更新日期: 2025-05-13

變頻器在循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機上的應(yīng)用案例

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變頻器在循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機上的應(yīng)用案例 3

變頻器在循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機上的應(yīng)用案例——某廠循環(huán)水場有三臺冷卻塔風(fēng)機,采用的控制方式是正反轉(zhuǎn)兩地全壓起動。夏季正轉(zhuǎn)運行,通過調(diào)整運行電動機臺數(shù)來調(diào)節(jié)風(fēng)量,達到控制循環(huán)水溫度的目的。

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機驅(qū)動改造

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機驅(qū)動改造

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介紹了循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機驅(qū)動節(jié)能改造項目,采用低耗、低排放、高效率的持續(xù)發(fā)展理念,利用循環(huán)水的富余能量,選用外置式水輪機代替電機驅(qū)動風(fēng)機做功,獲得了顯著的節(jié)能效果和經(jīng)濟效益。

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機的節(jié)能改造

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機的節(jié)能改造

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結(jié)合中海石油中捷石化有限公司循環(huán)水冷卻風(fēng)機節(jié)能改造的實例,闡述了循環(huán)水富余揚程利用的原理,取得了良好的節(jié)能效果。

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改造循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機連結(jié)的技術(shù)應(yīng)用

改造循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機連結(jié)的技術(shù)應(yīng)用

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改造循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機連結(jié)的技術(shù)應(yīng)用 4.4

文章簡介了對循環(huán)水冷卻塔的改造,并介紹了改造后的效果。

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造 4.7

通過對引起循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機維修次數(shù)多、運行周期短的原因調(diào)查分析,確定了引起故障的因素,制定出對風(fēng)機的改進措施。通過對風(fēng)機進行相應(yīng)的技術(shù)改造,取得了良好的效果,并對遺留問題進行了分析研究。

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變頻器在循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機上應(yīng)用案例熱門文檔

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機驅(qū)動方式節(jié)能改造

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機驅(qū)動方式節(jié)能改造

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機驅(qū)動方式節(jié)能改造 4.5

循環(huán)水冷卻塔原有的電動機減速機傳動風(fēng)葉,改造為水輪機為動力,不使用電動機,起到節(jié)電效果。

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造 4.7

1 循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障的原因分析及改造 曹翠芝丁文峰/勝利油田分公司石油化工總廠 摘要:通過對引起循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機維修次數(shù)多、運行周期短的原因調(diào)查分析,確定了引起故障的因素,制定出對風(fēng) 機的改進措施。通過對風(fēng)機進行相應(yīng)的技術(shù)改造,取得了良好的效果,并對遺留問題進行了分析研究。 關(guān)鍵詞:冷卻塔風(fēng)機;故障;原因分析;改造 中圖分類號:th43文獻標(biāo)識碼:b 文章編號:1006-8155(2008)04-0071-04 analysisonfrequentfailureinthecoolingtowerfanwithcirculatingwateranditstransformation abstract:thefactorsforcausingfrequentfailureinthecoolingtowerfanwith

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循環(huán)水冷卻塔的改造

循環(huán)水冷卻塔的改造

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循環(huán)水冷卻塔的改造 4.7

分析了循環(huán)水冷卻塔存在的問題,重點論述了冷卻塔的改造及其經(jīng)濟效益。

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循環(huán)水冷卻塔招標(biāo)

循環(huán)水冷卻塔招標(biāo)

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循環(huán)水冷卻塔招標(biāo) 4.5

賽鼎工程有限公司請購文件 賽鼎工程有限公司 (化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計院) sedinengineeringcompanylimited 密級:□秘密□機密□絕密 文件編號: 神木富油固體熱載體制氫工程 循環(huán)水冷卻塔 請購文件 采購招標(biāo) 版號發(fā)表日期用途描述編制校核審核設(shè)計經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)出部門:發(fā)往: 賽鼎工程有限公司請購文件 設(shè)備請購單 項目名稱神木富油固體熱載體制氫工程 設(shè)備材料請購單 編制設(shè)計經(jīng)理 校核控制經(jīng)理 發(fā)出部門公用工程室審核采購經(jīng)理 接收部門編號版次:第1頁共1頁 序號位號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量重量 附件 備注 圖紙 數(shù)據(jù) 表 采購說 明書 其他 技術(shù) 附件 1循環(huán)水冷卻塔單塔冷卻能力 3000m 3 /h 座211 賽鼎工程有限公司請購文件 33 目錄 1總則.......

