本发明属生物活性物质的分离提取技术领域。涉及一种从提取过氧化氢酶后的废水、废渣中制备水产诱食剂的工艺。本工艺适用于以动物肝脏为原料,经细胞破碎、溶液浸泡、固液分离,膜分离后得到过氧化氢酶产品;再将废水经纳滤或反渗透膜浓缩后与废渣充分混匀,用适当的方式干燥后,得到目的产物之二——水产诱食剂。本发明充分利用了原料,不但从中提取了过氧化氢酶,而且联产了饲料添加剂。在消除废水和废渣的同时实现企业经济效益的增收,具有极好的推广前景。按照本发明操作,以猪肝为例,每加工1KG猪肝能够获得50,000U/ML液体过氧化氢酶2L,同时获得总蛋白含量60%以上的水产诱食剂138G。
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本发明涉及一种高耐盐降COD菌株,所述菌株为宜兴曼格洛杆菌(Mangrovibacter yixingensis),将其命名为Mangrovibacter yixingensis T3,于2021年7月30日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.22992。该菌株可以在高含盐(≤200g/L)量高COD(10000mg/L)的制药废水中存活并表现出很好的生物活性,可消耗废水中的有机废物,实验验证其48h中对高盐废水的COD降解率达89%以上,因此可作为生物法处理制药废水的活性菌株以降低废水COD,提高活性污泥法处理制药废水的效率。此外,本发明还涉及该菌株的获取方法及应用。
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本发明涉及一种微电解反应+曝气生物滤池联合水处理方法,现有的污废水处理工程中,常采用混凝化学处理技术,这种技术条件要求严格,处理效率不高,本发明提供一种高效、低耗的水处理技术的微电解反应+曝气生物滤池联合水处理方法,它将废水进入酸混合器后,经盐酸(或硫酸)调整后,pH值在3-4之间再进入微电解瓜器,通过对反应时间控制,使废水中难降解物发生改变,再进入氧化剂混合器,废水与氧化剂混合反应一定时间,然后进入碱混合器,经碱(氢氧化钙事氢氧化钠)调整后,pH值7-8之间调碱后的废水进入沉淀池,沉淀1-2h,经达标后,再进行废水排放。它处理方法简单,投资少,见效快,达到节能高效。
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一种反渗透浓水的处理方法,包括以下步骤:1.采用多相催化氧化技术,达到深度氧化、最大限度地去除废水中有机污染物的目的。2.催化氧化出水进入吸附反应池,池中投加适量粉末活性炭,采用曝气或者搅拌等方式充分反应一段时间,投加不同量的粉末活性炭对废水中有机污染物的处理效果不同;3.吸附反应出水经浸没式超滤过滤后进一步提高出水水质,可直接排放。在降低氧化反应时间的同时增强了氧化反应效果,与粉末活性炭吸附工艺结合,不仅确保废水的处理效果,还大大降低了处理成本,整个工艺流程简单,可操作性强,值得推广。
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本发明公开了一种高污染低浓度废酸回收利用方法,将含有硫酸的废水经过多效浓缩、过滤除杂后加入无机盐MX与硫酸进行反应,生成气体和酸性的混盐,酸性的混盐经中和、除杂脱色后直接利用或去精制、分离;所述的卤代盐MX,X为Cl-或Br-;M为与硫酸根可以形成可溶性硫酸盐的阳离子。本发明针对现有的低浓度废酸综合回收利用的处理方法进行了改进与完善。将氯化氢经干燥后与三氧化硫反应制氯磺酸,用于磺化对位酯的生产,既节约了废水处理费用,为化工行业中高COD低酸度废水治理提供了一种新的资源综合利用思路。
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本发明公开了一种农业废弃物阴离子吸附剂及应用,是采用麦草秸秆、环氧氯丙烷与二甲胺为原料,在碱性介质存在条件下制备而成。在室温、振荡的条件下,调节废水PH≤7.0,加入该阴离子吸附剂,使吸附剂与染料废水的固液比≥0.4G/L,振荡时间不少于30MIN,过滤,分离出阴离子吸附剂即可。该方法具有工艺简捷、成本低、经济适用,可再生等优点。本发明的吸附剂具有稳定性好、吸附效果好、适用范围广等特点,可广泛应用于阴离子染料废水的治理。
