气泡沫技术在稠油水平井中的应用

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氮气泡沫酸化技术工艺

氮气泡沫酸化技术工艺
是完全溶解物质的应用,如石蜡-聚合
物混合物和烃树脂用于生产井或盐岩和苯甲酸用于注水井。
(二)酸液分流工艺(续)
2、分流工艺的发展、实质及特点(续)
II.机械分流技术工艺
1)1950年研制的液压膨胀性封隔器的使用使分流技术得到了改进,显然这是
一种控制酸液分布的极好的方法,但是费钱费时。 2)1965年研制的压裂档圈,为多层油(气)藏提供了更经济的完井技术。这种 技术仅限于套管中使用并且要求在下套管时准确置放档圈。 3)1956年提出在处理液中添加堵球,封堵吸入量大的孔眼,虽然广泛应用,
处理具有不同压力区域的层段时非常有用。在低压区,泡沫干度升高, 提高分流的有效性。 3) 不同的流动特性 泡沫可以显示作为渗透率函数的不同的流动特性,渗透率越大、孔道越
大,泡沫阻力越大。
2. 泡沫分流的特点(续)
4) 泡沫易于产生
产生泡沫的气体可以是氮气、二氧化碳、石油气和空气。推荐使用氮气,
中海石油有限公司采油工艺培训交流会
氮气泡沫酸化技术工艺
中海油田服务股份有限公司
(2004年9月)
90年代后期以来,海洋仅在渤海生产油田平均每年酸化作业20井次以上(其中2002 年酸化作业达76井次、累积增油20余万方),为产量的维持做出了重要贡献。
酸化显著的增产效果主要归因于:
1、解除了主力油层在钻完井过程中的伤害; 2、投产初期主力油层具有旺盛的产能。
主要缺点是不确定分流、无力通过细目砾石、受温度限制、化学不配伍及潜在
二次伤害等。 1)不确定分流 这是是砂岩酸化连续分流的主要限制。固体覆盖在岩石表面降低渗透率, 引起高的注酸压力,而可能不能将酸液转向低渗层。通常的办法是降低排
量,否则只需少量的分流剂就可以“关闭”地层。在高渗层(如漏失层)

氮气辅助措施在稠油热采中的应用

氮气辅助措施在稠油热采中的应用

氮气辅助措施在稠油热采中的应用摘要通过注氮气改善蒸汽吞吐效果,将氮气辅助措施应用在稠油热采中的方法作为提高吞吐阶段采收率,减缓超稠油产量递减提供一条有效途径,目前在新疆、辽河、胜利等油田已有应用,而且取得了很好的效果。

本文分别从氮气辅助措施提高稠油热采开发效果的机理、氮气辅助措施改善稠油热采的敏感因素以及氮气辅助措施改善稠油热采效果的参数优化选择三个方面来对氮气辅助措施在稠油热采中的应用进行深刻的剖析和说明。

A关键词氮气辅助;蒸汽吞吐;稠油热采;实际应用中图分类号TE357 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)051-0152-021 氮气辅助措施提高稠油热采开发效果的原因与机理分析1.1 添加氮气可以提高稠油热采开发效果的原因添加氮气可以提高稠油热采开发效果的原因主要包括如下几点:一是可以保持地层压力,延长吞吐周期;二是可以使原油的溶气膨胀,改变饱和度分布,加快原油排出;三是界面张力降低可以提高驱油效率;四是注入氮气可以减小热损失;五是注入氮气可以增加波及体积;六是注入氮气可以提高原油的回采率。

1.2 添加氮气可以提高稠油热采开发效果的机理1)原油粘度下降及膨胀的机理。

由于氮气溶解降粘率及膨胀系数不十分显著,注氮气溶解降粘和膨胀作用不是改善蒸汽吞吐效果的主要机理。

2)泡沫油的机理。

注入氮气后,氮气虽然少量溶解与超稠油中,但当进行吞吐生产时井底压力下降,气体从原油中析出,对于超稠油,溶解在原油中的气体以微气泡的形式存在而不易脱出,即形成泡沫油,而泡沫油的粘度比原始的超稠油粘度低很多,这对超稠油吞吐开采是非常有利的。

