气体流量和固体液体气体流量对氧解析的kxa的影响关系如何

氧流量氧浓度与有效吸氧的关系
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氧流量氧浓度与有效吸氧的关系
氧流量氧浓度与有效吸氧的关系 
缺氧是临床上许多疾病的症状之一,危重病人,缺氧可直接危及病人的生命。正确合理的给氧是抢救的主要措施之一,它对纠正缺氧,抢救病人生命起着至关重要作用。氧气治疗的目的是提高肺泡内氧浓度或氧分压,借以改善机体缺氧状态。单位时间内氧的供应量或肺泡内氧浓度是决定治疗效果的重要因素之一。吸氧浓度的掌握对纠正缺氧起着重要作用,低于25%的氧浓度则与空气中的氧含量相似,无治疗价值。氧浓度与氧流量计算公式:氧浓度%=21+4×氧流量(升/分)根据此公式25%氧浓度,换算氧流量为1升/分为无效吸氧。 在给氧护理过程中,应高度重视氧浓度,氧流量与有效吸氧的关系,避免氧流量过低,起不到治疗作用,特别是需长时间低流量吸氧的病人,更容易忽视这点,认为只要氧气开放,不论是否达到1升/分,都有疗效。相反.长时间无效吸氧对病人危害甚重。掌握好氧浓度,氧流量与有效吸氧的关系。根据病情需要、准确.合理地给氧,使病人早日康复。氧流量氧浓度与有效吸氧的关系@戚兆英$山东省蒙阴县人民医院!276200&正& 缺氧是临床上许多疾病的症状之一,危重病人,缺氧可直接危及病人的生命。正确合理的给氧是抢救的主要措施之一,它对纠正缺氧,抢救(本文共计1页)
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TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&北京化工大学;一、摘要;实验报告;氧解吸实验;本次实验通过熟悉填料塔的构造与操作,了解常用的填;关键词:填料塔力学特性总传质系数Kxa传质单位高;二、实验目的;1、熟悉填料塔的构造与操作;2、观察填料塔流体力学的状况,测定压降与气速的关;4、学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处;三、实验原理;本装置先用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水后(并流操;ab;实
北 京 化 工 大 学
氧解吸实验
本次实验通过熟悉填料塔的构造与操作,了解常用的填料,实验室用的有四种:陶瓷拉西环,星形填料,金属θ环,金属波纹丝网填料。观察填料流体的力学特征,测定压降与气速的曲线关系,并分析引起变化的原因。掌握实验方法测定总传质系数测定方法分析其影响因素。通过实验方法学习气液连续接触式填料塔,学会处理一些工程实际问题。
关键词:填料塔 力学特性 总传质系数Kxa 传质单位高度Hol
二、实验目的
1、熟悉填料塔的构造与操作。
2、观察填料塔流体力学的状况,测定压降与气速的关系曲线。 3、掌握液相体积总传质系数Kxa的测定方法并分析影响因素。
4、学习气液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
三、实验原理
本装置先用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水后(并流操作),送入解析塔顶在用空气进行解吸,
实验需测定不同液量和气量下的解吸液相体积总传质系数Kxa,并进行关联,得到Kxa=ALV的关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。本实验引入了计算机在线数据采集技术,加快了数据记录与处理的速度。 1、填料塔流体力学特征:
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层压降-空塔气速关系示意图如下所示,在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.82的直
线(图中aa线)。当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降正比于气速的1.82次幂,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc段)。随气速的增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,压降-气速线向上弯,斜率变陡(图中cd段)。到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。如图示:
2、传质实验:
填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。在填料塔中,两相传质主要在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需的填料高度,其计算方法有传质系数法,传质单元法和等板高度法。
本实验是对富氧水进行解吸,如下图所示:
由于富氧水浓度很低,可认为气液两相的平衡关系服从亨利定律,即平衡线为直线,操作线也
为直线,因此可以用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。整理得到相应的传质速率方程为:
GA?KXaV??xm
Kxa?GA/V??xm 式中,?xm?
