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火力发电厂灰场安全运行及管理培训CONTENTS目录01灰场安全管理概述02灰场设计与建设规范03灰场运行管理规范04安全监测与检查体系CONTENTS目录05防洪防汛管理06应急管理与处置07环境防护与治理08安全评估与持续改进01灰场安全管理概述灰场的定义与重要性灰场的定义

灰场是火力发电厂用于贮存燃煤产生的灰渣和澄清灰水的专用场地,通常由灰坝、排水系统、回水泵站等设施构成,按地形可分为山谷形、傍山形、平地形及滩涂灰场等类型。灰场的核心功能

灰场主要承担灰渣集中贮存、污染控制及环境保护的功能,通过规范处理灰渣和灰水,防止对周边大气、土壤和水体造成污染,是火力发电厂实现环保达标的关键设施。灰场安全运行的重要性

灰场安全运行直接关系到发电厂生产安全与周边环境安全,可有效预防垮坝、扬尘、渗漏等事故,保障操作人员与居民健康,同时通过科学管理提升灰渣资源化利用效率,降低企业环保成本。灰场分类与典型结构

01按地形特征分类灰场主要分为山谷形、傍山形、平地形及海(河、湖)边滩涂灰场。山谷形灰场利用山谷地形筑坝拦截,如徐州发电厂川里湖灰场;平地形灰场适用于平坦区域,需人工筑堤形成封闭空间。

02按筑坝材料与功能分类按筑坝材料可分为均质土坝、透水堆石坝、砌石坝等,如初级坝常采用堆石透水坝,子坝多为粘土均质坝。按功能分为湿式贮灰场(水力除灰)和干式贮灰场(干灰渣堆放),干式灰场需强化防尘与边坡稳定措施。

03典型结构组成灰场结构包括灰坝(初期坝与子坝)、排水系统(排水暗沟、溢洪道)、排渗设施(盲沟、袋装砂井)、监测系统(位移、浸润线监测点)及回水泵站。例如徐州#2坝设有东西主渠堤及三道并联排水暗沟,确保灰水有序分配与排放。灰场主要安全风险分析环境污染风险灰场扬尘可导致周边空气质量恶化,如干燥季节灰面形成脱水层易引发大面积扬尘;渗漏污染可能造成土壤及地下水污染,灰水排放若超标将危害周边水体环境。坝体结构安全风险灰坝存在渗透、管涌、裂缝、滑坡甚至垮坝风险,如坝体浸润线过高可能导致坝坡失稳,蚁穴、兽洞等隐患若不及时处理会削弱坝体结构,徐州发电厂灰场曾出现坝基渗水等问题。防洪防汛风险山谷型灰场汛期易因山水导入导致水位短时间上升,威胁坝体安全;排洪设施堵塞或排水不畅可能引发漫坝,汛前未及时降低灰场内水面积会降低蓄洪能力。运行操作风险灰水排放方式不当易造成坝前干滩扬尘、母管堵塞;取灰作业混乱可能影响坝体稳定;缺乏科学规划导致储取灰矛盾突出,功能萎缩,日常巡检维护不到位会使隐患累积。相关法规与标准体系国家法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国环境保护法》《电力监管条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等,为灰场安全运行及管理提供根本法律依据。行业监管规定主要有《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》(国能发安全规﹝2022﹞53号),明确了发电企业是贮灰场安全生产责任主体,对贮灰场的建设、运行、闭库及安全评估等提出具体要求。技术标准规范涵盖《火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程》(DL/T5097-1999)、《火力发电厂水工设计规范》(DL/T5339)、《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)、《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》等,规范灰场设计、施工、运行、监测、评估等技术环节。环保排放标准如《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)等,规定了灰场灰水排放、扬尘控制等环保要求。02灰场设计与建设规范选址原则与环境评估

选址核心原则灰场选址需远离居民区、水源地等敏感区域,优先选择地质条件稳定的山谷、荒地,避免占用耕地及生态保护区,同时考虑灰渣运输距离与电厂主体工程的协调布局。

地质勘察要求需开展详细岩土工程勘测,评估地基承载力、渗透性、稳定性,避免坝基存在淤泥软基、断层等隐患,参照《火力发电厂贮灰场岩土工程勘测技术规程》(DL/T5097-1999)执行。