3)增加地层弹性能量的机理。

注入的氮气增加了油藏能量,在吞吐回采过程中,溶解在油中的氮气改善油的渗流阻力,呈游离状态的氮气形成气驱,增加了驱动能量。

4)改善蒸汽波及体积的机理。

注蒸汽后紧接着注氮气或蒸汽氮气同注时,氮气携带部分热量迅速进入油藏深部和上部,增加了蒸汽的波及体积。

氮气泡沫调剖机理研究及现场应用

氮气泡沫调剖机理研究及现场应用

氮气泡沫调剖技 术在注蒸汽过程 中注入氮气和泡沫剂 ,通过泡沫 的 “ 贾敏 效应 ” , 加蒸汽流动阻 力,达 到减缓汽窜 、 增 提高注入蒸汽 的波 及 效 率和 驱 替效 率 的 目的 。泡 沫 剂 具有 很 强 的选 择 封堵 性 能 , 残余油饱和度较 高的地带发泡性较差甚至 不具 备发泡性 ,而 ”在 在残余油饱和度较低的地带具有很好 的发泡性 , 这种选择封堵 的特性 非常适 合用于多轮次吞吐后期稠油油藏 。伴 随着注入蒸汽 的驱进 ,在 流体渗流速度高的地带 ,形成高强度的致 密泡沫带 ,封堵压 力增强 , 降低流体的渗流速度 ,迫使后续蒸汽转向富含油的低渗透带 。由于残 余油饱和度高的低渗透带泡 沫剂无法形成稳定泡沫 ,蒸汽 不断进入 , 从而提 高了该 部分的动 用程度 。注入 的氮 气可 以增 加地层 的驱动能 量 ,抑制底水的锥进 ,溶解 入地层原油后降低原 油粘度 . 增加流体 的 流动性 。泡沫驱 既具有 聚合物驱 的高流度 控制能 力和微观调 剖的作 用 ,又具有表面活性 剂驱的乳化和 降低界面张力的作用。泡沫体 系良 好的封堵性能同表面活性剂提高驱 替效率有机的结 合起来 ,使泡沫体 系具有封堵 、调剖 、降粘 、洗油的综合作用机理 。气体在泡沫破灭 、 再生的过程中向前运动 ,液体则通过气泡 液膜网络 流过孔 隙介 质泡沫 是不断地破灭和再生向前移动 , 沫在孔 隙介质 中运移过 程中可 保持 泡 相当长的稳定段。泡沫驱综合了聚合物驱 、气驱 和表面活性 剂驱 的作 用 .因此泡沫 作为驱 油剂 , 用前景广阔 。 . 应
( 17 ) . 接 2 页 5 m,平均吞 吐周期3 。平 均单井泡沫 剂用 量5 t 2 . 5 ,平 5 均单 井注氮量 18 7 m ,基本达到设计要求 ( 】 2 1 N 表 ) 。

氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用

氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用

氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用氮气泡沫发生系统是一种将氮气与液体混合产生气泡的装置,广泛应用于海洋石油开发中。

