板式精馏塔设计=

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苯―甲苯精馏分离板式塔设计

苯―甲苯精馏分离板式塔设计

板式精馏塔设计任务书设计者:班级学号:指导老师:日期:一、设计题目:苯―甲苯精馏分离板式塔设计设计一座苯―氯苯连续精馏塔,要求年产纯度为99.8%的氯苯28000吨,塔顶馏出液中含氯苯不高于2%,原料液中含氯苯30%(以上均为质量分数)二、设计任务及操作条件1、设计任务:生产能力(氯苯)20000吨/年塔顶馏出液含氯苯≤2%塔顶馏出液含苯%≥98塔底釜残液含氯苯%≥998.塔底釜残液含苯%≤2.0产品纯度99.8%操作周期7200小时/年进料组成50%塔效率60%2、操作条件操作压力常压(表压)进料热状态泡点进料回流比 2塔底加热蒸气压力0.5MP(表压)单板压降:≤0.7 kPa3、塔板类型筛板4、工作日每年300天每天24小时连续运行5、厂址三、设计内容:1、精馏塔的物料衡算;2、塔板数的确定;3、精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;4、精馏塔的塔体工艺尺寸计算;5、塔板主要工艺尺寸的计算;6、塔板的流体力学验算;7、塔板负荷性能图;8、精馏塔接管尺寸计算;9、绘制生产工艺流程图;10、绘制精馏塔设计条件图;11、绘制塔板施工图(可根据实际情况选作);12、对设计过程的评述和有关问题的讨论。

四、设计基础数据其他物性数据可查相关手册目录1.精馏塔的概述 (4)1.1塔设备的类型 (4)1.2塔设备的性能指标 (4)1.3 板式塔与填料塔的比较 (5)1.4精馏原理 (5)2.设计标准 (6)3.设计方案的分析和拟订 (6)4.各部分结构尺寸的确定和设计计算 (6)4.1.设计方案的确定 (6)4.2.精馏塔的物料衡算 (8)4.2.1原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 (9)4.2.2原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (9)4.2.3物料衡算 (9)4.3.塔板数的确定 (10)4.3.1理论板层数NT的求解 (10)4.3.2实际板层数的求取 (12)4.4.精馏段的工艺条件及有关物性数据的计算 (12)4.4.1 精馏段操作压力计算 (12)4.4.2提馏段操作压力的计算 (12)4.4.3操作温度计算 (13)4.4.4平均摩尔质量计算 (13)4.4.5平均密度的计算 (14)4.4.6液体平均表面张力计算 (15)4.4.7液体平均黏度的计算 (16)4.5.精馏塔的塔体工艺尺寸的计算 (16)4.5.1.塔径的计算 (16)4.5.2精馏塔有效高度的计算 (18)4.6.塔板主要工艺尺寸的计算 (18)4.6.1溢流装置计算 (18)4.6.2塔板布置 (19)4.7.筛板的流体力学验算 (21)4.7.1塔板压降 (21)4.7.2液面落差 (22)4.7.3液沫夹带 (22)4.7.4液漏 (22)4.7.5.液泛 (23)4.8.塔板负荷性能图 (23)4.8.1漏液线 (23)4.8.2液沫夹带线 (24)4.8.3液相负荷下限线 (25)4.8.4液相负荷上限线 (25)4.8.5液泛线 (25)五、设计小结 (28)六、参考资料 (29)设计说明书一、精馏塔的概述1.1塔设备的类型设备塔是化工、石油化工、生物化工、制药等生产过程中广泛采用的汽液传质设备。