环境影响评估重点评估内容包括大气扬尘扩散、灰水渗漏对地下水/土壤污染风险、生态破坏等,需预测正常及事故工况下的环境影响,提出防渗、防洪、防尘等针对性措施,确保符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)。

区域协调与合规性选址需符合地方土地利用规划、环境保护规划,取得规划许可及环评批复,同时论证灰场与周边交通、水利设施的相互影响,避免引发跨区域环境纠纷。灰坝结构设计要求01坝体稳定性保障灰坝设计需确保整体结构稳定,坝体抗滑稳定安全系数应满足《火力发电厂水工设计规范》(DL/T5339)要求,坝基处理需根据地质条件采用袋装砂井、盲沟等措施,如徐州发电厂灰场坝基采用袋装砂井处理淤泥软基。02防渗与排渗系统设计必须设置完善的防渗设施,如均质土坝坝体防渗、反滤层及排渗系统,防止灰水渗漏污染地下水。坝体浸润线埋深应控制在安全范围内,排渗设施需保证渗透水量平稳、水质清澈,运行中需定期监测渗流参数。03防洪与排水功能灰坝需具备足够的防洪能力,按设计级别洪水标准设置排洪设施(如溢洪道、排水暗沟),确保安全超高和最小干滩长度。例如徐州发电厂灰场设置东西主渠堤和三级排水暗沟,排水能力需满足设计洪水排放要求。04筑坝材料与结构选型根据灰场类型选择适宜筑坝材料,如山谷型灰场可采用堆石透水坝或粘土均质坝,子坝建设需符合筑坝材料强度和渗透系数要求。筑坝方式应结合灰渣特性,如坝顶采用钢排灰管分散排灰,确保坝体均匀沉降。排水与防渗系统设计

排水系统功能与组成排水系统是灰场安全运行的关键设施,主要功能是及时排除灰场内积水、雨水及灰水,防止坝体浸润线过高引发渗透破坏。系统通常由排水明沟、暗管、集水井、溢洪道等组成,如徐州发电厂灰场设置东西主渠堤及三道排水口,通过钢筋混凝土暗沟实现灰水回收利用。

防渗系统设计原则防渗系统需根据灰场地质条件和环保要求设计,核心是防止灰渣渗滤液污染土壤和地下水。常用防渗材料包括HDPE土工膜、黏土防渗层等,同时需设置反滤层和排渗设施。设计需符合《火力发电厂水工设计规范》(DL/T5339),确保渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s。

排水系统水力计算要求排水系统设计需进行水力计算,确保排水能力满足设计洪水标准。例如,灰场排水暗管需根据汇水面积、降雨强度计算管径和坡度,最小干滩长度应符合设计要求,汛期需保证足够调洪库容,如山谷型灰场需验算百年一遇洪水的排放能力。

防渗与排渗协同设计防渗系统与排渗设施需协同工作,防渗层阻止污染物迁移,排渗系统降低坝体浸润线。典型设计如“防渗膜+排水盲沟+反滤层”组合,某灰场通过坝基袋装砂井与盲沟相连,有效控制浸润线出溢点,保障坝体渗透稳定。安全设施与环保要求

灰场安全设施配置标准灰场应配备完善的安全设施,包括初期坝、分期加高坝、排渗设施、排水(洪)系统及观测设施等。其中排水系统需满足设计洪水标准,如徐州发电厂灰场设置三道排水口及钢筋混凝土排水暗沟,确保汛期排水畅通。

环保设施建设规范环保设施需实现“三同时”建设,包括防渗系统(如坝体防渗、排渗及反滤层设置)、喷淋防尘设施及周边绿化带。运行中需定期维护喷淋系统,控制扬尘污染,灰水排放需符合GB8978-1996《污水综合排放标准》。

安全监测设施技术要求应安装坝体位移、沉降、浸润线及地下水位监测设备,监测频率需满足规范:坝体位移竣工三年内每月1次,三年后每季度1次;浸润线每月1次,汛期加密。监测数据异常时需立即启动应急措施。