本文将探讨氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用。

氮气泡沫发生系统的研制是为了解决海洋石油开发过程中遇到的一系列问题。

传统的石油开采技术往往需要大量的水和化学添加剂来破碎岩石,增加原油的流动性,但这种方法存在很多问题,如对环境的污染和产生大量的废水等。

因此,发展一种环保、高效的石油开采技术非常重要。

氮气泡沫发生系统通过将氮气与适当的液体混合,产生出泡沫状的混合物。

这种气泡状物质具有很多有益的特性。

首先,氮气泡沫具有较高的渗透能力,能够有效地渗透到岩层中,破碎油藏中的岩石,增加原油的开采效率。

其次,泡沫的体积较大,能够填充岩石中的孔隙,防止原油的泄漏,减少环境污染。

此外,氮气泡沫的泡壁稳定性好,能够长时间保持泡沫的稳定性,使得其在石油开采过程中能够持久发挥作用。

氮气泡沫发生系统的核心部件包括氮气发生器和混合器。

氮气发生器通过将液体氮气加热及加压使其成为氮气。

混合器将氮气与液体混合,在一定的温度和压力下产生出稳定的氮气泡沫。

为了控制氮气泡沫的稳定性,还需添加一定的表面活性剂和稳定剂。

氮气泡沫发生系统在海洋石油开发中有着广泛的应用。

首先,它可以用于增加原油的开采量。

通过将氮气泡沫注入油藏中,能够破碎岩石,增加岩层的渗透性,使得原油更容易被开采出来。

其次,氮气泡沫可以用于减少原油泄漏。

在海洋石油开采中,往往会遇到漏油现象,这不仅造成资源的浪费,还会对海洋环境造成巨大的污染。

通过注入氮气泡沫,能够填充岩石中的孔隙,阻止泄漏的发生。

此外,氮气泡沫还可以用于提高石油开采效率。

在一些复杂的油藏中,传统的石油开采技术常常无法完全开采出石油,而氮气泡沫则能够克服这些困难,提高开采效率。

然而,氮气泡沫发生系统在海洋石油开发中也存在一些问题。

首先,氮气泡沫发生系统的投资成本较高,对于一些小型的石油开采公司来说可能难以承担。

泡沫堵水技术在稠油开采中的应用研究

泡沫堵水技术在稠油开采中的应用研究
实施 氮 气 泡 沫 堵 水 措施 后 ,吉 1 平一 1 井 的 含水 由封堵 前 的8 7 %下
降并稳定 ̄ J 1 6 4 %,下 降 了 l 3 个百 分点 ;1 3产 油 的稳 产期 明 显延
半体 积 的泡 沫所 用 的 时间 。
将 目前 中原油 田采油 院 的Z Y 一 1 、Z Y 一 2 、Z Y 一 3 发 泡剂 体
气泡沫抑制边底水开拓了思路
1 室 内实 验
( 1) 蒸 汽注 入 压 力分 析 。在相 同的注 汽 注 入排 量 下 ,吉 1 一 平l 注 蒸 汽压 力 由前 一周 期 的1 7 . 5 MP a 上 升到 1 8 MP a ,吉2 一 平
( 1 )发 泡 性 能 评 价 。起 泡 剂 性 能 主 要 从 两 个 方 面进 行 评
大 ,封 堵 能力 增强 ,表现 出较 好 的封 堵选 择性 ,可 以达到 封堵 高
陷毛 8 块 为 普 通 稠 油 油 藏 ,储 层 特 点 表 现 为 低 渗 ( 平均1 6 3 X
1 m )、低 温 ( 2 . 2 ℃/ 1 0 0 m )、低能 ( 压力 系数 0 . 4 8 ~ 0 . 5 8 ),
价 ,一方面是起泡能 力,另一方面是稳定性。评价起泡能力的参
数主 要是 起 泡体 积 ,指在 一定 条 件下 形成 泡 沫 的体 积 ;评 价泡 沫
稳定 性 的参 数主 要 是 半衰 期 ,指从 泡 沫 中析 出 一半 液体 或 破灭 一
( 2) 油井含水变化情况分析 。与前一热 采生产周期相比 ,
2 . 2 试 验 效 果分析
水 不堵 油的 特性 ,在 驱 油 以及 堵 水调 剖 等方 面 均 有广 泛 应
用“ 。 中原 油 田 自2 0 0 7 年 以来 在 胡 5 块和明1 5 块相 继 开展 了空 气

氮气泡沫采油技术

氮气泡沫采油技术
氮气泡沫采油技术
汇报提纲
一、前言 二、氮气泡沫采油机理 三、氮气泡沫采油工艺应用 四、氮气泡沫驱油方案研究和现场试验 五、NPU900/25DF制氮注氮设备 六、结束语
一、前言
氮气采油是气体采油方法之一。

天然气采油

二氧化碳采油

氮气采油
油 技
空气采油

烟道气采油
氮气排水诱喷 氮气气举采油 氮气隔热 氮气助排 氮气泡沫调剖
油 藏 , 20℃ 时 原 油 密 度 0.93 ~ 0.97g/cm3,50℃ 时 地 面 脱 气 原 油 粘 度92~35860mPa·s, 平面上原油 表现为北、东稀,南、西稠,纵向 上上稀下稠。
基本油藏地质参数一览表
油藏埋深m
有效厚度m
孔隙度%
储 渗透率×10-3μm2
层 含油饱和度%