(x2?xe2)?(x1?xe1)
GA?L(x2?x1)
V??Z? 相关填料层高度的基本计算式:
即HOL?Z/NOL
KXa??x1xe?x
各物理量的意义:GA ―单位时间内氧的解吸量,kmol/(m?h);
KXa―液相体积总传质系数,kmol/(m3?h?x); V? ―填料层体积,m3;
?xm―液相对数平均浓度差;
x2―液相进塔时的摩尔分数(塔顶);
xe2―与出塔气相y1平衡的液相摩尔分数(塔顶);
x1―液相出塔时的摩尔分数(塔底);
xe1―与进塔气相y1平衡的液相摩尔分数(塔底);
Z―填料层高度,m ?―塔截面积,m2
L―解吸液流量,kmol/(m2?h);
由于氧气为难溶气体,在水中的溶解度很小,因此传质阻力几乎全部集中在液膜中,即Kx=kx,由于属液膜控制过程,所以要提高液相体积总传质系数KXa,应增大液相的湍动程度即增大喷淋量。
在y-x图中,解吸过程的操作线在平衡线下方,本实验中是一条平行于横坐标的水平线(因氧在水中浓度很小)。
本实验在计算时,气液相浓度的单位用摩尔分数而不用摩尔比,这是因为在y-x图中,平衡线为直线,操作线也为直线,计算比较简单。
四、实验装置和流程
1、基本数据:
解吸塔经d=0.1m, 吸收塔塔直径d=0.032m,填料层高度h=0.83(金属环) 2、流程:
氧气吸收与解吸实验流程如下图:
图(2) 氧气吸收和解吸实验装置和流程
1―氧气钢瓶;2―氧减压阀;3―氧压力表;4―氧缓冲罐;5―氧压力表;6―安全阀;
7―氧气流量调节阀;8―氧转子流量计;9―吸收塔;10―水流量调节阀;11―水转子流量计; 12―富氧水取样阀;13―风机;14―空气缓冲罐;15―温度计;16―空气流量调节阀;
17―空气转子流量计;18―解吸塔;19―液位平衡罐;20―贫氧水取样阀;21―温度计; 22―压差计;23―流量计前表压计;24―防水到灌阀
氧气由氧气钢瓶供给,经氧减压阀进入氧气缓冲罐,稳压在0.04~0.05MPa,为确保安全,缓冲罐上装有安全阀,当缓冲罐内压力达到0.08MPa时,安全阀自动开启。氧气流量调节阀调节氧气流量,并经转子流量计计量,进入吸收塔中。自来水经水转子流量计调节流量,由转子流量计计量后进入吸收塔。在吸收塔内氧气与水并流接触,形成富氧水,富氧水经管道在解吸塔的顶部喷淋。空气由风机供给,经缓冲罐,由空气流量调节阀调节流量经空气转子流量计计量,通入解吸塔底部,在塔内与塔顶喷淋的富氧水进行接触,解吸富氧水,解吸后的尾气由塔顶排出,贫氧水从塔底经平衡罐排出。
由于气体流量与气体状态有关,所以每个气体流量计前均装有表压计和温度计。空气流量计前装有计前表压计。为了测取填料层压降,解吸塔装有压差计。
在解吸塔入口设有入口富氧水取样阀,用于采集入口水样,出口水样在塔底排液平衡罐上贫氧水取样阀取样。
两水样液相氧浓度由9070型测氧仪测得。
五、实验操作
1、流体力学性能测定: (1)测定干填料压降
1.实验前吹干塔内填料。(这部实验操作在去实验室之前,由指导老师完成)
2.启动风机,改变空气流量,依次从5~40m3/h(每隔5 m3/h变化一次)测定填料塔压降。 3.记录每次实验的填料压降,温度等实验参数。待读数稳定后记录8组数据。 (2)测定湿填料压降
1.测定前要进行预液泛,使填料表面充分润湿。
2.固定水在某一喷淋量(100L/h)下,依次改变空气流量,从5m3/h开始,测定填料塔压降,待读数稳定后测取8~10组数据。
3.仔细观察填料塔中的填料变化,在实验接近液泛时,进塔气体的增加量不要过大,否则泛点不容易找到。注意填料层压降变化幅度。
4.液泛后填料层压降在几乎不变的气速下明显上升,实验操作中泛点约为35.3m3/h。稍增加气量到36 m3/h,再取两个点。注意不要使气速过分超过泛点,避免冲破和冲跑填料。 2、传质实验:
1.氧气进入减压后进入缓冲罐,罐内压力保持0.04~0.05MPa,不要过高,注意减压阀使用方法。为防止水倒灌进入氧气转子流量计中,开水前要关闭防倒灌阀,或先通过氧气后通水。 2.传质实验操作条件选取:水喷淋密度取125L/h,空塔气速20~30 m3/h氧气入塔流量为0.3~0.5L/min,适当调节氧气流量,使吸收后的富氧水浓度控制在不大于19.9mg/l。
3.塔顶和塔底液相氧浓度测定:分别从塔顶和塔底取出富氧水和贫氧水,用测量仪分析其氧的含量并记录实验数据。
4.实验完毕,先关闭氧气钢瓶总阀,然后关闭氧减压阀及氧气流量调节阀。 5.检查总电源、总水阀及各管路阀门,确实安全后方可离开。
六、实验数据处理
1、流体力学性能测定
干填料实验数据表:d=0.1m
以第一组数据为例,计算过程如下: 空气流量: VS2?VS1(塔截面积: ??
P1T20.?273)0.5
)?10?()?9.806m3/h
P2T1()?293
?D2??3.141?0.12?0.VS29.806
??0.347m/s
空塔气速:v?
lgu=-0.460
lg△p/z=lg(60/0.83)=1.859
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 化工原理氧解吸实验报告_工学_高等教育_教育专区。实验报告 北京化工大学 学生实验报告 院(部) :姓专名: 业: 化学与化学工程 张道兴 化学工程与工艺 学号: ...  北京化工大学 化原实验报告 学姓学班 院: 名: 号: 级: 化学工程学院 娄铮
环工 1302 郑豪,刘定坤,邵鑫 化工原理实验 氧解吸实验
...  北京化工大学化工原理实验报告 实验名称: 班学姓级: 号: 名: 氧解吸实验 化工 同组人: 实验日期:
氧解析实验(金属波纹丝网 CY 型) 一、实验...  氧解析 实验报告课程名称: 学学专班学姓校: 院: 业: 级: 号: 名: 化工原理实验 北京化工大学 化学工程学院 化学工程与工艺 化工 1012 班
王敬尧...  氧解吸实验报告_工学_高等教育_教育专区。北京化工大学 化工原理实验 化学工程学院 化学工程与工艺专业化工原理实验实验题目: ――氧解吸实验 姓名:沈延顺 同组人...  在 y―x 图中,解吸过程的操作线在平衡线下方,本实验中还是一条平行于 横坐标的水平线(因氧在水中浓度很小) 。 三、实验装置流程图及主要测试仪器表 1.基本...  化工原理 氧解析 实验报告课程名称: 学学专班学姓校: 院: 业: 级: 号: 名: 化工原理实验 北京化工大学 实验日期: 同组人员: 一、实验摘要本实验利用吸收...  氧解吸_化工原理实验报告_调查/报告_表格/模板_应用文书。化工原理实验报告化工原理实验报告 实验名称:氧解吸实验 班级:生工 xxxx 姓名:xxx 学号:xxxx 同组人:xx...  化工原理实验报告-氧解吸 实验一 氧解吸实验课程名称: 化工原理实验(下) 班级: 化工 1001 班 实验日期: 姓学名: 号:
同组人:...您所在位置: &
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氧解析實验报告徐晗化工0903.docx 6页
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氧解析實验报告徐晗化工0903
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氧解吸实验(第七组)实验目的:1)测量不同干、湿填料的压降~气速关系(1组干填料,2组湿填料);2)测量不同湿填料的Kxa值随空气、水量的变化关系;3)测定吸收塔的Kxa值随氧气、水量的变化关系。实验原理及方法:本装置先用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水后,送入解吸塔顶再用空气进行解吸,实验需要测定不同液量和气量下的解吸液相体积总传质系数Kxa,并进行关联,得到Kxa=ALaVb关联式,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。