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隧道有害气体监测施工安全方案(二篇)

隧道有害气体监测施工安全方案(二篇)

隧道有害气体监测施工安全方案一、工程概况本合同段麻地箐隧道位于___市富民县麻地箐村,为一座分离式隧道,采用单洞两车道单向行驶,___km/h行车速度,有效净宽___m,净高___m的隧道建筑限界,其左幅桩号:K14+645~K17+730,长___m,右幅桩号:K14+640~K17+770,长___m,左右幅全长___m,均为特长隧道。

隧道区内有___条断层发育,与路线斜交,较富水。

分布于隧道区段内___岩、___质灰岩及砂岩、泥岩地层中,在岩石接触带及断层破碎带附近岩石节理发育,岩溶较发育,隙裂隙水、岩溶水较富。

隧道沿___育的不良地质现象主要有岩溶、断层破碎带、节理裂隙和崩塌。

二、有害气体监测隧道内若有害气体、含量高、有突出危险,如不重视,不仅将影响施工人员身体健康,还可能给隧道工程造成毁灭性灾害。

因此有害气体的防治是隧道施工的重点,而监测则是采取防治措施的依据。

(一)监测目的及内容1、监测目的(1)防止在隧道施工过程中,有害气体超限带来危险,确保人身、机具和工程安全。

(2)根据有害气体的含量高低、浓度大小,采取相应的技术措施。

(3)检验技术措施效果,正确指导隧道施工。

(4)为瓦斯隧道施工积累经验。

2、监测内容根据隧道有害气体的复杂性,把困扰施工的瓦斯(CH)、硫化氢(HS)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO)作为主要监测对象,而把一些含量低、浓度小的有害气体作为辅助监控对象。

3、监测依据及执行标准隧道有害气体的监测以《隧道安全规程》、《公路隧道施工规范》为主要依据,并根据上述“规程、规范”要求进行有害气体监测、控制。

按照《作业场所空气中粉尘浓度测定方法》及常规有害气体测定方法执行。

4、人员配置应成立低瓦斯隧道施工安全管理机构,指定专职安全管理人员,强化对施工现场的监管。

隧道作业人员(包括管理人员、施工人员及特种作业人员)应该接受相应的瓦斯隧道安全施工基本安全知识培训,持证上岗。

制定并落实隧道施工现场安全管理制度。

SF6气体泄漏监控报警系统在GIS高压组合开关室中的应用

SF6气体泄漏监控报警系统在GIS高压组合开关室中的应用
应用

内部 的干扰 。在设备 内部 ,也会 因为其本身 的运行产生一
些 电磁辐 射 ,这样 的话 就会对设备 内部的一些 元件产生影
机 电信 息 ,2 0 1 0 ,1 2 :2 0 5 .
I 2 ] 王鑫 .西 门子P L C在 油田生产 中时间 同步 问题及措 施
硅 谷 ,2 0 1 2 ,1 8 :1 1 9 — 1 2 0 .
响。 ( 5)变频 器干扰。变频器 的波动对 电网产 生影 响就会 导致 电网的工作效率 和 电压 的不合 格。还有一 点就是对周
31
S F 6气体 在常温下 是一种无 色 、无臭 、不燃 和无 毒的 惰性气 体 ,具有优 良的绝缘性 能 ,但是在开关分合过 程中
电弧和 电晕 的作用下 ,S F 6 气体会分解 产生剧毒低氟 ( S F 4 、 ¥ 2 F 2 、S O F 2 、HF)化合 物 ,会 对人 体健 康构 成严 重 的威 胁 。如 果 G I S 设 备发 生漏气 ,S F 6气体 因为 质量重 ,常常 沉积在 G I S室下 部 ,并夹杂着剧 毒低氟化合物 。如果 泄漏 量大会 造成它所覆盖 的处 所与空气 隔绝 ,表 现为缺氧 ,同 时有 害的剧毒分解物成分会 损害人身健康 ,泄漏 量超过一 定 数值时 ,还会影 响 G I S 设备 的正常运行 。根据规定 ,户 内式 G I S 装 置的安装室 中抽 风 口应安置在 室内下部 ,并设
2 0 1 3年 第 1 8期 ( 总第2 6 1期 )
嘟 攀 高 教 搏
( C u m u l a t i v N e t 0 y N . 1 O 8 . 2 0 1 3 2 6 1)