环己醇-苯酚连续板式精馏塔设计

环己醇-苯酚连续板式精馏塔设计

环己醇-苯酚连续板式精馏塔设计1. 概述环己醇和苯酚是重要的有机化工原料。

环己醇主要用于制造酯类塑料、树脂、溶剂等,还是制造合成橡胶、粘合剂、橡胶改性剂等的重要原料。

苯酚主要用于合成染料、色素、医药、农药、香料等,还广泛用于生产酚醛树脂、酚醛塑料、医药中间体、水处理剂、防腐剂等。

由于两者物理性质相近,易混淆,而且苯酚对环己醇有毒害作用,因此需要对其进行精馏分离。

本文将介绍环己醇和苯酚在板式精馏塔中分离的设计方法。

2. 设计原则2.1 精馏塔类型本设计采用板式精馏塔,它是一种常用的分离设备,在化学工程中具有广泛的应用。

板式精馏塔结构简单,操作方便,成本低廉,易于维护和维修,能够满足要求的分离精度和产量,是一种经济、实用的分离设备。

2.2 精馏塔操作压力精馏塔操作压力是影响塔顶温度和基质均相量的重要参数。

一般来说,低操作压力有助于分离物的馏分,但过低的操作压力会降低精馏塔的产量。

因此,需要选取适当的操作压力,以保证精馏塔产量的最大化和精确度的优化。

精馏板设计是影响精馏效率的另一个关键参数。

有些研究人员认为,采用尺寸相同和间距相等的板式可以提高精馏效率。

然而,其他学者认为,板式的大小和间距应根据物质的物理性质进行调整,以优化分离效率和产量。

因此,本设计选择合理的板式尺寸和间距,以最大化分离效率和产量。

2.4 操作温度精馏塔的操作温度是一个重要的参数,因为它能够影响物质的挥发和分离。

一般来说,温度越高,物质的挥发性越好,分离效率也就越好。

但高温会导致精馏塔的热稳定性下降,因此需要根据物质的物理化学性质选取适当的操作温度。

3. 设计步骤3.1 筛选理论塔板数对于环己醇和苯酚的精馏分离,需要根据其物理化学性质进行优化设计。

首先,需要选择合适的塔板数,以尽可能降低成本和提高分离效率。

一般来说,如果物质之间的物理化学性质相近,则需要使用更多的塔板数。

本设计采用特殊的方法,筛选出能够同时适用于环己醇和苯酚的理论塔板数。

精馏塔课程设计--苯-甲苯板式精馏塔的工艺设计

精馏塔课程设计--苯-甲苯板式精馏塔的工艺设计

第一章绪论1.1精馏的特点与分类精馏是分离液体混合物的典型单元操作。

它是通过加热造成气液两相物系,利利用物系中各组分挥发度的不同的特性来实现分离的。

按精馏方式分为简单精馏、平衡精馏、精馏和特殊精馏。

1.1.1蒸馏分离具有以下特点(1)通过蒸馏分离,可以直接获得所需要的产品。

(2)适用范围广,可分离液态、气态或固态混合物。

(3)蒸馏过程适用于各种浓度混合物的分离。

(4)蒸馏操作耗能较大,节能是个值得重视的问题。

1.1.2平衡蒸馏将混合液在压力p1下加热,然后通过减压阀使压力降低至p2后进入分离器。

过热液体混合物在分离器中部分汽化,将平衡的气、液两相分别从分离器的顶部、底部引出,即实现了混合液的初步分离。

1.1.3简单蒸馏原料液在蒸馏釜中通过间接加热使之部分汽化,产生的蒸气进入冷凝器中冷凝,冷凝液作为馏出液产品排入接受器中。

在一批操作中,馏出液可分段收集,以得到不同组成的馏出液。

1.1.4连续精馏操作流程化工生产以连续精馏为主。

操作时,原料液连续地加入精馏塔内,连续地从再沸器取出部分液体作为塔底产品(称为釜残液);部分液体被汽化,产生上升蒸气,依次通过各层塔板。

塔顶蒸气进入冷凝器被全部冷凝,将部分冷凝液用泵(或借重力作用)送回塔顶作为回流液体,其余部分作为塔顶产品(称为馏出液)采出。

1-精馏塔 2-全凝器3-储槽 4-冷却器5-回流液泵 6-再沸器 7-原料液预热器图1连续精馏装置示意图1.2精馏塔的踏板分类1.2.1塔板的结构形式1.泡罩塔板泡罩塔板是工业上应用最早的塔板,它由升气管与泡罩构成。