填料塔流体力学特性气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层压降—空塔气速关系示意图如下,在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得一斜率为1.8~2的直线(图中aa’)。当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降正比于气速的1.8~2次幂,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc段)。随气速的增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,压降—气速线向上弯,斜率变陡(图中cd段)。到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。2)传质实验在填料塔中,两相传质主要在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需的填料高度,其计算方法有传质系数、传质单元法和等板高度法。本实验是对富氧水进行解吸,如图下所示。由于富氧水浓度很低,可以认为气液两相平衡关系服从亨利定律,及平衡线位置线,操作线也是直线,因此可以用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。空气流量修正(密度修正)V2:(T1=293K,P1=101.3kPa)[m3/h],V1是转子最大截面对应刻度空塔气速:[m/s]解吸塔传质速率方程:L=0.0555?V水/(0.)H—填料高度,0.75m;L—水摩尔流率,kmol?m-2?h-1,喷淋密度大于7.3m3/m2h,;V水—水流量,L/h;Kxa—液相体积传质系数,kmol?m-3?h-1;由于氧气为难容气体,在水中的溶解度很小,因此传质阻力几乎全部集中在液膜中,即Kx=kx,由于属液膜控制过程,所以要提高液相体积总传质系数Kxa,应增大液相的湍动程度即增大喷淋量。实验装置流程图:氧气吸收与解吸实验流程图1、氧气钢瓶2、氧减压阀3、氧压力表4、氧缓冲罐5、氧压力表6、安全阀7、氧气流量调节阀8、氧转子流量计9、吸收塔10、水流量调节阀11、水转子流量计12、富氧水取样阀13、风机14、空气缓冲罐15、温度计16、空气流量调节阀17、空气转子流量计18、解吸塔19、液位平衡罐20、贫氧水取样阀21、温度计22、压差计23、流量计前表压计24、防水倒灌阀实验步骤:1)关闭空气阀门启动风机,待填料塔内填料吹干以后,从小到大改变空气流量,测定填料塔压降,测取6~8组数据,记录数据,完成干填料实验。2)测定前进行预液泛,使填料表面充分润湿。固定水在某一喷淋量下,改变空气流量,测定填料塔压降,测取8~10组数据。实验接近液泛时,进塔气体的增加量不要过大。小心增加气体流量,使液泛现象平稳变化。调好流量后,等各参数稳定后再取数据。着重注意液泛后填料层压降在几乎不变的气速下明显上升的这一特点。注意气量不要过大,以免冲破和冲泡填料。3)注意空气流量的调节阀要缓慢开启和关闭,以免撞破玻璃管。4)将氧气阀打开,氧气减压后进入缓冲罐,罐内压力保持0.05MPa,不要过高,并注意减压阀使用方法。为防止水倒灌进入氧气转子流量计中,开水前要关闭防倒灌,或先通入氧气后通水。5)塔顶和塔底液相氧浓度测定:分别从塔顶与塔底取出富氧水和贫氧水,注意在每次更换流量的第一次所取样品要倒掉,第二次以后所取的样品方能进行氧含量的测定,并且富氧水与贫氧水同时进行取样。6)用测氧仪分析其氧的含量。测量时,对于富氧水,取分析仪数据由增大到减小时的转折点为数据值;对于贫氧水,取分析仪数据由变小到增大时的转折点为数据值。同时记录对应的水温。7)实验完毕,关闭氧气减压阀,再关闭氧气流量调节阀,关闭其他阀门。