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中国生物冶金技术工业化应用进展 班级:08化工2班 学号:xxxxxxxxxxxxx姓名:xxxx摘要:21世纪人类对微生物技术的开发利用将进入一个迅猛发展的时代微生物湿法冶金技术可广泛用于矿物加工、冶金、环保等领域。与传统工艺相比,微生物冶金技术有成本低、能耗低、流程简单、环境友好等特点在低品位难选冶的矿产资源的开发中有着广阔的应用前景关键词:微生物 金属 发展abstract: the mankind in the 21st century to the development and utilization of microbial technology to enter a rapid development of era. microbial hydrometallurgy technology can be widely used in mineral processing, metallurgy, environmental protection, etc. compared with the traditional process, the microbial metallurgical technology has low cost, low energy consumption, simple process, and environment friendly, etc. in low grade hard to smelt of mineral resources to the development of this paper have broad application prospects of microbe metallurgical technology has been comprehensively reviewed, including microbial hydrometallurgy, the basic principle of leaching ore microbes, influence the main factors of leaching ore effect and leaching process, introduces microbial ore dephosphorization development situation, and prospects the microbial metallurgical technology development prospectskeyword:biologocil microbe metallurgy development一、前言我国是一个有色金属矿产 资源储量大国,同时也是消费大国。经过半个多世纪的生产消耗,易采易选冶矿已为数不多。现有的常规物理、 化学选冶方法由于回收率低、资源损耗大、生产成本高和对环境污染严重等问题已不适应社会经济可持续发展要求。在此情况下微生物在矿物分离方面的作用逐渐引起人们的重视,它既可用于矿物的就地浸 出,也可用于工厂矿物处理、废水废渣处理。并且微生物浸矿具有生产成本低、投资少、工艺流程短、设备简单、环境友好、能处理复杂多金属矿物等优点,因此细菌浸矿的广泛应用将引起传统矿物加工产业的重大变革,为人类、资源与环境的可持续发展开辟广阔的前景。二、生物冶金生物冶金是指在相 关微生物存在时,由于微生物的催化氧化作用,将矿物中有价金属以离子形式溶解到浸出液中加以回收,或将矿物 中有害元素溶解并除去的方法。许多微生物可以通过多种途径对矿物作用,将矿物中的有价元素转化为溶液中的离子。利用微生物的这种性质,结合湿法冶金等相关工艺,形成了生物冶金技术。浸矿微生物主要有氧化铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌、硫化芽孢杆菌、氧化铁杆菌、高温嗜酸古细菌、微螺球菌属等。