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循環(huán)水冷卻塔的改造

循環(huán)水冷卻塔的改造

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循環(huán)水冷卻塔的改造 4.7

本文主要論述了焦化廠第二凈化車間8臺q=700t/h玻璃鋼組合式逆流方型循環(huán)水冷卻塔鋼結(jié)構(gòu)主體框架進行全面調(diào)整并加固,詳細敘述了各部位改造方案和措施并取得了良好效果。

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變頻器在循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機上應(yīng)用案例精華文檔

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造 4.8

結(jié)合中國海洋石油總公司中捷石化化工有限公司三催化裝置循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造的應(yīng)用實例,介紹了循環(huán)水泵富余揚程利用的原理,評價了水輪風(fēng)機取代電動軸流風(fēng)機的節(jié)能效果并指出了其在煉油企業(yè)推廣的意義。

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惠州煉化循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造

惠州煉化循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造

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惠州煉化循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造 4.8

結(jié)合中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉油分公司第一循環(huán)水場冷卻塔風(fēng)機節(jié)能改造的實際應(yīng)用,介紹合理利用循環(huán)水回水的富余能量,評價了水輪風(fēng)機取代電動軸流風(fēng)機的節(jié)能效果及在煉油企業(yè)推廣的意義。

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障原因及改造探討

循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障原因及改造探討

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循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障原因及改造探討 4.5

根據(jù)循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機故障原因,分析在出現(xiàn)風(fēng)機故障時,相關(guān)人員要確定具體的故障點,并在故障分析基礎(chǔ)上,提出改造方案,使風(fēng)機安全可靠系數(shù)得到提升。

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循環(huán)水冷卻塔節(jié)能技改分析

循環(huán)水冷卻塔節(jié)能技改分析

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循環(huán)水冷卻塔節(jié)能技改分析 4.4

循環(huán)水冷卻塔節(jié)能技改分析

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變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用.

變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用.

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變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用. 4.7

變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用 作者:張少陽 摘要:據(jù)統(tǒng)計,中央空調(diào)的用電量占各類 大廈總用電量的70%以上,其中中央空調(diào) 水泵的耗電量約占總空調(diào)系統(tǒng)耗電量的20~40%,故節(jié)約低負荷時壓縮機系統(tǒng)和水系統(tǒng)的消 耗的能量,具有很重要的意義。采用變頻調(diào)速技術(shù)不僅能使空調(diào)系統(tǒng)發(fā)揮更加理想的工作狀 態(tài),更重要的是通常其節(jié)能效果高達30%以上,能帶來良好的經(jīng)濟效益。 關(guān)鍵詞:變頻節(jié)能冷卻塔風(fēng)機固定變頻循環(huán)變頻 1.概論 中央空調(diào)系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用領(lǐng)域,在賓館、酒店、寫字樓、商場、住院部大樓、 工業(yè)廠房中的中央空調(diào)系統(tǒng),其制冷壓縮機組、冷凍循環(huán)水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、冷卻塔 風(fēng)機系統(tǒng)等的容量大多是按照建筑物最大制冷、制熱負荷選定的,且再留有充足余量。在沒 有使用具備負載隨動調(diào)節(jié)特性的控制系統(tǒng)中,無論季節(jié)、晝夜和用戶負荷的怎樣變化,各電 機都長期固定在工

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變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用措施

變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用措施

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變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用措施 4.4

變頻器在中央空調(diào)循環(huán)水冷卻塔中的節(jié)能應(yīng)用方案 論文上傳:zhangshaoyang留言論文作者:張少陽 您是本文第612位讀 者 1.概論 中央空調(diào)系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用領(lǐng)域,在賓館、酒店、寫字樓、商場、住院部大樓、工業(yè)廠 房中的中央空調(diào)系統(tǒng),其制冷壓縮機組、冷凍循環(huán)水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、冷卻塔風(fēng)機系統(tǒng)等的容量 大多是按照建筑物最大制冷、制熱負荷選定的,且再留有充足余量。在沒有使用具備負載隨動調(diào)節(jié)特性 的控制系統(tǒng)中,無論季節(jié)、晝夜和用戶負荷的怎樣變化,各電機都長期固定在工頻狀態(tài)下全速運行,造 成了能量的巨大浪費。近年來由于電價的不斷上漲,使得中央空調(diào)系統(tǒng)運行費用急劇上升,致使它在整 個大廈營運成本費用中占據(jù)越來越大的比例,加之目前各生產(chǎn)、服務(wù)業(yè)競爭激烈,多數(shù)企業(yè)利潤空間不 夠理想。因此電能費用的控制顯然已經(jīng)成為經(jīng)營管理者所關(guān)注的問題所在。據(jù)統(tǒng)計,中央空調(diào)的用電量 占各類