泡罩安装在升气管的顶部,分圆形和条形两种,以前者使用较广。

泡罩有φ80mm、φ100mm和φ150mm三种尺寸,可根据塔径大小选择。

泡罩下部周边开有很多齿缝,齿缝一般为三角形、矩形或梯形。

泡罩在塔板上为正三角形排列。

它的优点是操作弹性适中塔板不易堵塞。

缺点是生产能力与板效率较低结构复杂、造价高。

图2泡罩塔板(a)操作示意图 (b)塔板平面图 (c)圆形泡罩2.筛孔塔板筛孔塔板简称筛板,其结构特点是在塔板上开有许多均匀小孔,孔径一般为3~8mm。

乙醇筛板式水精馏塔工艺设计

乙醇筛板式水精馏塔工艺设计

乙醇筛板式水精馏塔工艺设计乙醇筛板式水精馏塔工艺设计是一项重要的任务,它在乙醇生产过程中起着关键作用。

本文将以生动、全面和有指导意义的方式介绍这一工艺设计的各个方面。

首先,让我们来了解一下乙醇筛板式水精馏塔的运作原理。

这种塔式设备是根据乙醇与水的挥发性差异来实现分离纯度高的乙醇。

在塔内,乙醇与水相互接触并通过筛板进行传质传热。

由于乙醇比水更易挥发,乙醇蒸汽会沿着塔体向上升腾,而水则留在底部。

通过精确控制温度和压力,可以实现乙醇的分离。

在乙醇筛板式水精馏塔的工艺设计中,有几个参数是至关重要的。

首先是塔体的高度。

塔体的高度决定了馏分的纯度。

一般来说,塔体越高,乙醇的纯度越高,但耗费的能量也会增加。

因此,在选择塔体高度时需要综合考虑成本和纯度需求。

除了塔体高度,还有塔板的设计也很重要。

塔板的数量和间隔会直接影响传质传热效果。

通常情况下,塔板数量较多时,乙醇的纯度会更高,但也会增加塔体的复杂度和能耗。

因此,在设计时需要找到一个平衡点。

此外,浓缩液的物料也需要仔细选择。

在乙醇生产中,一般使用纯度较高的醇液作为浓缩液,以便更好地分离乙醇和水。

同时,还需要考虑醇液的流量和进料温度,以保证工艺的稳定运行。

最后,乙醇筛板式水精馏塔的工艺设计还需要考虑安全性和环保性。

在操作过程中,需要确保乙醇与水的比例适当,避免过度浓度造成的危险。

同时,还需要合理处理废水和废气,以避免对环境的污染。

综上所述,乙醇筛板式水精馏塔工艺设计是一个复杂而关键的任务。

在设计过程中,需要考虑塔体高度、塔板设计、浓缩液选择以及安全和环保等多个因素。

只有综合考虑这些因素并找到合适的平衡点,才能确保乙醇生产工艺的顺利进行。

希望本文对乙醇筛板式水精馏塔工艺设计的理解和实施有所帮助。

化工原理课程设计精馏板式塔的设计

化工原理课程设计精馏板式塔的设计
④ 降液管的宽度Wd和截面积Af: 可根据堰长lw与塔径D的比值,由图中查取Wd/D和Af/AT的值,。求得的降液 管的宽度和截面积,应按照下式进行验算液体在降液管内的停留时间,并
确保停留时间大于或等于3~5s,这样使得溢流中的泡沫有足够的时间在降
液管中分离。
(27)
⑤ 降液管底隙高度hb:
(28)
• 采用合适的回流比; • 蒸馏系统的合理设置,如采用中间再沸器和中间 冷凝器的流程,可以提高精馏塔的热力学效率。
3.板式精馏塔的工艺计算
釜。 (1) (2)
得出:
3.1物料衡算及操作线方程
• 常规塔:一处进料和塔顶、塔底各有一个产品,塔釜间接蒸汽加热的精馏
(3)
(4)
式中:F、D、W——分别为原料液、馏出液和釜残液流量,kmol/h;
2.2进料状态的选择
• • • • • • •
进料状态以进料热状态参数q表示,有五种进料状态; q>1.0时,为低于泡点温度的冷液进料; q=1.0时,为泡点下饱和液体; q=0时,为露点下的饱和蒸气; 1>q>0时,为介于泡点和露点间的气液混合物; q<0时,为高于露点的过热蒸气进料。 为使塔的操作稳定,免受季节气温影响,精、提馏段采 用相同塔径以便于制造,则采用饱和液体(泡点)进料, 但需增设原料预热器。
• 4、塔的负荷性能图(放在说明书的流体力学验算后、用 标准坐标纸绘制)
2.设计方案的确定
2.1操作压力
精馏操作可以在常压、减压和加压下进行。
除热敏性物料外,凡通过常压精馏即可实现分离要 求,并能用江河水或循环水将馏出物冷凝下来的 系统,都采用常压精馏;
对热敏性物料或混合物沸点过高的系统,宜采用减 压精馏; 常压下成气态的物料必须采用加压精馏。