S F 6 . 气体泄 漏监控报警系统 在 GI S高压组 合开关室 中的应用

危险气体检测远程多点监控装置

危险气体检测远程多点监控装置
的数字信号,为简化系统配置,降低系统施_难度,各 T 个探测器所产生的气体浓度信号通过 R 45 S8 总线传送给 P C L 集中管理分布于各个检测点的探测器,处理 L 。P C
PC L 综合了现代计算机技术、自动控制技术和通信 技术于一体, 具有很高的L I 『 靠性和适应恶劣工业环境的
记录和报警记 录。
发出故障、报警的声光信号并产生相应的联动输出,因
此系统采用 F 2 3 M - D型 P C X N2 R T ,其输 出点 数为 l , 6 体积小 、 功能强 ,最大程序容量 为 8 B K ,其基本指 令执
行时间为 0O 肚;采用通信模块 F 2 -45 D后,可 . s 8 X N 8B 以构成- / 测控网络;为了保证操作控制台的稳定 - J  ̄
图 2 示。 所
图 1 系统结构 图
屏与三菱 P C通过 R 22口进行通信;用手指触摸 } L S3 J J 换所开发出来的工作窗口,可以完成比传统电气控制台 更多的功能,系统配线标准化和简单化,且具有良好的
人机界面。
由于现场所要探测区域广, 探测器数量多达 6 个, 4 如果将各探测器通过 A D模块直接相连 , / 虽实现容易但 成本很高,且施工复杂。R 45总线通信距离长且结构 S8 简单 ,因此系统采用 R4 5 S8 总线形式。探测器由传感器 和信号变送器组成;信号变送器由单片机最小系统构
图 2 P C控制程序流程图 L
()通信子程序 6 1 4个探测器并列在总线上,由 P C与各 探 测 器 之 间 进 行 通 信,其 通 信 格 式 为: L 9 0B S 7 0 P 、 数据位 、1 6 停止位 、 无校验。以扫描完 6 4 个探测器为一个通信周期,在一个通信周期内,P C完 L 成各探测点的数据读取。在满负荷的状态下,一个通信 周期约为 18,基本满足使用要求。 .s ()数据处理子程序 在 P C的扫描每个探测器结 2 L 束时 , 将返回的数据从数据暂存区取 出,送入相应的数

ZGTS-ⅡSF6气体泄漏在线监测报警系统技术规范书

ZGTS-ⅡSF6气体泄漏在线监测报警系统技术规范书

Z G T S-ⅡS F6气体泄漏在线监测报警系统技术规范书一、概述:SF6是由两位法国化学家Moissan和Lebeau在1900年合成。

从60年代起,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。

在今天,SF6气体几乎成为高压、超高压断路器和GIS中唯一的绝缘和灭弧介质。

六氟化硫在常温常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀的气体,气体密度6.139g/L,其化学稳定性强,500℃-600℃不分解。

六氟化硫具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,被广泛应用于电器工业,如:断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。

在电力工业中,SF6是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。

六氟化硫还是一种简单窒息剂。

暴露在氧气含量<19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识和死亡。

暴露在氧气含量<12%的大气中会无任何先兆的失去知觉,并失去自我救护的能力。

SF6经过高温拉弧放电的分解物氟化亚硫酰(SOF2)、氟化硫酰(SO2F2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等等也对人体有极大的损害。

因此在装有SF6设备的开关室,平时因为通风不良可能会缺少新鲜空气,缺氧或因设备SF6气体泄漏而污染室内环境,使进入房间的操作人员,巡视、检修人员的健康甚至生命受到严重威胁,给电力安全运行带来挑战,因此,我国《电业安全工作规程》特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6检测报警装置,并安装必要的通风换气装置。

ZGTS-II SF6气体泄漏检测报警系统是专门为了解决上述问题而设计的,系统是由四大模块构成,分别是操作控制屏、检测主机、集中供电单元、气体采样单元,可实时检测SF6、环境温湿度、氧气含量等,可以控制风机、空调等的开关等。