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變頻控制器在工業(yè)循環(huán)水冷卻塔中應(yīng)用

變頻控制器在工業(yè)循環(huán)水冷卻塔中應(yīng)用

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變頻控制器在工業(yè)循環(huán)水冷卻塔中應(yīng)用 4.6

變頻控制器在工業(yè)循環(huán)水冷卻塔中應(yīng)用 李秀強申碧梅王光華 提要:通過對3臺循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機年運行情況分析,提出了采用變頻控制器 對各冷卻塔風(fēng)機進行循環(huán)變頻調(diào)速的方案,并對其進行節(jié)能分析,可獲得顯著的 經(jīng)濟效益。 關(guān)鍵詞變頻調(diào)速冷卻塔風(fēng)機冷卻塔進水溫度冷卻塔出水溫度 1循環(huán)水冷卻塔運行概況 我公司供水廠共有3個編號分別為1#,2#和3#循環(huán)水冷卻塔。各生產(chǎn)裝置返 回的循環(huán)熱水用泵輸送到這些塔內(nèi),通過塔內(nèi)的填料增加熱水與空氣接觸面積和 時間,促進熱水與空氣進行熱交換,使循環(huán)水冷卻。從而獲得各生產(chǎn)裝置所需循環(huán) 水溫度≤32℃的冷水。當(dāng)環(huán)境溫度升高時,啟動冷卻塔內(nèi)的軸流風(fēng)機實行強制通 風(fēng),加快冷卻塔填料上循環(huán)水氣相與液相的熱交換。每個冷卻塔內(nèi)裝設(shè)1臺軸流 風(fēng)機,其直徑為8500mm,由電壓為380v,額定功率為160kw的4極異步電機驅(qū)動。 電

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化工系統(tǒng)循環(huán)水冷卻塔水輪機拖動風(fēng)機改造

化工系統(tǒng)循環(huán)水冷卻塔水輪機拖動風(fēng)機改造

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化工系統(tǒng)循環(huán)水冷卻塔水輪機拖動風(fēng)機改造 4.4

通過對循環(huán)水系統(tǒng)的運行參數(shù)和水輪機改造可行性的分析,制定改造方案,并進行實施,對照改造前后數(shù)據(jù)的變化情況,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵的電流沒有增加,溫降沒有減小,水輪機替代電機每小時節(jié)省150kwh的電能。

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造氣循環(huán)水冷卻塔的優(yōu)化改造與效果

造氣循環(huán)水冷卻塔的優(yōu)化改造與效果

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造氣循環(huán)水冷卻塔的優(yōu)化改造與效果 4.7

本文介紹了一種新型循環(huán)水降溫設(shè)備(水分散無填料冷卻塔),詳細闡述了其工作原理和應(yīng)用情況,并對生產(chǎn)中存在的問題進行了評述。

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工業(yè)循環(huán)水冷卻塔改造與效果分析

工業(yè)循環(huán)水冷卻塔改造與效果分析

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工業(yè)循環(huán)水冷卻塔改造與效果分析 4.5

在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計過程中,由于存在系統(tǒng)管路變化、設(shè)備水頭損失不準(zhǔn)確等變量因素,往往無法準(zhǔn)確計算系統(tǒng)阻力損失,所選擇水泵揚程偏大,從而造成系統(tǒng)實際運行工況與設(shè)計存在偏差。探討了工業(yè)循環(huán)水水輪機冷卻塔的運用情況,著重介紹了工業(yè)循環(huán)水冷卻塔的改造優(yōu)化與效果分析。水輪機冷卻塔是利用循環(huán)水系統(tǒng)的富裕能量帶動水輪機作功,在確保冷卻塔正常運作的同時,由水輪機替換原有風(fēng)葉電機、減速器、傳動軸等部件,把系統(tǒng)中浪費的多余動能轉(zhuǎn)化為機械能,帶動風(fēng)葉轉(zhuǎn)動,以實現(xiàn)節(jié)能的目的。