环保监测与合规要求定期监测灰场周边大气(粉尘浓度)、水体(pH值、重金属含量)及土壤指标,监测数据需存档并上报环保部门。贮灰场排放灰水及渗漏水每月至少监测1次,确保污染物排放符合国家及地方环保标准。03灰场运行管理规范灰渣堆放与干滩长度控制

灰渣堆放基本原则灰渣堆放需遵循分区规划、分层碾压原则,不同类型灰渣应分类存放,堆存坡度、高度需符合设计规范,防止堆体滑坡。

干滩长度控制标准正常运行时坝前干滩长度应不小于20米,汛期及地震预报期需加大至设计值1.5倍以上,确保坝体渗透稳定与防洪安全。

灰水导流与排放管理通过中心渠道系统合理分配灰水,控制排放流量使灰流向与坝体平行,避免局部冲刷;排水时闸板水位差控制在4厘米以内,防止冲击坝体。

干滩监测与维护措施每日巡查记录干滩长度、滩顶高程,定期采用无人机航拍或激光测距仪监测;发现干滩过短及时调整排灰方案,通过人工导流或机械平整恢复安全长度。灰水排放与回收利用灰水排放控制标准灰水排放需符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996),悬浮物指标严格控制,确保不对周边水体造成污染。灰水回收系统设计通过设置回水泵站、缓冲池及排水暗沟等设施,实现灰水集中收集与回用,如徐州发电厂灰场将灰水回收至缓冲池再利用。灰水有序排放管理采用中心渠道导流灰水至指定区域,避免坝前干灰面扬尘,同时合理控制排水闸板水位,防止母管堵塞与排放混乱。灰水水质监测要求定期监测灰水及渗漏水水质,重点关注重金属含量等指标,确保处理后水质达标,监测数据需存档备查。设备维护与巡检制度

设备维护周期与标准灰场设备维护需制定明确周期,如坝体位移监测在竣工三年内每月1次,三年后每季度1次;浸润线监测正常每月1次,汛期加密。维护标准需符合《火力发电厂水工设计规范》(DL/T5339),确保设备功能完好。

日常巡检内容与频次日常巡检由专人负责,每日检查灰坝、排水系统、喷淋设施等,重点关注坝体渗漏、设备异响、仪表数据异常。汛期实行24小时不间断值班,增加巡查频次至每2小时1次。

定期检查与专项检查要求每年汛前、汛后进行详查,内容包括排洪设施疏通、坝体结构完整性等;每五年开展定期检查,邀请设计、施工单位参与,复核原设计安全度。特殊情况如地震、暴雨后需立即进行专项检查。

隐患整改与记录管理巡检发现的隐患需建立台账,重大隐患(如坝体裂缝、管涌)应立即停止排灰并启动应急预案。整改遵循"专项设计、审查、施工、验收"原则,所有检查、维护记录保存至少10年,以备监管部门核查。运行记录与档案管理运行记录的核心内容运行记录应涵盖灰渣输送量、堆放位置、灰水位、干滩长度等关键参数,以及设备运行状态、巡查发现问题及处理结果。例如徐州发电厂灰场需记录坝体沉降观测数据、排水系统运行情况及取灰利用区域分布。档案管理的基本要求档案应包括灰场设计文件、施工验收资料、安全备案材料、监测数据记录、应急预案及演练记录等。根据《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》,档案保存期限不少于规定年限,确保可追溯性。记录与档案的规范化管理采用标准化表格记录,数据填写真实准确,定期整理归档。运用信息化系统对档案进行分类存储,便于查询与分析。如灰场安全评估报告、坝体位移监测数据等需按年度汇编成册,专人负责保管。04安全监测与检查体系坝体位移与沉降监测