化工课程设计苯氯苯分离过程板式精馏塔设计

化工课程设计苯氯苯分离过程板式精馏塔设计

化工课程设计苯氯苯分离过程板式精馏塔设计化工工程涉及到化学、物理、材料、机械等多个领域,是一个综合性极强的学科。

其中,课程设计是化工教育中不可或缺的一部分,它旨在培养学生综合运用所学知识和技能解决工程问题的能力。

本文将以苯氯苯分离过程的板式精馏塔设计为例,探讨化工课程设计的重要性以及如何进行有效的设计。

一、苯氯苯分离过程简介苯氯苯是一种有机化合物,化学式为C6H5Cl,分子量为112.56。

苯氯苯广泛应用于化工、医药、杀虫剂等领域。

苯与氯苯不能直接通过蒸馏进行分离,需要通过精馏等技术进行分离。

板式精馏塔属于一种常用的分离设备,用于高效地分离液体混合物中的组分。

二、板式精馏塔的设计板式精馏塔是一种复杂的设备,其中包括塔体、填料、板子、壳程、管程等组成部分。

在设计时需要考虑塔内物质的传质和传热,以及热力学和流体力学等方面的问题。

以下是板式精馏塔设计的主要步骤:1.确定分离过程的条件。

在确定分离条件之前,需要了解原料液体的性质,如密度、黏度、表面张力等。

根据要分离的混合物,选取正确的塔型,即确定塔的高度、直径等参数。

2.选择合适的填料。

填料的选择是影响精馏塔效率的重要因素之一。

常用的填料有网状填料、环状填料、波纹填料等。

不同的填料对于不同的物质有不同的分离效果。

3.确定板式精馏塔的操作和控制条件。

操作和控制条件包括流量、压力、温度等方面的参数。

经过一些实验和调节,最终确定合适的操作和控制条件。

4.进行模拟和计算。

在进行设计之前,需要进行模拟和计算,以验证分离效果。

这里以流体力学为例,采用计算流体力学(CFD)软件对流体在塔内的流动进行数值模拟。

5.确定板式精馏塔的材料和结构。

根据流体化学和物理性质,确定塔的材料。

选择合适的材料能够确保精馏过程稳定可靠。

三、化工课程设计的重要性通过本次课程设计,学生将会了解到化工工程的实际应用。

设计涉及到多个学科的知识和技能,要求学生在理论和实践上都要具备扎实的基础和综合的能力。

分离甲醇水混合物的板式精馏塔设计化工原理课程设计148527602

课程设计设计题目分离甲醇、水混合物的板式精馏塔设计学生姓名学号专业班级化工工艺指导教师2021年7月25日合肥工业大学课程设计任务书目录中文摘要 (1)英文摘要 (1)第一章 绪论 (3)精馏原理及其在化工生产上的应用 (3)精馏塔对塔设备的要求 (3)塔板的类型与选择 (3)塔设备的选择因素 (4)第二章 流程的确信和说明 (5)设计思路 (5)设计流程 (5)工艺草图 (5)第三章 塔的工艺设计 (7)工艺计算 (7)料液及塔顶,塔底产品含甲醇摩尔分数 (7)物系说明 (7)回流比、塔板数及进料板 (9)各物理性质的计算 (20)全塔效率及实际塔板数 (23)塔和塔板要紧工艺尺寸计算 (23)塔径 (23)塔板布置和其余结构尺寸的选取 (26)溢流装置的确信 (26)弓形降液管的宽度d W 与降液管的面积f A (27)降液管底隙高度 (28)安宁区与边缘区的确信 (29)鼓泡区间阀孔数的确信和排列 (30)塔板流体力学计算 (32)气相通过浮阀塔板的压降 (32)淹塔 (33)雾沫夹带 (34)塔板负荷性能图 (36)雾沫夹带线 (36)液泛线 (37)漏液线 (39)液相负荷下限 (39)液相负荷上限 (39)塔板布置与附属设备的计算 (40)进料管 (40)塔釜出料管 (41)再沸器蒸汽入口管 (41)简体与封头 (42)除沫器 (43)裙座 (43)吊柱 (43)法兰 (44)塔整体高度的设计 (44)塔总高(不包括群座) (44)有效高度 (45)附属设备的设计 (45)塔顶全凝器的计算及选型 (45)塔底再沸器面积的计算及选型 (50)预热器模拟 (50)离心泵的选择 (53)机械设备设计 (56)质量载荷 (56)风载荷和风弯矩 (57)塔体的强度及轴向应力计算 (57)裙座的强度及稳固性的验算 (58)水压实验时塔的强度和稳固性验算 (58)裙座基础环设计 (58)地脚螺栓强度设计 (59)Aspen全流程模拟 (60)流程绘制 (60)参数设置 (61)模拟结果查 (62)第四章总结 (64)心得体会 (64)要紧符号说明 (65)参考文献 (67)甲醇—水浮阀塔精馏工艺摘要:本设计是将甲醇-水混合物采纳精馏的方式分离进行提纯或回收有效组分。