粒度中值
8
600、900
5
900
1
600
2
900
1
--
3
900
2
900
31
氮气采油技术取得的成效
•形成了氮气采油技术研究的方法;
•氮气采油数值模拟方法和软件; •形成了6种氮气采油工艺系列技术:
氮气排水诱喷 氮气气举采油 氮气隔热 氮气助排 氮气泡沫调剖 氮气泡沫驱 •氮气采油在陆上油田得到广泛推广应用,对油 田的生产起到重要的作用。
g) 降低原油的表面张力。泡沫剂是表面活性剂, 在油层中含油饱和度高时不产生泡沫,但泡沫剂扩散在 油层中能够降低油的表面张力,有利于原油的流动;
氮气泡沫采油作用机理
h) 乳化携带作用。氮气泡沫在地层孔道中移动时, 能够乳化油、吸收油,并把油传送一段距离。地层油会 使泡沫不断破灭,而后面随之而来的泡沫又不断把油继 续向前推动,这样便在泡沫段塞前缘逐渐聚集起一个富 油带,并被推向油井,提高了驱油效率;

孤东油田稠油热采氮气泡沫调剖技术现场应用效果剖析

孤东油田稠油热采氮气泡沫调剖技术现场应用效果剖析
沫段塞。
3 现 场 应 用效 果
针对孤东部分区块 压力下 降快 , 含水快速 上升的情况 ,为 了提高多轮次蒸汽吞吐井 的热 采 效 果 ,孤 东 采 油 厂 2 0 0 9年 先 后 在 R 一 9 3 l、 G 87 1 D 2 ~ 0和 G g 7 9 D 2X1 C井实 施 了氮气 车注 氮气 热 采 调 剖技 术 。 R — 9是 孤 东 九 区 的 一 口多 轮 次 井 , 井 31 该 生 产 N 2层 , 效 厚 3 m , 停 产 前 产 量 . 8
重。
过滤 器
根据孤东油田的生产经验 , 如果压力低于 8 a那 么 注 汽 后 出水 时 间会 超 过 l MP , 5天 , 期 周 油汽 比小于 05 大大低于吞 吐井油 汽比( ., 吞吐 井油汽 比达到 0 . 9汽驱对应井约 03 ,为解决 .) 这一矛盾 , 需对稠油热采井进行调剖封窜 , 封堵 高渗透层和大孔道, 改善吸汽剖面, 提高注汽效

科 技论 坛 ff【
孤东油 田稠油热 采氮气泡沫调 剖技术现场 应用 效 果剖 析
程 聪
( 中国石 化胜 利 油 田有 限 公 司孤 东采 油厂 采 油 四矿 , 东 东营 2 7 0 ) 山 50 0
摘 要 : 东油田属疏松砂岩油藏 , 孤 目前稠 油热采区已进入 多轮次吞吐 阶段 , 开发效果 变差 , 低渗透层动 用差异 大, 、 高、 汽 水窜状况 日趋严重, 部分井注汽压力低 , 注汽效果差 , 汽驱井注汽压力低 , 汽驱井与对应油井存在 汽窜现 象, 为解决这一矛盾 , 需对稠 油热采 井进行调剖封窜, 封堵 高渗 透 层 和 大孔 道 , 改善 吸 汽剖 面 , 高 注汽 效 果 , 加 稠 油 井产 量 目前较 为 成 熟 的技 术 就 是 氮 气 + 泡沫 热 采 调剖 技 术 。 该 项技 术 可 以 大 幅提 高注 入 蒸 提 增

氮气泡沫调驱技术在注水井的应用

氮气泡沫调驱技术在注水井的应用

氮气泡沫调驱技术在注水井的应用刘应学,赵力强,钱 勇(中国石化胜利油田有限公司清河采油厂,山东寿光262714)[摘 要] 八面河油田在开发过程中,含水上升快,产量自然递减加快,部分井水淹严重,为稳油控水,利用氮气的特性,促使油藏压力场重新分布,改变驱油剖面,提高油藏的采收率,实现老区稳产。

[关键词] 高含水;氮气;泡沫;效果[中图分类号] TE357.7 [文献标识码] A [文章编号] 1009—301X (2007)02—0056—05 在油田开发后期,由于储层的非均质性及不利的油水流度比,水驱后地层中仍然存在大量的残余油。