位移监测频率与周期灰场竣工三年内每月监测一次,竣工三年后每季度监测一次;汛期及发生地震等特殊情况时应加强监测频次。

沉降监测要求一般情况下每季度监测一次,汛期及发生地震等特殊情况下需增加监测次数,确保及时掌握坝体沉降变化。

监测数据异常处理发现监测数据异常或通过分析发现坝体有裂缝、滑坡征兆等严重异常情况时,应立即采取措施处理并及时报告。

监测设施维护运行管理单位应保持坝体观测设施齐全、完好,定期对监测设备进行校验和维护,确保监测数据的准确性。浸润线与渗流监测

浸润线监测要求正常情况下每月测量一次,汛期及发生地震等特殊情况时增加观测次数,根据监测数据及时绘出坝体浸润线。

渗流监测内容包括坝体渗透水量、水质监测,确保渗透水量平稳、水质清澈,无影响坝体渗透稳定的状况。

监测数据异常处理发现监测数据异常或坝体有裂缝、滑坡征兆等严重异常情况时,立即采取措施处理并及时报告。

监测设施维护保持坝体观测设施齐全、完好,定期对监测设备进行校验和维护,确保监测数据的准确性。环境监测指标与方法

大气环境监测指标重点监测总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等粉尘指标,依据《环境空气质量标准》(GB3095)执行,确保灰场周边空气质量达标。

水环境监测指标包括pH值、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、重金属(如砷、铅、镉等),参照《污水综合排放标准》(GB8978),定期监测灰场排水及周边地下水、地表水水质。

土壤环境监测指标监测土壤pH值、重金属含量、有机质等,按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600),评估灰渣渗漏对周边土壤的潜在影响。

监测方法与频次采用自动在线监测设备(如粉尘浓度传感器、水质在线分析仪)与人工采样实验室检测相结合的方式。大气、水质监测每月至少1次,土壤监测每半年1次,特殊天气或事故后加密监测。日常巡查与专项检查

日常巡查实施要求由灰场大坝主管单位指定有经验的专业人员执行,对大坝建筑物、闸门、启闭设备、电源、通讯设施及水流形态、灰坝岸坡等进行经常性巡视检查,检查结果以表格方式记载,异常迹象与变化需详细纪录并及时报告。

专项检查类型及频次包括汛前、汛后(出现严重冰冻时)的详查,由厂部组织,每年进行;每五年一次的定期检查,由主管单位组织运行、设计、施工、科研等单位参加,经上级部门同意可延长至十年;以及在特大洪水、暴风雨、强烈地震或重大事故等特殊情况发生时的特殊检查。

检查重点与标准巡查重点涵盖围堰、渠道、导流沟、堤坝的完整性,有无渗水、管涌、决口迹象,排水系统是否通畅,坝体位移、沉降、浸润线等监测数据是否正常,同时需对照《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》等标准,确保各项设施符合安全运行要求。

问题处理与记录管理对检查中发现的漏水、跑灰、设施损坏等问题,需及时上报并制定整改措施,建立问题台账,明确整改责任人与完成时限。检查记录及整改情况应归档保存,作为灰场安全评估与管理评审的依据。05防洪防汛管理汛前准备与检查

降低灰场水位,提升蓄洪能力在保证灰水达标排放的前提下,汛前应尽可能降低灰场内水面积,增加灰场蓄洪容积,确保满足设计洪水标准下的调洪需求。

防汛物资与设备检查对防汛抢险物资(如沙袋、水泵、照明设备等)及备用电源、通讯设施进行全面检查,确保其处于良好备用状态,数量满足应急需求。

排洪设施检修与疏通对截洪沟、溢洪道、排水暗沟、排水泵等排洪设施进行彻底检查、维修和疏通,清除淤积物,确保排水畅通,功能完好。

制定防汛预案与事故预想结合灰场实际情况,制定详细的防汛应急预案,明确防汛组织机构、职责分工、应急响应流程及处置措施,并做好各类突发险情的事故预想。汛期运行控制措施

汛前水位预降与容量储备在保证灰水达标排放的前提下,提前降低灰场内水面积,增加储洪能力。如徐州发电厂川里湖灰场在汛前将水位控制在设计限制标高以下,确保防洪容积充足。

排洪设施检查与维护每年汛期前对截洪沟、溢洪道、排水暗沟等设施进行全面检查、维修和疏通,确保排水能力符合设计要求。某电厂汛前清理排水暗沟杂物30余吨,保障汛期排水畅通。