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本发明公开了一种无废水排放的钨湿法冶金工艺。本发明包括钨原料加入NaOH进行碱分解,离子交换,还包括对交后液浓缩使NaCl饱和析出,所得的含AsO43-、SiO32-、PO43-、WO42-的碱母液返回碱分解,在碱分解过程中又利用白钨在分解过程中产生的Ca(OH)2或添加的Ca(OH)2对AsO43-、SiO32-、PO43-的固化作用,使母液中的有害杂质最终由碱分解渣排出,从而实现了无废水排放和有价元素的回收。本发明消除了传统碱分解-离子交换工艺的废水,同时变废为宝,回收利用了其中的NaOH、NaCl和WO3,环境效益好、经济效益好。
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本发明公开了一种改性稻草秸秆及其制备方法和应用,改性稻草秸秆由稻草秸秆、白腐菌孢子悬浮液、微量元素液经固态发酵后,与草酸混合进行超声处理、加热反应制备得到。制备方法包括固态发酵和化学处理步骤。本发明的改性稻草比表面积和比孔面积高、含有较多的–COO-基团,可应用于含镉废水的处理,其应用方法包括以下步骤:将改性稻草秸秆与含镉废水混合进行振荡吸附;改性稻草秸秆与含镉废水的质量体积比5g~6g∶1L,具有处理效率高、处理效果好、环保无二次污染。
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本实用新型公开了一种脱胶机的清洗系统,与脱胶机相连接并用于清洗脱胶机,所述脱胶机包括脱胶机主体和储水池,所述储水池用于向脱胶机主体供水,所述清洗系统包括清洗线、废水池、水泵、储水桶、控制阀、废水管道、清洗管道,所述废水池的入口端通过废水管道连接于清洗线,所述废水池的出口端通过水泵连接于储水桶的入口端,所述储水桶的出口端通过清洗管道连接于所述储水池,所述控制阀设置于所述清洗管道上并用于控制通断。本实用新型可将清洗线产生的废水用于供应脱胶机用水,降低了废水排放量,也节省了车间用水。
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一种水处理催化剂及其生产方法与应用,本发明之水处理催化剂,由以下重量百分比的原料制成:二氧化锰0~30%、三氧化二铝0~25%、二氧化钛0~30%、四氧化三钴0~15%、碳粉3~8%,其余为陶土。本发明之水处理催化剂的生产方法,包括以下步骤:(1)磨粉;(2)造粒;(3)干燥;(4)焙烧。本发明还包括所述水处理催化剂在催化臭氧处理废水中的应用。本发明之水处理催化剂,用于臭氧法水处理中,能高效去除废水中难处理的COD物质,提高臭氧的利用率,大幅降低废水处理生产成本,催化臭氧处理废水后,废水中的难生物降解有机物含量小于5mg/L,可确保排放的废水满足国家排放标准或者达到回用水水质要求。
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本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种芳纶生产过程产生的溶剂回收污水的处理方法。溶剂回收污水依次经电解沉积‑二氧化碳脱硬‑树脂吸附的方式进行处理该废水,进而实现对废水的钙离子、N‑甲基吡咯烷酮的有效去除。本发明工艺基于电解沉积原理,创新性的将该技术应用于去除含NMP类废水的硬度,解决了该类废水硬度治理难题,与其它除硬技术相比,具有不引入其他离子、处理效果好、运行成本低、设备自动化程度高的特点,较传统的化学沉淀法产泥量减少40%,并实现了废水中N‑甲基吡咯烷酮的分离回收。
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本发明涉及一种硫化剂改性磁性纳米Fe3O4吸附剂及其制备方法和应用。该吸附剂为用含硫化合物进行表面硫化处理过的磁性纳米Fe3O4颗粒,吸附剂上硫化物的重量百分比为10%-50%。将吸附剂加入到重金属废水中,通过搅拌使吸附剂与重金属离子充分接触,利用吸附剂材料表面的Fe2+离子与重金属离子进行交换,将废水中的重金属离子吸附,并利用磁铁将吸附剂与废水分离。与现有技术相比,本发明制备的吸附剂具有成本低廉、吸附容量大且反应速率较快,处理效果显著等优点,同时吸附剂具有磁性能迅速在外加磁场的作用下被富集,从而得到有效分离和回收,不会引起二次污染。