八面河油田是一个复杂断块稠油油藏,经过十几年的注水开发,采出程度仅有13.6%,而综合含水已达90.1%,油田的自然递减率为18.8%,南区截止2004年底,油井开井306口,产液8260m 3/d ,产油水平716t/d ,综合含水已达91.3%,经过多年的注水开发,地层连通性较好,注入水突进,水驱效率低,含水上升。

面1、面2、面4和面12等区块由于渗透率极差大,在重力作用下,注入的水首先进入油层下部的高渗透层,发生水窜,油井过早水淹,使上部的低渗透层水的波及程度降低。

在新增储量有限的条件下,原油稳产难度加大。

为此清河采油厂近年来开展了三次采油提高采收率技术的研究工作,并进行了注氮气驱提高采收率矿场试验,部分区块见到了较好的增产效果,使稳油控水工作上一个新台阶。

1 注氮气泡沫提高采收率工艺技术1.1 注氮气提高采收率的机理注氮气开发油气田主要有混相驱、非混相驱、重力驱和保持地层压力等开采机理,一般氮气混相驱要求具有较低的混相压力,在八面河油田这种原油粘度、密度较高的稠油油藏难以实现氮气混相驱。

所以,只能开展注氮气非混相驱提高采收率工作。

注氮气提高采收率的机理可归纳为:1)注氮气有利于保持地层压力,注入地层后具有一定的弹性势能,其能量释放可起到良好的气举、助排作用;2)注入油藏的氮气会优先占据多孔介质中的油孔道,将原来呈束缚状态的原油驱出孔道成为可流动的原油,从而提高驱油效率;3)非混相驱替作用:氮气、油、水三相形成乳状液,降低了原油的粘度,从而提高了驱油效率。