分离苯—甲苯混合液的浮阀板式精馏塔工艺设计

分离苯—甲苯混合液的浮阀板式精馏塔工艺设计苯和甲苯是两种常用的有机溶剂,它们通常通过精馏过程进行分离。

浮阀板式精馏塔是一种常用的精馏设备,具有高效、节能、操作方便等特点。

下面就对分离苯和甲苯混合液的浮阀板式精馏塔工艺进行设计。

1.工艺流程:分离苯和甲苯混合液的浮阀板式精馏塔工艺流程一般包括进料、初留、尾留和回流等环节,具体流程如下:1)进料:将苯和甲苯混合液进料到精馏塔的顶部。

进料包括苯和甲苯的混合物以及一部分回流。

2)初留:通过多个塔板的精馏,将苯分离出来,初留液位以下的液体为初馏液,初留液通过凝气冷却器冷却后分为初留顶部产品和初留底部回流。

3)尾留:在塔底通过降温器冷却后,即可得到尾液,尾留底部产品通常作为顶部产品的回流,以保证塔托和稳定操作。

4)回流:回流是为了提高塔板的效率,减小焦失和能耗。

可通过将一部分的顶部产品送回到塔顶部作为回流。

2.浮阀板式精馏塔的设计参数:在进行浮阀板式精馏塔的工艺设计时,需要考虑以下参数:1)塔高:塔高应根据塔板的数量和塔板高度来确定,总体来说,塔高越高,分馏效果越好,但是设备成本和能耗也会增加。

2)塔板数:塔板数的确定需要考虑到初留和尾留的要求,一般根据初留质量分数和尾留质量分数进行迭代计算。

3)流量:进料流量、回流流量以及所需的产品流量都需要根据需求和经验来确定,可通过仪表和流量控制阀来调节。

4)进料温度:进料温度一般在常温下进行,如果需要提高分离效率,可以适当降低进料温度。

5)塔底温度:塔底温度是通过冷凝器来冷却的,根据具体情况来确定冷凝器的设计参数。

3.优化调整:在实际工艺操作中,可能需要对工艺参数进行优化调整,以达到更好的分离效果和降低能耗。

具体调整方法如下:1)调整回流比:根据实际需要,调整回流比可以提高塔板的效率。

2)改变操作压力:通过改变操作压力,可以改变馏出物的温度和塔板的效果,进而实现优化调整。

3)塔板节流孔调整:通过调整塔板节流孔的大小,可以影响流体的分布和液体在塔板上的停留时间,从而达到更好的分离效果。

精馏塔设计说明书(最全)

引言塔设备是化学工业,石油化工,生物化工,制药等生产过程中广泛采用的传质设备。

根据塔内气液接触构件的结构形式,可分为板式塔和填料塔两大类。

板式塔为逐级接触式气液传质设备,塔内设置一定数量的塔板,气体以鼓泡形式或喷射形式通过塔板上的液层,正常条件下,气相为分散相,液相为连续相,气相组成呈阶梯变化,它具有结构简单,安装方便,压降低,操作弹性大,持液量小等优点,被广泛的使用。