本发明是一种木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25 CGMCC No.6972。本发明还公开了一种异养硝化好氧反硝化微生物菌剂,该微生物菌剂包括木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25或者还包括噬氨副球菌LH-N40,菌株之间按照任意的比例进行组合。本发明还公开了该微生物菌剂制备方法。本发明的微生物菌剂不仅能解决传统反应器中总氮难脱除的问题,而且能够在同一反应器中有效脱除水体中的氨氮和总氮,同时对废水中的酚类、胺类、杂环类、氰类、多环芳烃类等有毒物质具有耐受性或降解能力,特别适用于含氮化工废水,处理工艺简单,效果稳定,耐环境毒物冲击,在各种含氮化工废水处理中有着非常广阔的应用前景。
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本发明提供从废水中除去营养盐类的方法。本发明涉及处理方法,其在为除去氮和磷而主要利用流入有机物作为电子供给体进行脱氮和脱磷的生物学高度处理工艺中设置发酵槽,使原淤泥或剩饭等有机废弃物发酵,将生成的发酵液混合到流入的废水中,在第一沉淀池进行固液分离,这样液体有机物就会溶解在第一沉淀池的上清水中,可增大高度处理工艺的脱氮和脱磷反应中可利用的易分解性有机物浓度,而难以利用于脱氮和脱磷反应的慢分解性固体有机物在所述第一沉淀池中作为沉淀物回收并发酵,其发酵液溶解在流入的废水中,反复进行所述循环,可增大第一沉淀池的上清水中易分解性流入有机物的浓度,提高氮和磷的除去效果。
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一种大型火力发电厂水务中心的集约化布置结构,所述的水务中心包括联合建筑物、室外构筑物、废水处理区,所述的联合建筑物零米层包括水处理车间、综合泵房、化验楼以及泵间、配电间、控制室、消防泵房、加药间,其中所述的化验楼、综合泵房上设二层,布置有各实验室及化验人员办公室、贮罐间、石灰粉仓及脱水机间;所述的室外构筑物包括各级水箱、除盐水箱和各类水池;所述废水处理区的废水处理池布置在室外构筑物旁,池顶布置废水泵,一系列废水处理装置放置在废水处理池旁;所述的联合建筑物由水平布置的主楼和垂直相接的辅楼构成的L型建筑物,其中主楼的零米层主要包括化验楼和综合泵房,而辅楼主要包括水处理车间。
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一种增进超纯水水质稳定度的方法,是在超纯水的供水系统中—包括有前处理系统,超纯水回路和制程废水回收系统(包括洗涤废水回收系统,CMP制程废水回收系统(chemical mechanic polish waste water recovery system等等),强制对流体混合,使任一截面的流体,和前面及后面相邻的截面的流体彼此混合,再将最终产出之超纯水送至需要超纯水的物品上。
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本实用新型提供了一种智能家庭分级用水控制系统,包括相连的一级粗净水器和二级精制水器,一级粗净水器连接有自来水管道,二级精制水器连接有净水龙头,一级粗净水器上的反冲洗出水口与冲水马桶相连接,反冲洗出水口与冲水马桶之间设置有反冲洗泵,二级精制水器的废水出水口与废水蓄水箱连接,废水蓄水箱的出水口连接有用水系统,同时连有具备二级蓄水功能的的热水器。本实用新型可以依据不同的用水需求,通过分级净化和自动控制系统可以准确将不同水质的水按需分配,并通过中央控制器将净水和废水分别泵送到需求端使用,代替部分自来水,从而达到利用废水,节约清水的目的。而且在废水利用管道中加止逆功能,能有效防止废水和清水回流。
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本实用新型公开一种铁铜电解装置,包括废水反应槽,在该废水反应槽上方设置有水平转轴,该水平转轴的两端通过轴承座安装在所述废水反应槽上,该水平转轴的一端连接有驱动装置,在所述水平转轴上安装有至少一个铁铜填料转笼。采用本实用新型的铁铜电解装置的显著效果是,铁铜填料转笼内的铁铜填料与空气和废水交替接触,当铁铜填料进入废水中,发生反应生成2价的铁离子;当铁铜填料进入空气中,2价的铁离子被氧化成3价的铁离子,不需要对废水进行曝气,旋转的铁铜填料转笼还能对废水起搅拌作用,加强处理效果。
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本实用新型属于富氧汽油添加剂生产装置技术领域的一种富氧汽油添加剂生产用废气收集装置,包括集气罩、冷凝器、引风机、吸附塔和废水处理罐,集气罩通过耐腐蚀橡胶软管与冷凝器进口管相连通,冷凝器出口管与引风机进口相连通,引风机出口与吸附塔相连通,吸附塔顶部设有排气筒且吸附塔内从上到下依次设置有除雾层、喷淋层、活性炭吸附层和储水池,储水池的底部设有废水排放管,废水排放管与废水处理罐顶部的进水口相连通,废水排放管上设有废水泵,废水处理罐底部设有循环水管,循环水管与吸附塔内设置的喷淋层相连通,且循环水管上设有循环水泵。本装置实现了对富氧汽油添加剂混合和罐装过程中产生的有机废气的快速收集和处理。