系统自动记录各种报警数据与实时数据,并按照设定的方式控制风机等;能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型采集系统;并可提供与远端通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。

气体报警控制器操作规程

气体报警控制器操作规程

气体报警控制器操作规程
一、预热自检
1、接通电源,开启电源开关,仪器进入预热状态,三个数码管依次
显示“一”。

2、两分钟后,预热完毕,仪器进入正常的监控状态装置。

3、按“自检”键,数码管闪动“888”,指示等亮;随后。

数码管显
示低报设定值“L20”低报指示灯亮,低报音响。

4、数码管显示高报设定值“H50”,高报指示灯亮,高报音响,数码
管显示故障指示“———”故障灯亮,故障音响,自检完毕,系统自动进入正常监控状态。

5、按“排风”键,低报灯亮,启动低报联动装置。

6、按“闭键”,高报灯亮,启动高报联动装置。

7、按“复位”键,解除系统的浓度和故障报警状态,回到初始化状
态。

二、操作注意事项:
1、当探测器与控制器的接线发生短路、断路或探测器失效时,控制
器数码管显示“———”,同时发生故障声光报警,故障排除后,仪器恢复正常监控状态;故障显示与声音消失,但故障指示灯仍然亮。

2、报警设定值的标定采用20%LEL标准气样(若有特殊要求,可按具
体要求的气体来标定),仪器检测出气体浓度值以%LEL显示,低限报警设定为20%LEL,高限报警设定值50%LEL。

麻醉设备学(阮肖晖)第八章医学气体监测PPT课件

麻醉设备学(阮肖晖)第八章医学气体监测PPT课件
研发更灵敏、更可靠的传 感器,提高医学气体监测 的准确性和实时性。
智能化监测系统
利用人工智能和大数据技 术,构建智能化的医学气 体监测系统,实现自动识 别和预警。
无线监测技术
开发无线传输功能的医学 气体监测设备,方便远程 实时监控。
医学气体监测与远程医疗的结合
远程气体监测
通过互联网和移动通信技 术,实现远程医学气体监 测,便于医生远程诊断和 治疗。
医学气体监测在手术室、ICU等医疗场所中具有至关重要的作 用,能够实时监测患者呼吸气体的成分和浓度,为医生提供 准确、及时的信息,有助于提高手术和危重病人的救治成功 率。
随着医疗技术的不断进步,医学气体监测技术也在不断发展 ,未来将会有更多的新型气体监测技术应用于临床,如高精 度传感器、无线监测技术等,能够实现更加实时、精准的监 测,提高医疗质量和安全性。
ICU中的医学气体监测还可以帮助医 生评估患者的病情和预后,为制定治 疗方案提供依据。
通过监测患者的呼气末二氧化碳分压、 氧饱和度等指标,医生可以及时发现 患者的呼吸衰竭或通气不足,采取相 应的治疗措施。
急诊科中的医学气体监测
在急诊科者的呼吸功能和氧合情况。
性和科学性。
THANKS
感谢观看
除了以上气体参数外,麻醉机中气体监测还包括温度、湿度等环境参数的监测,以确保患者 处于舒适的环境中。
麻醉机中气体监测的优缺点与注意事项
优点
实时监测气体参数,保障患者安全;数字化、智能化监测,提高医疗工作效率;能够记录 和回放监测数据,便于分析和诊断。
缺点
设备成本较高,一些基层医疗机构可能无法配备;需要定期校准和维护,以确保监测数据 的准确性;对于一些复杂病例,可能需要更高级别的气体监测设备。

垃圾仓气体检测标准

垃圾仓气体检测标准

垃圾仓气体检测标准垃圾仓气体检测标准是指在垃圾仓内检测、监控气体浓度的一系列规范和标准。

垃圾仓内积存大量有机废弃物,这些废弃物会产生各种有毒有害气体,如甲烷、硫化氢、氨气等,对环境和人体健康都有一定的威胁。

因此,为了保障作业人员的安全,进行垃圾仓气体检测是必要的。

1.检测参数:主要包括垃圾仓内各种有毒有害气体的种类和浓度,如甲烷(CH4)、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)等,以及氧气浓度。