在有关生物冶金的报道(氧化亚铁硫杆菌)为浸矿菌种的论文占绝大多数,但从研究者对浸矿细菌的分离及培养方法来看,应该是多个菌种的富集混合菌。它们有些生长在常温环境,有些则能在5070或更高温度下生长。硫化矿氧化过程 中会产生亚铁离子和元素硫及其相关化合物,浸矿微生物一般为化能 自氧菌,它们以氧化亚铁或元素硫及其相关化合物获得能量,吸收空气中的氧及二氧化碳,并吸收溶液中的金属离子及其它所需物质,完成开尔文循环生长。用于浸矿的几十种细菌,按其生长的最佳温度可以分为三类,即中温菌、中等嗜热菌与高温菌。一些常用浸矿细菌 的主要性质见表。硫化矿生物浸出过程包括微生物的直接作用和间接作用,同时还 具有原电池效应及其它化学作用。直接作用是指浸出过程中,微生物吸附于矿物表面通过蛋白分泌物或其他代谢产物直接将硫化矿氧化分解。间接作用则指微生物将硫化矿物氧化过程产生的及其它存在 于浸出体系的亚铁离子,氧化成三价铁离子,产生的高铁离子具有强氧化作用,其对硫化矿进一步氧化,硫化矿物氧化析出有价金属及铁离子,铁离子被催化氧化,如此反复 。根据矿石的配置状态,生物冶金工业化生产主要有3种。 (1)堆浸法。这种方法常占用大面积地面,所需劳动力较多,但可处理较大数量的矿石,一次可处理几千至几十万吨。(2)池浸法。在耐酸池中,堆集几十至几百吨矿石粉,池中充满含菌浸提液,再加以机械搅拌以加快冶炼速度。这种方法虽然只能处理少量的矿石,易于控制。(3)地下浸提法。这是一种直接在矿床 内浸提金属的方法。其方法是在开采完毕的场所和部分露出的矿体上浇淋细菌溶浸液,或者在矿区钻孔至矿层将细菌溶浸液,由钻孔注入通气待溶浸一段时间后, 抽出溶浸液进行回收金属处理。这种方法的优点是矿石不需要开采选矿,可节约大量人力和物力减轻环境污染。应用微生物浸矿,其优势在于:反应温和、环境友好、能耗低、流程短,特别适于贫矿、废矿、表外矿及难采、难选、难冶矿的堆浸和就地浸出,在矿石日益贫杂及环境问题日益突出的今天,微生物浸矿技术将是有效的金属元素提取、环境保护及废物利用的手段。近年来国外该技术的研究已成为矿冶领域热点,细菌浸出已发展成了一种重要的矿物加工手段,利用此法可以来浸出铜、铅、锌、金、银、镍、铬、钼、钴、铋、钒、硒、砷、镉、镓、铀等几十种贵重和稀有金属。三、我国生物冶金研究的发展中国是世界上最早采用生物冶金技术的国家,早在公元前2世纪,就记载了用铁从硫酸铜溶液中置换铜的化学作用,堆浸在当时就是生产铜的普遍做法。不过是在采铜、铁过程中不自觉地利用了自发生长的某些自养细菌浸矿。西汉淮南万毕术里有“白青(硫酸铜)得铁则化为铜”的描述。在公元11世纪大量应用了这种工艺,北末时代,又记载有“胆水浸铜”,产铜占当时总产量的,仅江西铅山铜采矿场就年产山。近年来我国微生物浸出的研究和及工业化应用有了相当的发展。 由福建紫金矿业股份有限、北京有色金属研究总院等单位联合承担,安徽铜官山采场还超过铅 的“十五”国家科技攻关计划“生物冶金技术及工程化研究”课题进行了评审验收。课题完成后,将在我国首次实现硫化铜矿石生物提铜工艺工业化,形成的生物堆浸提铜工程技术、高效浸矿菌株选育及活性控制技术,可推广应用于低品位难处理硫化铜矿及表外矿,将显著提升我国矿冶技术水平和国际竞争力。福建紫金山铜矿是一个含砷低品位大型矿床,现已探明铜金属工业储量253万吨。但一直以来,由于原矿品位低、含砷量高,采用传统的浮选一火法炼铜工艺达不到预期目标,并会造成低品位铜矿资源的巨大浪费,于是紫金矿与北京有色金属。其于金属研究总院合作、携手攻关,以紫金山铜矿为试验基地,对目前国际上最受青睐的湿法提铜工艺进行研究和开发。现在已建成了年产315吨电解铜工业试验厂,生产的电解铜达到国家一级电解铜标准。目前,紫金又开始着手建设年产1000吨生物提铜工业试验厂,并力争在“十一五”期间建成年产1万吨电解铜的生物冶金工厂。