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本发明涉及HPPO工艺废水处理领域,公开了一种回收丙二醇醚和丙二醇的方法,包括:(1)将含有丙二醇醚和丙二醇的有机废水引入至醚浓缩塔中进行精馏分离,得到第一塔顶物流和第一塔釜物流,所述丙二醇醚包括丙二醇单甲醚和/或丙二醇异甲醚,所述有机废水为由HPPO工艺产生的废水;(21)将所述第一塔顶物流引入至脱水塔中以进行回收丙二醇醚类化合物处理;(22)将所述第一塔釜物流引入至丙二醇浓缩塔中进行丙二醇浓缩处理。本发明的方法采用优化的热耦合方式能够实现处理HPPO工艺废水处理的节能降耗,低能耗地回收废水中的丙二醇单甲醚、丙二醇异甲醚和丙二醇。
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本发明属于污水处理领域,具体涉及一种屠宰场污水处理工艺,屠宰废水经粗格栅井后,经隔油池处理后的废水进入细格栅井,出水进入调节池,出水由泵提升进入气浮机,通过投加絮凝药剂,降低COD,去除悬浮物、浮油物质;气浮机出水进入调节兼水解池,调节兼水解池出水进入后续的缺氧池;缺氧池出水进入好氧池,在曝气的条件下,利用好氧微生物将废水中的有机物分解成CO2和水;废水经两级好氧处理后自流入沉淀池,废水在其中进行泥水沉淀分离,上清液进入后续的消毒池,沉淀池底部污泥进入污泥池,沉淀池中部泥水混合物返回缺氧池,沉淀池出水进入消毒池,通过紫外线在此进行除臭、脱色、杀菌、消毒处理,去除废水中残余的有机物及无机物。
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一种机泵联驱增焓型工质侧废热回收空气源热泵洗浴用热水机组,包括制冷剂系统、热水系统和废水系统,通过控制压缩机、氟泵、电磁阀和电子膨胀阀的启停,实现泵动力型废水余热回收制备中低温热水模式、机泵联驱增焓型废水源热泵余热回收制备中温热水模式、机泵联驱增焓型空气源热泵制备高温热水模式,实现全年提供热水。本发明以储量丰富、清洁无污染的空气作为系统的热源,能源配置绿色、稳定、可持续;以压缩机与泵作为驱动力,提高系统运行的稳定性,降低系统的运行能耗;依托补气增焓技术,提高系统在最不利工况下的供能稳定性和可靠性;系统节能高效、运行成本低、安装维护简便,大幅降低建筑空间单元的能源消耗,同时削减排入环境的废热。
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本发明公开了一种陶基质催化剂及其制备方法,将高锰酸钾水溶液、硫酸锰水溶液与载体混合,高温烧结;所述载体由下述重量份原料混合而成:高岭土40-60份、膨润土20-40份、尖晶石10-30份、膨化剂10-30份。本发明以粉煤灰、高岭土作为载体,制备出高效催化臭氧氧化的催化剂,以提高臭氧的利用率和臭氧对难分解有机物的降解率,本发明的陶基质催化剂以固体形式存在,易于分离,避免了催化剂的流失,从而降低了废水处理成本,具有成本低廉、高催化性能、高稳定性的特点,用于催化臭氧氧化深度处理废水,使废水达到回用标准,且降低处理成本,蕴含着巨大的环境效益和经济效益,具有较深远的社会发展的意义和实用价值。
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一种热活化过硫酸盐去除水体中毒死蜱的方法,包括以下步骤:1)调节废水的PH值;2)将废水通过过滤或静置的方式,除去废水中的悬浮物并回收利用;3)热活化过硫酸盐去除水体中毒死蜱;4)用吸附剂对经步骤3)处理后的含毒死蜱废水进行吸附;5)将步骤4)中固液分离的上清液经提升泵引入厌氧反应器中进行厌氧反应;6)将步骤5)中的出水自流进入A/O二沉池,泥水混合物进行再次分离;7)将步骤6)中的出水自流进入活性炭吸附柱进行吸附,最后达标水排放。本发明解决了现有技术中对毒死蜱生产废水中污染物处理不彻底、处理周期长、运行费用高、操作时存在安全隐患、排放废水中COD、BOD不能稳定达标的问题。