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循環(huán)水冷卻塔系統(tǒng)術(shù)語及計算

循環(huán)水冷卻塔系統(tǒng)術(shù)語及計算

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循環(huán)水冷卻塔系統(tǒng)術(shù)語及計算 4.5

循環(huán)水冷卻塔系統(tǒng)術(shù)語及計算 1常用術(shù)語解釋 1.1補充水:對于因冷卻塔蒸發(fā),排污,風(fēng)吹(飛濺)而從循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中損失的水量,進行必要的補充的水叫 補充水。 1.2蒸發(fā)損失:在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中熱的循環(huán)冷卻水在冷卻塔中因蒸發(fā)而被冷卻,在此過程中損失的水 量叫蒸發(fā)損失。 1.3風(fēng)吹損失:被通風(fēng)時氣流從系統(tǒng)中帶入大氣中所損失的水量。 1.4排污或排放率:為維持系統(tǒng)中一定的濃縮倍數(shù)而排放的水量。 1.5冷卻范圍或溫降度:冷卻塔入口和集水池出口之間的溫度差。 1.6循環(huán)量:系統(tǒng)中循環(huán)水的量,它是時間的函數(shù)。 1.7濃縮倍數(shù)(k):冷卻水在循環(huán)過程中由于蒸發(fā)損失,水中所含的溶解鹽類不斷在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中濃縮,使 冷卻水中的含鹽量高于補充中含鹽量,兩者的比值稱濃縮倍數(shù)。 1.8系統(tǒng)容積:敞開式冷卻水系統(tǒng)中所有水容量的總和,包括冷卻塔集水池的

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逆流式循環(huán)水冷卻塔的改造

逆流式循環(huán)水冷卻塔的改造

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逆流式循環(huán)水冷卻塔的改造 4.4

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循環(huán)水冷卻塔招標(biāo)邀請函模板

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循環(huán)水冷卻塔招標(biāo)邀請函模板 4.3

循環(huán)水冷卻塔招標(biāo)邀請函模板

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螺旋形噴嘴在循環(huán)水冷卻塔布水器改造中的應(yīng)用 螺旋形噴嘴在循環(huán)水冷卻塔布水器改造中的應(yīng)用 螺旋形噴嘴在循環(huán)水冷卻塔布水器改造中的應(yīng)用

螺旋形噴嘴在循環(huán)水冷卻塔布水器改造中的應(yīng)用

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螺旋形噴嘴在循環(huán)水冷卻塔布水器改造中的應(yīng)用 4.4

針對循環(huán)水冷卻塔布水器布水能力差,導(dǎo)致循環(huán)水冷卻效率低且填料破損嚴重、裝置能耗高的問題,將布水器由旋轉(zhuǎn)式改為固定式,并更換新型噴嘴,不僅提高了冷卻塔的冷卻效果,并減少了設(shè)備維修量,延長了設(shè)備維修周期,顯著降低了崗位人員的勞動強度。

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關(guān)于水輪機在循環(huán)水冷卻塔節(jié)能改造中的應(yīng)用探討

關(guān)于水輪機在循環(huán)水冷卻塔節(jié)能改造中的應(yīng)用探討

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關(guān)于水輪機在循環(huán)水冷卻塔節(jié)能改造中的應(yīng)用探討 4.6

冷卻塔是我國在20世紀(jì)70年代引進的水循環(huán)系統(tǒng),對此技術(shù)的應(yīng)用與開發(fā)并沒有進行系統(tǒng)的研究,其指標(biāo)要求也較為松散,只對溫差和噪音兩方面進行了指標(biāo)的設(shè)定。并且不同廠家所生產(chǎn)的產(chǎn)品之間也存在著較大的差異。系統(tǒng)在運行時也會產(chǎn)生大量的能耗,資源浪費現(xiàn)象較為嚴重。尤其是系統(tǒng)在運行過程中,會有大量的富裕能量,更增加了能量的消耗。經(jīng)試驗和研究發(fā)現(xiàn),水輪機在循環(huán)水冷卻塔的改造中能夠起到節(jié)能的效果,可以減少能耗現(xiàn)象,并且改造步驟簡單,本文將對此進行詳細的闡述。

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楊宇

職位:測量項目組長

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