这些参数是判断垃圾仓内空气质量是否符合安全标准的重要依据。

2.检测方法:目前常用的垃圾仓气体检测方法主要有传感器检测法和抽取式检测法。

传感器检测法通过将检测器直接放置在垃圾仓内,实时监测气体浓度变化;抽取式检测法则通过管道将垃圾仓内的气体抽取到检测设备进行监测。

具体选择何种检测方法需要根据实际情况和设备条件来确定。

3.检测频率:垃圾仓气体检测应以实际需要为基础,严格按照规定的频率进行,一般建议在垃圾仓内作业之前、作业中和作业结束之后进行检测,以确保安全。

4.检测设备:垃圾仓气体检测设备需要具备专业性和准确性,且能够满足相关检测参数的要求。

常见的设备包括气体检测仪、气体传感器、抽气泵等,这些设备需要保持良好的状态,并定期进行校准和维护。

5. 标准值和预警值:根据相关的安全标准和规范,制定垃圾仓气体的标准值和预警值。

标准值是指气体浓度不超过一定限度,如甲烷浓度不超过30%LEL,硫化氢浓度不超过10ppm等;预警值则是在接近标准值之前,给予作业人员预警,以便及时采取措施。

6.检测结果处理:垃圾仓气体检测的结果需要及时处理,发现异常情况时,应立即通知相关人员采取相应的措施,例如增加通风、采取防护措施等。

检测结果还需要做好记录,并定期进行分析和评估,以总结经验教训,不断完善检测标准。

总之,垃圾仓气体检测标准是确保作业人员安全的重要依据,合理制定和执行标准有助于减少事故的发生,保障垃圾仓内的作业安全。

建立完善的检测标准,对于保护环境、预防事故、提高作业效率都具有积极意义。

自动监控(气)运行工试题1(答案)

自动监控(气)运行工试题1(答案)

自动监控(气)运行工试题1(答案)自动监控气运行工答案1.烟气排放参数监测系统可以监测排放烟气的物理参数,如温度、压力、湿度和流速等,以将污染物的浓度转换成标准干烟气状态和排放标准中规定的过剩空气系数下的浓度。