本设计的目的是分离苯—甲苯的混合液,故选用板式塔。

设计方案的确定和流程说明1.塔板类型精馏塔的塔板类型共有三种:泡罩塔板,筛孔塔板,浮阀塔板。

浮阀塔板具有结构简单,制造方便,造价低等优点,且开孔率大,生产能力大,阀片可随气流量大小而上下浮动,故操作弹性大,气液接触时间长,因此塔板效率较高。

本设计采用浮阀塔板。

2. 加料方式加料方式共有两种:高位槽加料和泵直接加料。

采用泵直接加料,具有结构简单,安装方便等优点,而且可以引入自动控制系统来实时调节流量及流速。

故本设计采用泵直接加料。

3. 进料状况进料方式一般有两种:冷液进料及泡点进料。

对于冷液进料,当进料组成一定时,流量也一定,但受环境影响较大;而采用泡点进料,不仅较为方便,而且不受环境温度的影响,同时又能保证精馏段和提馏段塔径基本相等,制造方便。

故本设计采用泡点进料。

4. 塔顶冷凝方式苯和甲苯不反应,且容易冷凝,故塔顶采用全凝器,用水冷凝。

塔顶出来的气体温度不高,冷凝后的回流液和产品无需进一步冷却,选用全凝器符合要求。

5. 回流方式回流方式可分为重力回流和强制回流。

本设计所需塔板数较多,塔较高,为便于检修和清理,回流冷凝器不适宜塔顶安装,故采用强制回流。

6. 加热方式加热方式分为直接蒸气和间接蒸气加热。

直接蒸气加热在一定回流比条件下,塔底蒸气对回流液有稀释作用,从而会使理论塔板数增加,设备费用上升。

故本设计采用间接蒸气加热方式。

7. 操作压力苯和甲苯在常压下相对挥发度相差比较大,因此在常压下也能比较容易分离,故本设计采用常压精馏。

化工原理课程设计--板式精馏塔设计

化工原理课程设计--板式精馏塔设计设计目标:基于给定的物料性质和操作要求,设计一座板式精馏塔,以实现对原料的分离和提纯。

1. 物料和操作要求:- 原料:A和B两种无限稀溶液,其组成为xA和xB,两者可以通过精馏分离。

- A和B的沸点相差较大,有利于分离。

- 要求从塔顶得到纯度高于90%的A,而底部给出纯度低于1%的A。

2. 原料性质和物料平衡:- 通过库仑方程计算A和B的蒸气压随温度的变化关系,并绘制出压力-温度图。

- 在工作温度下,A的蒸气压明显高于B,为确保物料能够充分分离,需保持塔顶温度在A液体的沸点温度之下。

3. 塔板设计:- 通过McCabe-Thiele图确定塔板数目和进料位置。

- 塔板数目的计算依赖于设定的塔上液回流比,一般经验值约为1.2-2.5。

- 进料位置选择在第一个塔板的位置,以确保传热效果和传质效果的最大化。

4. 塔的传热与传质设计:- 通过热力学分析确定A和B的传质系数,以及A和B在板上气液两相之间的传质速率。

- 根据传质速率和A、B的质量流率计算板上液流速,并选取波纹板(sieve tray)作为塔板,以提高传质效果。

- 通过HETP方法确定塔板高度,确保有效的液-液接触。

5. 动力学分析:- 根据操作要求和物料性质,进行动态模拟,分析A和B的浓度随时间的变化。

- 设计适当的控制策略,以稳定操作并使塔的性能达到最佳状态。

6. 安全与能耗:- 根据设计要求,确定塔的最佳工作温度和压力范围,以保证操作的安全性。

- 通过热力学计算,确定塔的能耗,并采取措施减少能量损失。

综上所述,通过对物料性质、物料平衡、塔板设计、传热与传质设计、动力学分析、安全与能耗等方面的综合考量,可以设计出一座高效、安全、经济的板式精馏塔,实现对原料组分的有效分离和提纯。

7. 材料选择和规格设计:- 选择耐腐蚀、耐高温的材料作为塔内部构件的材质,例如不锈钢。

- 根据操作条件和设计要求,确定塔的规格,包括直径、高度、板数、板间距等,以确保塔的工作效率和稳定性。

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