项目建成后,紫金山铜矿还将利用这一新工艺着手进行生产有色金属纳米材料和其它新型体材料及复合粉体材料的研究,逐步实现传统矿业经济向新型经济产业迈进,力争在五年内把紫金矿业建设成为国内著名的高科技效益型矿业企业集团,并实现紫金山铜矿的全面开发。据邱冠周教授说,微生物冶金技术将提高矿产资源的利用率两倍以上。以铜为例,中国铜的保有储量6,917万吨,传统的采选冶技术资源开发率只有28 左右,而利用微生物冶金技术开发率则接近100,等于实际可利铜将增加数千万吨。目前,世界上微生物冶金技术已在铜、金、铀的提取方面有所应用,国外微生物冶金处理对象主要是次生矿和氧化矿。中国在微生物冶金应用方面才刚刚起步,由于国内有90 为复杂低品位原生硫化矿,因此这一技术应用前景十分广阔生物冶金技术引起了业界和国家有关部门的高度重视。微生物冶金过程反应温和、环境友好,不产生传统选冶过程的废气、废渣、废水污染,可以显著改善生态环境。尤其重要的是将矿产资源利用率提高了34倍,就可使我国实际可利用铜金属量从1,431万吨增加至4,150万吨以上,铜保有储量的服务年限从13年延长至50年!铜的生物提取。1950年美国kennecott 铜矿公司开始原生硫化铜矿表外矿生物堆浸试验研究,并于1958年获得生物冶金史上第一个专利。随着研究水平的不断提高,加速了生物提铜技术的工业化应用。1970年铜溶剂萃取一电积技术获得商业化应用,1980年loaguirre铜矿实现了生物堆浸的商业化应用,这些都标志着生物浸铜技术已迈向了大规模工业生产时代。1986年墨西哥的cananea铜矿实现大规模的废石生物堆浸, 该矿石为特大型斑岩铜矿,含铜026。堆浸初期堆高为70 m 120m,浸出周期80个月, 铜回收率55 60 ; 1 9 9 0 年后进行技术改进,使铜回收率从60 提高至85,浸出周期缩短一半,2 0世纪末该矿生物堆浸规模达到年处理2750万吨表外矿。智利的quebradablanca铜矿, 位于智利北部海拔4400米的altipiano 高原荒漠上, 气候严寒, 冬天最低气温- 10 , 采用生物堆浸一萃取一电积工艺,1994 年投产。处理含铜13 的次生硫化铜矿石, 铜浸出率80 以上,年产阴极铜8.0万吨近年来我国生物提铜技术也取得了突破性的进展,在“ 九五” 国家科技攻关计划的支持下, 1997年江西德兴铜矿表外矿生物堆浸厂建成投产, 入堆cu品位01,矿石未破碎,年浸出率9 ,2006年生产阴极铜1500吨, 吨阴极铜生产成本小于15万元。在“十五”国家科技攻关计划的支持下,2005 年在福建上杭紫金山铜矿建成我国第一座铜矿石的生物湿法堆浸一萃取一电积提铜矿山,设计规模为年采矿石量330万吨和年产阴极铜13万吨,为地下采矿;2006年实际采矿量170 万吨, 处理的矿石铜品位平均为0.38 ,浸出周期7个月,铜浸出率80,生产阴极铜7000多吨阴极铜生产成本仅为1.39万元吨。到目前,生物湿法提铜已在低品位、高海拔、表外矿资源实现大规模商业应用,全球建成生物堆浸提铜的矿山十几座,扩大铜储量8 0 0 0 万吨以上,年产阴极铜超过百万吨,铜产量占全球铜总产量的15以上,具有阔的应用前景。镍钴的生物提取。硫化镍钴矿的生物提取,国内外都进行了大量研究工作, 并初步实现了商业化应用。如法国brgm 公司在非洲的乌干达kasese 建成一座采用生物浸出技术从含钴黄铁矿中回收钴的工厂, 每年可处理100万吨含钻黄铁矿精矿,年产1000吨阴极钴,1999年建成投产。由澳大利亚gencor公司研究开发的bi0nic工艺浸出硫化镍精矿的半工业试验厂, 于1997年2月投产, 处理西澳大利亚maggiehays矿山的镍黄铁矿精矿,镍的浸出率达到93,每天生产20千克阴极镍。2000 年澳大利亚titanresources nl公司成功地采用生物堆浸技术完成了硫化镍矿堆浸工业试验,但由于资源条件发生变化而未实现产业化。2004年,北京有色金属研究总院采用中温菌和耐热菌在云南含砷低品位镍钴矿生物堆浸提取工业试验成功。工业实践证明,采用生物法提镍钴生产成本远低于传统工艺的生产成本。