(×)2.完全抽取式分析仪和稀释抽取式分析仪采用的分析原理不同,前者利用的是红外、紫外的吸收光谱原理,后者只采用红外、紫外的发射光谱原理。

(×)3.加热采样管是将样气从采样探头输送至分析仪的管路,加热温度一般为120℃。

(×)4.直接抽取法和前处理方式的后处理方式不同,前者在分析仪前处理,后者在分析仪后除湿、除尘处理,因此后处理方式的分析仪的采气流量比前处理方式的大。

(×)5.相关气体滤光片技术可以在同一检测室测定不同的被测气体。

(√)6.差分吸收光谱法(DOAS)用参比波长代替参比气室,因此其分析原理不完全服从朗伯-比尔定律。

(×)7.零点校准气中水分可能会引起红外气体吸收分析仪标定后的负误差,但会引起紫外气体吸收分析仪标定后的正误差。

(×)8.直接测量法不需要抽取探头或采样系统。

(√)9.采用单波长测量原理的直接测量式CEMS,必须选择待测成分的最大吸收波长进行测量。

(×)10.采用DOAS技术的直接测量式CEMS,在待测成分存在化学行为干扰的情况下,不能正确地测量其绝对浓度。

(×)11.单位光程不透光度大的烟气排放不一定有更高的烟尘排放浓度。

(×)12.光学法烟尘监测仪光源一般调制到1KHZ到5KHZ,调制的目的是消除背景光的干扰、提高仪器的稳定性及抗干扰能力。

(√)13.电化学氧含量监测仪的传感器在工作时,O2在工作电极上失去电子,然后通过扩散透气膜进入对电极,在对电极上得到电子。

(×)14.平均压差皮托管法和S型皮托管法都不适合于测定低流速烟气的流速。

(√)15.烟气温度可以在靠近烟道中心的多个点测量。

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制造业中气体监控系统的分析与设计
1 引言
在化工企业或半导体生产企业,往往在生产加工过程中要使用各种毒性或危险性气体,比如
可燃性气体PH3、B2H6;腐蚀性气体Cl2,HBr,NF3等等,这些气体的贮存和运输必须遵守
严格的标准。在生产车间使用这些气体的过程中,可能会出现气体泄漏的意外情况,当某些
气体浓度达到一定的标准或压强超过一定的标准时,往往会发生爆炸或导致危及人生安全的
恶劣后果。因此对这些危险性气体必须建立一套完整的监测系统,达到有效的控制和具备良
好的预警功能,以保证生产的正常进行以及人财物的安全。本文将重点讨论在半导体生产行
业中对危险性气体的监控系统的分析与设计。

2 气体监控系统的基本需求分析
对毒性或危险性气体,在与之作用的过程中必须严格遵守相关的标准和规定,对其设计和施
工也必须符合一定的标准和规范,最基本的要求如下:(1)根据气体的特性,分区存放;(2)输送
过程中抽气管道需具有耐腐蚀性,传送管道需具有一定的耐压、耐腐蚀性;(3)各种气体储存
室和工作室以及气瓶柜都应该安装相应的监测器件监测气体浓度或压力;(4)各个仪器具有报
警功能,且有较高的灵敏度;(5)位于防爆区的监测器件需具有防爆功能;(6)为了实现系统的集
成,各个监测器件需具有开放式接口等等。
在某晶片厂中,由于工艺的需要,要用有毒或危险性气体,为了对气体系统进行统一的监控,
防止发生意外事故。需要监测的项目有晶片制造过程中使用的危险性气体、有机溶剂是否存
在泄漏,以及工作环境中氧气的浓度,以及气瓶柜的状态等等,要求监控系统在气体出现泄
漏时,根据设定值来判断发生泄漏的区域,并发出警示信号或执行连锁停机操作,当险情时
通过广播传达紧急疏散信息。