汛期值班与巡查制度实行专人24小时不间断值班,增加灰场坝体、堰体的巡查频次,重点监测渗流、管涌等异常情况。某电厂在2025年汛期设置每2小时巡查一次,累计发现并处理坝体渗水点5处。

水位与干滩长度动态控制依据设计文件严格控制灰水位,保持最小干滩长度。如湿式贮灰场汛期干滩长度不小于设计值,通过调节排水系统确保坝前灰层稳定,防止雨水冲刷导致坝体失稳。

应急物资与预案准备储备沙袋、水泵、应急照明等防汛物资,编制详细的汛期应急预案并组织演练。某集团要求下属电厂汛期前完成至少1次防汛应急演练,参演人员覆盖率达100%。汛后设施恢复与评估坝体结构检查与修复汛后需对灰坝坝体进行全面检查,重点关注坝体沉降、位移、裂缝及渗漏情况。对发现的局部冲刷、护坡损坏等问题,应及时采用同等级材料修补,确保坝体稳定性符合《火力发电厂水工设计规范》要求。排水系统清淤与功能验证组织对排洪沟、溢洪道、排水暗管等设施进行彻底清淤,清除淤泥、杂物及灰渣堵塞物。通过通水试验验证排水能力,确保其达到设计排洪标准,避免因排水不畅引发二次积水风险。监测设备校准与数据复盘对坝体位移计、浸润线监测仪、水位计等设备进行校准维护,确保监测数据准确性。结合汛期监测记录,分析坝体变形趋势及渗流规律,评估极端天气对灰场结构的影响,为后续运行调整提供依据。安全评估与整改计划制定依据《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》开展汛后专项评估,重点核查防洪能力、坝体稳定性及应急设施完好性。针对评估发现的隐患,制定"一患一策"整改计划,明确责任部门与完成时限,闭环管理确保整改到位。06应急管理与处置应急预案编制要求01编制依据与原则应急预案编制需依据《中华人民共和国安全生产法》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规,遵循"安全第一、预防为主、综合治理"原则,确保与国家及行业标准一致。02应急组织与职责明确应急指挥机构组成,包括总指挥、副总指挥及各专业工作组(抢险、通讯、后勤等)职责,如抢险组负责灰坝坍塌、泄漏等现场处置,通讯组保障信息传递畅通。03风险评估与应急响应分级结合灰场特点开展风险评估,识别溃坝、扬尘、水污染等事故类型,按事故危害程度分为一般、较大、重大三级响应,对应启动不同层级应急程序。04应急处置程序与措施制定事故报告、现场指挥、人员疏散、工程抢险等关键流程,针对灰坝管涌应立即停止排灰并启动备用排水系统,扬尘污染需开启喷淋及防风抑尘设施。05应急保障与培训演练配备应急物资(如沙袋、水泵、防护装备等),明确物资储备地点与调用流程;每年至少组织1次专项应急演练,每半年开展1次桌面推演,提升应急队伍处置能力。常见事故应急处置流程坝体渗漏/管涌应急处置立即停止灰场进灰作业,启动备用排水系统降低灰水位;对渗漏点采用反滤料压盖或编织袋装土围堵,同步监测浸润线变化;当渗漏量超过50m³/h或出现浑浊时,立即启动险情上报程序。灰场扬尘污染应急处置迅速开启喷淋系统对干灰面全覆盖洒水,风速≥6级时增派雾炮车强化抑尘;组织人员对裸露灰面铺设防尘网,周边居民点PM10浓度超150μg/m³时启动周边群众疏散预案。洪水漫坝应急处置立即切断灰场进水阀门,开启所有排洪设施全力泄洪;组织沙袋加高子坝临时挡水,确保安全超高不低于0.5m;当水位距坝顶不足1m时,启动下游居民紧急转移程序。灰水超标排放应急处置立即停止灰水外排,切换至应急缓冲池暂存;启用一体化污水处理设备对超标灰水进行混凝沉淀处理,直至SS浓度降至100mg/L以下;同步采集水样送检,每2小时监测一次处理后水质。应急演练组织与实施演练策划与准备明确演练目标、类型(如灰坝渗漏、洪水漫坝、扬尘污染等)及范围,制定演练方案,包括参演人员职责、流程步骤、评估标准等。提前准备演练道具、监测设备及通讯工具,确保场景模拟贴近实际。演练实施流程按照预定方案启动演练,模拟突发事件发生、信息上报、应急响应、资源调配、现场处置等环节。参演人员严格执行操作规程,记录关键节点数据及处置时间,确保演练过程安全可控。演练评估与总结演练结束后,组织评估小组从响应速度、协调配合、处置措施有效性等方面进行复盘分析,形成评估报告。针对发现的问题(如预案不完善、物资调配延迟等),制定整改计划并跟踪落实。演练记录与归档详细记录演练过程中的文字、图像、视频资料,包括参演人员签到表、演练流程记录、评估报告等,按照档案管理要求归档保存,为后续预案优化及培训提供依据。07环境防护与治理扬尘控制技术措施喷淋抑尘系统在灰场作业区域及周边安装高压喷淋装置,定期对灰面进行洒水湿润,使表面含水率保持在15%-20%,可有效降低扬尘排放。某电厂应用后,周边TSP浓度下降60%以上。防风抑尘网设置沿灰场边界设置高度不低于8米的防风抑尘网,网体孔隙率30%-40%,配合植被隔离带,可削弱3-5级风力对灰面的吹蚀,减少扬尘扩散距离。灰面覆盖技术采用土工布、防尘膜等材料对临时堆放的干灰进行全覆盖,覆盖率达100%。对长期堆放区域实施碾压固化处理,表面压实度≥90%,形成稳定保护层。运输车辆管控运输车辆必须安装密闭式加盖装置,出场前经洗车平台冲洗轮胎及车身,确保无灰渣遗撒。厂区内行驶速度≤15km/h,运输道路每日洒水清扫不少于2次。废水处理与排放标准