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本发明属于化合物生产技术领域,提供了一种生产邻氯苯腈的新工艺。该新工艺包括:按重量份数计,将邻氯三氯甲苯、氯化铵和氧化锌混合进行氨化反应,得到反应液;接着降温,采用第一稀释液稀释反应液后,再加入第一碱液中和;接着沉降和分离,得到一次粗产品和一次废水;接着采用第二稀释液稀释一次粗品后,再加入第二碱液进行中和;接着沉降和分离,得到二次粗产品和二次废水;将一次粗产品和二次粗产品进行减压精馏得到邻氯苯腈产品;将一次废水用作下一批第一稀释液,将二次废水用作下一批第二稀释液。该生产邻氯苯腈的新工艺能够减少邻氯苯腈的生产废水,实现邻氯苯腈的清洁生产,废水可进行循环利用,能够显著降低生产成本。
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本发明提供一种除氟净水剂及其制备方法,其中除氟净水剂按照质量百分含量的化学组成为:Mg(OH)29~15%,MgCO344~66%,Al(OH)325~41%,并且Mg(OH)2、MgCO3、Al(OH)3的质量比为:1 : 2.9~7.3 : 2.7。制备方法包括:将碳酸钠与铝质矿物混合焙烧;将焙烧后的混合物料用水充分溶解后过滤;将镁盐溶液与滤液混合反应,反应结束后过滤,滤饼洗涤并烘干后即得。应用方法包括:按照待处理含氟废水中每g F‑添加3~6g除氟净水剂,常温下搅拌反应1.5~4h。本发明的除氟剂针对含氟废水除氟的消耗量少但除氟能力强,除氟后的废水中氟残余达到GB8978‑1996一级排放标准。
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本发明公开了属于生物降解处理技术领域的一株针对淀粉废水的强化降COD菌及其应用。淀粉废水降解菌经鉴定为蜡样芽孢杆菌(Bacillus?cereus)W1,保藏号CGMCC?No.8023。本发明淀粉降解菌具有淀粉类废水的生物强化处理功能。将菌株接种至牛肉膏蛋白胨培养基中,30℃振荡培养至菌含量为O.D600≈2.0的菌悬液,以1-5%的接种量接种于含淀粉废水(可为可溶性淀粉、玉米淀粉或马铃薯淀粉废水)中,20~30℃处理2~3天后,离心取上清液,测定COD,其对COD有较好的去除效果。该菌在污废水处理工程中有较高的应用价值。
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本发明为一种磁性明胶微球的制备方法,包括以下步骤:首先,将磁粉加入到明胶溶液中,超声分散;其次,在氮气保护下,将分散有磁粉的明胶溶液加入到液体石蜡与乳化剂的混合溶液中,在60±10℃下乳化;接着,冰浴降温后将交联剂加入到上一步的乳液中反应;然后,将上一步的产物用丙酮和异丙醇交替洗涤,直至液体石蜡被洗净;最后,用磁铁进行分离,将分离后的产物放入烘箱中干燥,即可得到磁性明胶微球;本发明还提出了通过上述方法制得的磁性明胶微球对印染废水中阴离子染料的去除方法,包括以下步骤:首先,将所要处理的印染废水的pH值调配至2~8;其次,将磁性明胶微球加入到印染废水中;最后,在20~40℃下反应后,采用外置磁场进行固液分离。
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提供一种膜蒸馏生物反应器(100),用于处理诸如废水的受污染流入物。可以如下处理受污染的流入物:通过使用生物反应器中的生物试剂生物降解流入物中的污染物以产生较少污染物的流入物,然后通过膜蒸馏使较少污染物的流入物蒸馏穿过与生物反应器流体连通的蒸馏膜(108)以产生流出物。流入物可以是废水。流出物可以是净化水。在一个实施方案中,膜可以位于生物反应器容器(102)的反应室内,并可以浸入混合液中。在适用于废水处理的不同实施方案中,膜可以位于生物反应器之外。生物反应器可以是好氧或厌氧的。
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本实用新型公开了一种高效沉淀池,涉及废水处理技术领域,包括废水收集池、废水调节池、pH调节池、中间沉淀池、pH回调池以及ABR反应池,使废水中的固体更好地与液体分离,从而使固液分离时,固体带走的液体更少,以解决现有技术中直接使固液分离,使得固体携带大量的液体被除去,导致最终出水效果不好的问题。本实用新型具有以下优点和效果:通过设置废水收集池、废水调节池、pH调节池、中间沉淀池、pH回调池以及ABR反应池,相较于现有技术中直接采用絮凝沉淀能够使废水中的固体更好地与液体分离,从而使固液分离时,固体带走的液体更少,进而使出水效果更好。
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