3 气体监控系统设计
3.1 网络设计
在气体监控系统中,涉及到信息监控中心、PLC控制柜、现场的各种监测仪器、报警灯以
及广播系统几个部分。目前而言,现场各种监测仪器以及其使用的电源线、报警器控制线以
及与气瓶柜监测系统的PLC的线路、紧急按钮都集中连接到PLC控制柜中;信息监控中心
与PLC控制柜通过线路连接,实现监控数据的采集。据此分析,这拓扑个监控系统的网络
如图1所示。其中,气体监测器、地震仪以及紧急按钮的信号是作为PLC的输入信号,而
报警灯、广播系统以及气瓶柜监控系统的信号是PLC的输出信号,监控软件部分和PLC通
讯是双向的。大致的工作流程是:PLC实时采集气体监测器的测量值,并判断是否达到了低
值报警和高值报警的范围。如果达到低值报警范围,控制报警黄色灯亮,并在监控画面上显
示报警的区域以及产生报警的气体监测器的位置;如果达到高值报警条件,控制报警红色灯
亮,并发出报警声音,同时相应的广播系统发出语音广播信息,在监控画面上显示报警的区
域以及产生报警的气体监测器的位置,按要求输出关闭相关气瓶柜的信号。如果发生地震,
PLC会采集位于不同位置的三个地震仪的检测数据,通过比较确认地震的等级,根据地震
等级不同,控制相应的报警灯、广播系统以及关闭气瓶柜。在紧急的情况下,可以通过紧急
按钮来控制某个区域设备的关停。
3.2 监控软件功能设计
通过对整个气体监控系统的需求分析,设备的状态信息以及控制动作需要在组态画面中实
现。同时考虑到系统将来集成的需求,在组态软件上,选择了美国Wonderware公司的In
Touch产品。该产品由数个组件所组成,完成可视化、获取数据、扩充外接组件/系统、历
史趋势、事件处理、报警记录、报表和分析,它是一个可提供快速创建一个复杂且功能强大
的操作界面的灵活工具,并易于升级。
在气体监控系统中,监控软件主要完成以下几方面的功能:
l 区域监控
l 设备监控
l 地震仪监控
l 报警灯测试
l 广播测试
l 历史警报查询
l 安全管理
(1) 区域监控:根据厂区的简单平面结构图,实现分区域的状态监控;如果某个区域发生气体
泄漏,该区域应该通过颜色的变化以及闪烁效果提示应急工作人员,各个区域应该有该区域
的详细的平面效果图,而且需要在图中标示气体检测器的位置,发生毒气泄漏的时候,监控
画面中相应的检测器应该通过颜色的变化来提示应急人员的具体泄漏位置。针对每一个气体
检测器都可以进行参数的查看,而且可以查看该气体检测器的曲线图。
(2) 检测设备监控:主要是实现气体监控系统中检测设备的监控,通过检测设备的监控,了解
该检测设备目前的运行状况以及故障状态,以便及时的采取维修措施,同时根据需要可以设
定某些检测设备的状态,比如报警的使能或禁止。
(3) 地震仪监控:反映3个位置的地震仪的状态。
(4) 报警灯测试:提供工作人员对报警灯进行测试的功能,根据不同的区域来划分测试类型。
测试的过程中,可以通过现场人员的观察了解测试的效果,同时在监控画面中也要反映出在
进行哪个区域的测试,以便工作人员关闭该区域的测试,一般通过颜色改变来表示。
(5) 广播测试:广播测试与报警灯测试的功能类似,只是对象不同。
(6) 历史警报查询:在监控画面中除了显示各种实时报警以外,还应该提供历史警报的查询功
能,通过设定查询的时间段进行历史报警查询。
(7) 安全管理:在气体监控系统中,安全管理特别重要,很多参数,比如气体检测器的报警值
的设定、气体检测器报警功能的使能或禁止等,必须要求系统管理员才能修改,如果没有一
个良好的安全管理机制,一般工作人员的误操作可能导致巨大的损失。在系统的设计过程中,
还需要对某些敏感的参数设定实施权限控制。
3.3 报警系统设计
报警部分的设计主要包括报警等级设计、区域报警设计、语音报警设计以及报警撤销设计等
内容。其中,报警等级的设计,主要考虑到报警的急迫程度,便于工作人员采取不同的应急
措施,比如报警等级比较低时,需要工作人员对某些重要设备采取应急保护性措施;而在报
警等级比较高时,需要工作人员紧急撤离,以保护工作人员安全为主。在本系统设计了两种
报警等级,同时设定了一个预警阶段,当气体浓度监测仪器检测到气体的浓度达到最低设定
下限值的时候,监控软件将自动显示发生时间、地点以及其检测到的浓度值并记录存档。第
一阶段报警设计为:当气体浓度检测仪器检测到气体浓度达到设定报警值得1/2时,监控软
件自动显示警告信息、发生时间、地点以及其检测到的浓度值并记录存档,信息监控警笛鸣
叫以及安装的闪光灯(黄色)动作,预警区域闪光灯(黄色)动作并显示报警区域。第一阶段报
警设计为:当气体浓度检测仪器检测到气体浓度达到设定报警值时,监控软件自动显示警告
信息、发生时间、地点以及其检测到的浓度值并记录存档,信息监控中心警笛鸣叫以及安装
的闪光灯(红色)动作,预警区域闪光灯(红色)动作并显示报警区域,紧急启动相关的连锁操
作。
区域报警设计根据出现报警的区域来决定采取区域性的应急措施,比如在某个区域发生火灾
的时候,在没有影响到其他区域的工作前提下,可以只触发报警所在区域的区域报警,以免
造成其他区域人员的恐慌。在本系统中,根据相对封闭的区域作为单独的报警区域,在该区
域中的检测仪器的检测结果就是发生区域报警条件。
语音报警,包括系统广播以及警报声音。系统广播只是在发生高值报警以及发生一定强度的
地震时使用。警报声音应该根据报警类型而变化。

4 结束语
在化工企业或电子生产企业,需要对生产加工过程中要使用各种毒性或危险性气体实施安全
可靠的监控。据此建立的气体监控系统可以在发生气体泄漏或其他危险情况的时候,快速作
出判断并采取相应的应急措施,保护人财物的安全。现场初步运行表明,该设计的构思是正
确的,监控效果较好。

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