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中图分类号: E 5 . T 3 56
文献标识码 : A
文章编号:06 78 (0 11—0 5一o 10- 9 12 1 )7 1 4 2
封 堵层 内高 含水 段 , 高 富集油地 带 的动用程 度 i 提 ④ 氮 气泡 沫 的破灭 和 再 生 同时 进行 , 够 实现 对地 层 能 深 部 的封堵 调剖 ; ⑤氮气 泡 沫具 有一定 的界面 活性 , 能够提 高洗 油效率 ; 氮气 具有一 定 的超覆性 , ⑥ 能够 运 移 到 油层 顶 部 , 形成 “ 顶 ” 增 加 油藏 能量 的 同 气 , 时, 还能 将位 于油层 顶 部 的剩余油 压制下来 乜。 ] 1 室 内筛选 评价 实验
1 1 发 泡剂 的 筛选 .
由于水 平井 具 有 泄 油面 积 大 , 产压 差 小 的优 生 势 , 以被 广泛应 用 于底水 油藏 及稠 油油 藏 的开发 。 所 如何 控制 水 平井 底 水 向油 层 推 进 , 长期 以来 的一 是 大技术 难题 [ 。 1 目前 , 东油 田含 水 大于 9 的水平 ] 孤 5, 9 5 井4 1口, 已经 占水 平 井 总数 的 3 . % , 均 含 水高 63 平 达 9% , 呈现逐 年递 增趋 势 。因此 , 8 且 首先 在稠 油潜 力水 平井开 展 了氮 气泡 沫调 剖 注蒸汽 吞 吐控含 水试 验 。选择 氮气 泡沫 , 是基 于 以下 几点 考虑 : ①氮 气泡 沫 压水锥 是 一项 比较 成熟 的工 艺 , 美 国和 前 苏联 在 都有过应 用 的历史 。在 我 国 , 早在 1 6 9 5年 就在 玉 门 油 田开展 过先 导 试验 ; 氮气 泡 沫 具有 视 粘 度 高 的 ② 特点 , 能够 压 制层 内高 含 水 , 高 开发 效 果 ; 氮气 提 ③ 泡沫具 有 遇 水稳 定 遇油 不 稳 定 的特 点 , 特 点 能够 该
14 5
内 蒙古 石 油 化 工
21 年第1 期 01 7
氮气泡沫技 术在稠油水平井中的应 用
商 燕红
( 利 油 田孤 东 采 油厂 工 艺研 究 所 ) 胜
摘 要: 针对 稠 油边底 水 油藏 水平 井 , 综合含 水上升速 度较 快 的现 状 。本 文通过 室 内筛选及模 拟试 验 , 定氮 气泡 沫调剖 注 蒸汽吞 吐 能在 一定程 度上压 制边底 水 油藏含 水上 升 的趋 势 , 确 并在 1口水平 井进 行 了矿 场试验 , 到 了 良好 的效 果 。为 下一 步治理此 类 问题 的水平 井开辟 了经济有 效 的模 式 。 收 关 键词 : 气泡 沫 ; 平 井 ; 氮 水 稠油
可 溶物 大 于 2 的砂岩 地层 酸 化等 。这类增 注 工艺 0 主要在纯 化 、 家楼 等油 田上应用 , 应用 7 次 。 梁 共 井 1 3 转注 井酸化 工 艺应 用情 况 . 1 3 1 转 注 井酸化 改造 原 因 .. 油井 转注前 , 层 由于物 性 差 、 次改造 措 施造 地 多 成 的地 层 伤 害、 层 本 身结 垢 、 蜡 等堵 塞 , 地 结 因此 通 过 针对性 地酸化 改造 措施 , 加地 层渗 透率 , 除地 增 解 层伤 害 , 现长期 有 效地 稳定 注水 。 实 1 3 2 转 注井 配套 酸化 应用 情况 。. 21 年 1 2 0 0 ~1 月份的转注井 , 针对油层存在泥 质 含量高 、 历次 作业 不 同程 度 污染 的实 际 , 们 主要 我 应 用 了常 规 土酸 、 机 土 酸 、 膨 防膨后 期 处 理 , 有 缩 来 达 到解除 污染 、 加 地层 渗透 率 的 目的 。 增 共应 用各类 增 注工艺 9 次 , 效 9口井 , 至 1 底 已累计 注 井 有 截 2月
注入 水进 入地层 产 生的沉 淀等 等给 注水带来 了很大 的隐患。 建议有关部 f2 强水井措施后的管理力度。 -n J 2 3 部分井在检管后原来能注进去水 , . 作业开井后 却 一点 注不 进 去 , 我们 分 析 是作 业 过程 中的入 井液 污染所致 , 此外作业过程 中的洗井工序也没有很好 的得 到 落实 , 出现 洗井 不 彻 底或 者 根本 没 有洗 井 的 情况 。建议 有关 部 门加强 这方 面 的监 督考核 力度 。 2 4 水质 问题 , 厂的 注入水 水质 严格按 照油 田相 . 我 关标 准执行 , 是部 分井 注入 水经 管线到达 井 口后 , 但 却没有 达标 , 主要是 注 入水 沿程 受到污染所 致 , 这 因 此建 议 采油 厂加 强 注 入 水沿 程 检测 , 取 相关 措施 采 确保合 格 注入水 注 到地层 。 25 应加 强油 藏方 面的研 究 , 应用 好现有 酸化工 . 在 艺 的基 础上 , 继续 开展 适 应不 同油 藏 的其 它酸 化工 艺 、 方 的调研 , 配 引进 并推 广成熟 的酸 化工艺 。 2 6 能否 开展 酸化 过程 的室 内实验 , . 以验证 酸化配 方 的有 效性 。 [ 参考 文献 ] [] 王 鸿 勋 , 油 井增 产 技 术 E . 京: 油工 1 等. M] 北 石 业 出版 社. [] 陈 涛平 , 石 油工 程 [ . 京 : 油工 业 出 2 等. M] 北 石 版社. [] 胡永乐, 低 渗透油气 田开采技 术[ . 3 等. M] 北 京: 石油 工业 出版 社.
在泡沫体系中所使用的表面活性剂应满足以下 要 求 : 具有 良好 的溶解 性 和起泡 能力 ; 具有较强 ① ② 的耐盐 、 能力 ; 与油气 产层 配伍性 好 ; 毒性低 。 ③ ④ 室 内分别对 收集到 的 4种发 泡剂 分别进 行 了发 泡体 积 、 稳泡 时间 、 半衰期 、 耐盐能 力等评 价 , 结果 如
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