01灰场废水来源与特性灰场废水主要包括灰渣渗滤液、冲洗废水及雨水混合液,含有悬浮物、重金属等污染物,pH值一般呈碱性,需经处理达标后排放。

02废水处理工艺与技术应用采用"物理沉淀+化学混凝+过滤"组合工艺,如徐州发电厂灰场设置排水暗沟收集灰水,经缓冲池沉淀后回用,悬浮物去除率可达90%以上。

03国家与行业排放标准要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996),其中悬浮物排放浓度需≤100mg/L,pH值控制在6-9,重金属指标如铅、砷等需符合限值要求。

04废水处理设施运行管理定期清理排水系统杂物,确保明沟、暗管畅通;对处理设备进行日常巡检维护,如徐州电厂灰场每月监测回用水质,确保循环利用及外排废水达标。灰渣资源化利用途径

建筑材料生产灰渣可用于生产水泥、混凝土掺和料、蒸压砖等建筑材料,如粉煤灰作为水泥混合材掺入量可达30%-40%,既降低原材料成本,又减少固废堆存压力。

道路工程应用可作为路基填料、基层材料或筑路用稳定土,具有良好的力学性能和经济性,如某工程采用灰渣替代传统石料筑路,成本降低20%以上。

农业领域利用经处理后可作为土壤改良剂、肥料或植物生长基质,改善土壤结构、提高肥力,适用于盐碱地治理等场景,需严格控制重金属含量符合GB18599标准。

环保与生态修复用于矿井回填、植被恢复、水体净化等生态修复工程,如利用灰渣制备人工湿地基质,吸附去除水中污染物,实现“以废治废”。

新兴技术探索研发灰渣提取有价元素(如铝、铁)、制备新型功能材料(如吸附剂、催化剂)等高端利用技术,拓展资源化产业链,提升附加值。08安全评估与持续改进安全评估周期与方法

常规安全评估周期运行中的贮灰场应每三年进行一次安全评估;贮灰场在投产和闭库时也应进行安全评估,以全面掌握灰场安全状况。

专项安全评估触发条件当贮灰场出

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