难处理金矿生物预氧化研究始于19世纪70年代,直到1986年南非fairview 细菌处理厂投产,标志着难浸金矿细菌氧化预处理实现商业化。目前已有几十家生物预氧化提金工厂分布在巴西、澳大利亚、南非、美国、加纳、中国等国家,典型的处理工艺有金精矿搅拌浸出b10 x 、btech 工艺和原矿堆浸minactm 和geobiotics 工艺。中国近几年相继采用生物预氧化提金技术,分别在山东莱州、烟台和辽宁凤城等建立了生物预氧化提金工厂, 现了产业化应用。(1)低品位黄铜矿生物堆浸。bhp 公司在spence 建立低品位黄铜矿生物堆浸试验项目, 于2007 年建成投产。矿山位于智利北部, 是目前正在建设的唯一黄铜矿生物堆浸项目, 总储量311 亿吨, 铜平均品位114 , 其中氧化矿7900 万吨,品位118;硫化矿2.32亿吨,品位113。氧化矿和硫化矿分开堆浸,设计规模年产阴极铜20万吨, 服务年限。(2)biocop工艺技术。2004年,bhp公司采用极端嗜热嗜酸菌在spence建成生物搅拌浸出、萃取、电积工业试验厂,处理含砷黄铜矿精矿, 含量分别为cu33、as4.5 、s35, 作业温度为7880,浸出周期为7d10d,铜浸出率95, 砷固定率90, 年产阴极铜2 万吨。(3)镍锌铜矿低温生物堆浸。tpotalvivaaraprojektioy ) 公司开展镍锌铜矿低温生物堆浸技术,工业试验获得成功。talvivaara 矿是欧洲最大的硫化镍矿,1970 年正式开采, 镍产量占世界总产量的2.5。该矿主要含有镍、铜、钴、锌, 储量分别为100万吨、47万吨、8万吨、190万吨, 2005年3月开始低温生物堆浸中试,温度为20。(4)geocoat 工艺技术。gobiotics公司开发的生物冶金技术, 2000 年南非agnes 矿应用此技术进行生物预氧化处。矿业中日益增加的有利于环境清洁的加工技术要求是生物冶金技术商业化的强大动力。长期半工业化实验工厂的研究和独立的经济核算证明了该技术的技术可行性和经济可行性。大规模示范工厂的建立将证明这些发现,并将推动生物冶金技术提取贱金属精矿走向商业化。四、生物冶金发展趋势及研究方向生物冶金是近代学科交叉发展生物工程技术和传统矿物加工技术相结合的一种新工艺。生物工程应用于矿物加工无疑具有重要意义,目前发展趋势研究方向和需要解决的问题主要有1受极端条件的微生物选育;2基因工程菌的构建;3生物浸出机理;4低浓度溶液中镍、钴等金属的提取新技术;5浸出过程的优化与控制;6异养菌浸矿的研究;7高效反应器的研制;8地下生物溶浸技术的开发;9贵金属和稀有金属的生物吸附研究;10煤中硫的生物脱除的研究;铝土矿脱硅的研究;非金属矿(如高岭土)脱铁的研究;生物选矿药剂的参考文献【1】彭艳平 余水静 我国生物冶金研究的发展概况 矿业快报 2006.12 。【2】高金昌金 2008 vol.29【3】张文毓【4】温建康 生物冶金技术在黄金工业生产中的应用现状及发展趋势 黄生物冶金技术研究现状与应用 工业生物技术 2007.04 生物冶金的现状与发展 中国有色金属 2008年第10期; 袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄袁芆蒁薀袀荿芃袈衿肈葿袄衿芁节螀袈莃薇蚆袇肃莀薂袆膅薅袁袅芇莈螇羄莀薄蚃羃聿莆蕿羃膂薂蒅羂莄莅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅罿芈虿薁羈莀蒁袀肈肀芄螆肇膂蒀蚂肆芅节蚈肅肄蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁膁膃莇衿膀芆薃螅腿莈莆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿

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