检查无误以后离开。实验数据及处理:表1干填料:水流量L=0L/h填料高度h=0.75m塔径d=0.1m计算实例(以干塔第一组数据为例):流量校正:流速确定:单位塔高压降确定:湿塔数据处理与干塔相同。表2湿填料:L=60~250L/h,h=0.75m,d=0.1m表3解吸传质实验:h=0.75m,d=0.1mw平衡=11.03mg/L(y1=y2=0.21,P=101.3kPa)计算实例(以第一组第一次测量数据为例):流量校正:与干塔处理相同。18oC时的密度:998.67kg/m3。塔温:亨利系数确定:系统总压确定:亨利系数:平衡浓度:塔顶(底)摩尔分率计算:同理:平均推动力:液体流率:气体流率:填料塔体积:传质系数的确定:传质单元高度:*表4吸收传质实验:h=0.5m,d=0.032mw平衡
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李振星氧解析实验报告
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3秒自动关闭窗口氧解析实验报告;课程名称:化工原理实验学校:北京化工大学学院:化;一、实验摘要;本实验利用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水,送入解析;二、实验目的及任务;1、熟悉填料塔的构造与操作;2、观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系;4、学习气-液连续接触式填料塔,利用传质速率方程;三、基本原理;1、填料塔流体力学特性;气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流
氧解析 实验报告
课程名称:
化工原理实验
北京化工大学
化学工程学院
化学工程与工艺
实验日期:
同组人员:
一、实验摘要
本实验利用吸收柱使水吸收纯氧形成富氧水,送入解析塔顶再用空气进行解析,测定不同液量和气量下的解析液相体积总传质系数,并进行关联,同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。
二、实验目的及任务
1、熟悉填料塔的构造与操作。
2、观察填料塔流体力学状况,测定压降与气速的关系曲线。 3、掌握液相体积总传质系数Kxa的测定方法并分析影响因素。
4、学习气-液连续接触式填料塔,利用传质速率方程处理传质问题的方法。
三、基本原理
1、填料塔流体力学特性
气体通过干填料层时,流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。填料层“压降―空塔气速”关系示意如图1所示。
(1)在双对数坐标系中,此压降对气速作图可得斜率为1.8~2的直线(图中Aa直线)。 (2)当有喷淋量时,在低气速下(c点以前)压降正比于气速的1.8~2次方,但大于相同气速下干填料的压降(图中bc段)。
(3)随气速的增加,出现载点(图中c点),持液量开始增大,“压降―气速”线向上弯,斜率变陡(图中cd段)。
(4)到液泛点(图中d点)后,在几乎不变的气速下,压降急剧上升。
图1 填料层“压降―空塔气速”关系示意图
2、传质实验
填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。在填料塔中,两相传质主要在填料有效湿表面上进行,需要计算完成一定吸收任务所需的填料高度,其计算方法有传质系数、传质单元法和等板高度法。
本实验是对富氧水进行解吸,如图2所示。由于富氧水浓度很低,可以认为气液两相平衡关系服从亨利定律,即平衡线为直线,操作线也为直线,因此可以用对数平均浓度差计算填料层传质平均推动力。整理得到相应的传质速率方程为
GA?KxaVp?Xm
Kxa?GA/VP?Xm
2)?(x1?xe1)
(x?xe2)2](x1?xe1)
GA?L?x2?x1?
相关填料层高度的基本计算式为:
图2 富氧水解吸实验
?xKxa?2xe?x
GA单位时间内氧的解吸量,kmol/(m2?h); Kxa液相体积总传质系数,kmol/(m3?h); Vp填料层体积,m3; Δxm液相对数平均浓度差;
x2液相进塔时的摩尔分数(塔顶); xe2与出塔气相y1平衡的摩尔分数(塔顶); x1液相出塔的摩尔分数(塔底);
xe1与进塔气相y1平衡的摩尔分数(塔底); Z填料层高度,m; ?塔截面积,m2;
L解吸液流量,kmol/(m2?h);
HOL以液相为推动力的总传质单元高度,m; NOL以液相为推动力的总传质单元数。
由于氧气为难容气体,在水中的溶解度很小,因此传质阻力几乎全部集中在液膜中,即
Kx=kx,由于属液膜控制过程,所以要提高液相体积总传质系数Kxa,应增大也想的湍动
程度即增大喷淋量。
在y-x图中,解析过程的操作线在平衡线下方,本实验中是一条平行于横坐标的水平线(因氧气在水中浓度很小)。 本实验在计算时,气液相浓度的单位用摩尔分数而不用摩尔比,这是因为在y-x图中,平衡线为直线,操作线也为直线,计算比较简单。
四、实验装置及流程
氧气吸收解吸装置流程:
(1)氧气由氧气钢瓶供给,经减压阀进入氧气缓冲罐,稳压在0.03~0.04Mpa,为确保安全,缓冲罐上装有安全阀,当缓冲罐在压力达到0.08MPa时,安全阀自动开启。
(2)氧气流量调节阀调节氧气流量,并经转子流量计计量,进入吸收塔中。 (3)自来水经水转子流量计调节流量,由转子流量计计量后进入吸收塔。
(4)在吸收塔内氧气与水并流接触,形成富氧水,富氧水经管道在解吸塔的顶部喷淋。 (5)空气由风机供给,经缓冲罐,由空气流量调节阀调节流量经空气转子流量计计量,通入解吸塔底部,在塔内与塔顶喷淋的富氧水进行接触,解吸富氧水,解吸后的尾气由塔顶排出,“贫氧水”从塔底通过平衡罐排出。
(6)由于气体流量与气体状态有关,所以每个气体流量计前均有表压计和温度计。空气流量计前装有计前表压计。为了测量填料层压降,解吸塔装有压差计。
(7)在解吸塔入口设有入口采出阀,用于采集入口水样,出口水样在塔底排液平衡罐上采出阀取样。两水样液相氧浓度由9070型测氧仪测得。
图3氧气吸收解吸装置流程图
1、氧气钢瓶
2、氧减压阀
3、氧压力表
4、氧缓冲罐
5、氧压力表
7、氧气流量调节阀 8、氧转子流量计 9、吸收塔
10、水流量调节阀 11、水转子流量计 12、富氧水取样阀
14、空气缓冲罐 15、温度计 16、空气流量调节阀 17、空气转子流量计 18、解吸塔
19、液位平衡罐 20、贫氧水取样阀 21、温度计 22、压差计
23、流量计前表压计 24、防水倒灌阀
五、实验内容及步骤
1、流体力学性能测定
(1)测定干填料压降
① 塔内填料事先已吹干。
② 改变空气流量,测定填料塔压降,测取10组数据。 (2)测定湿填料压降
① 固定前先进行预液泛,是填料表面充分润湿。
② 固定水在某一喷淋量下,改变空气流量,测定填料塔压降,测取6~8组数据。 ③实验接近液泛时,气体的增加量不要过大,否则图1中的泛点不容易找到。密切观察填料表面气液接触状况,并注意填料层压降变化幅度,务必等到各参数稳定后再读数据,液泛后填料层压降在几乎不变的气速下明显上升。
④稍增加气量,再取一两个点,注意不要使气速过分超过泛点,避免冲破和冲跑填料。 (3)注意空气流量的调节阀要缓慢开启和关闭,以免撞破玻璃管。
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