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1厌氧氨氧化反应影响因素研究进展显示文摘厌氧氨氧化(Anammox)反应是指在厌氧或者缺氧条件下,厌氧氨氧化微生物以NO_2^--N为电子受体,氧化NH_4^+-N为氮气的生物过程。厌氧氨氧化反应是自养型生物脱氮反应,该过程无需外加有机碳源,在高氨氮低碳源废水处理方面具有重要应用价值。然而Anammox菌生长缓慢,最大生长率0.002 7 h^(-1),倍增时间长达10~12 d,对生长环境要求近乎苛刻,成为Anammox工艺工程化应用的最大瓶颈。因此,Anammox反应的影响因素一直是该领域的研究热点。文章系统总结了Anammox过程的主要影响因素,其中包括反应器类型、污泥性质、填料等反应器条件,温度、p H值、氧气、电磁场等环境因子,以及有机物、氮素、磷酸盐、盐度、金属离子等基质条件对Anammox启动和运行的最新研究进展,认为p H值接近中性、温度30~35℃、避光、严格厌氧等环境条件下,以反应器、填料和颗粒污泥相结合,降低污泥流失,并给予合适的基质和必要元素,可促进Anammox的快速增长。该文为Anammox工艺的基础研究和工程化应用提供了参考,并认为今后在各影响因素的联系、功能基因改性及极端环境驯化等方面仍需要加强研究。陈重军 冯宇 汪瑶琪 喻徐良 王建芳 2016生态环境学报2016,25,2:32
2不同运行策略下厌氧氨氧化的脱氮性能显示文摘采用厌氧氨氧化反应器(ASBR)处理模拟生活污水,考察低基质比、降温方式及pH对系统脱氮性能的影响.结果表明,温度为30℃时,控制进水NO_2^--N浓度为(30±0.2)mg·L^(-1),基质比(NO_2^--N/NH_4^+-N)由0.9升至1.4,系统NH_4^+-N和NO_2^--N去除率均值分别从54.4%和65.3%升至95.8%和92.5%;当基质比继续升高至1.6时,NH_4^+-N去除率基本不变,而NO_2^--N去除率降至54.6%,即基质比接近理论值1.32时,其厌氧氨氧化脱氮性能较强.当反应温度一次性从30℃降低至15℃时,NH_4^+-N和NO_2^--N的去除率由97.5%和98.5%分别降至35.2%和40.1%,当采用阶梯式降温方式(30℃→25℃→20℃→15℃)时,NH_4^+-N和NO_2^--N的去除率分别由97.7%和98.6%逐渐降至52.7%和62.4%.控制NO_2^--N/NH_4^+-N为1.4,逐步升高pH由7.7至8.5时,NH_4^+-N和NO_2^--N的去除率先增大后减小,当pH为8.3时系统脱氮性能最佳.安芳娇 彭永臻 董志龙 邵兆伟 赵智超 黄剑明 陈永志 2018环境科学2018,39,6:20
3UASBB厌氧氨氧化反应器处理污泥脱水液的影响因素研究显示文摘研究基质质量浓度、温度、pH值、HRT和C/N比对厌氧氨氧化脱氮性能的影响.试验水样采用污泥脱水液,控制进水ρ(NH+4-N)/ρ(NO-2-N)为1∶1.32,分别考察了在不同基质质量浓度、HRT、温度、pH值和C/N比的情况下,UASBB厌氧氨氧化反应器的脱氮性能.结果表明,在进水NH+4-N和NO-2-N质量浓度分别为200 mg·L-1和264 mg·L-1、HRT=24 h、温度为30~35℃、pH值为7.5~8.5、C/N比在0.5左右的条件下,厌氧氨氧化反应器的脱氮效果最佳,NH+4-N、NO-2-N和TN平均去除率分别达到75.72%、76.36%和70.19%,TN平均容积负荷可达0.464 kg·(m3·d)-1,COD平均去除率在30%左右.通过合理控制进水基质质量浓度和HRT能够有效地提高厌氧氨氧化反应器的脱氮性能.只有在适宜的温度和pH值范围内,厌氧氨氧化菌才能表现出较高的活性.当进水添加有机物时,厌氧氨氧化反应器中存在反硝化现象,且随着有机物质量浓度的升高,异养反硝化菌的竞争优势逐渐增强,对厌氧氨氧化产生明显的抑制作用.李亚峰 马晨曦 张驰 2014环境科学2014,35,8:18
4温度对厌氧氨氧化与反硝化耦合脱氮除碳的影响显示文摘采用ASBR反应器,研究了温度对厌氧氨氧化与反硝化耦合反应的短期影响.试验结果表明:耦合反应的活化能要小于单纯厌氧氨氧化反应的活化能,厌氧氨氧化与反硝化耦合反应可在一定程度上缓解低温对单纯厌氧氨氧化反应造成的消极影响,温度降低对厌氧氨氧化反应的影响大于对反硝化反应的影响.温度与耦合反应最大比反应速率的关系符合Arrhenius方程,在25~35℃时,耦合反应活化能为49.56k J/mol,小于厌氧氨氧化反应的活化能66.18k J/mol,且厌氧氨氧化反应为主导反应,对脱氮的贡献率约为61.29%.9~25℃时耦合反应的活化能为74.91k J/mol,小于此温度梯度下厌氧氨氧化的活化能106.40k J/mol,反硝化反应对脱氮的贡献率随温度的降低逐渐升高,9℃时,反硝化反应成为主导反应,对脱氮的贡献率约为75.10%.温度低于25℃时,反应器的容积氮去除速率(NRR)会受温度的影响.于德爽 魏思佳 李津 齐泮晴 管勇杰 2016中国环境科学2016,36,5:14
5基质比对ABR厌氧氨氧化工艺脱氮性能的影响显示文摘为解决厌氧氨氧化底物去除不彻底导致总氮去除偏低的问题,通过控制不同的进水基质比,对厌氧折流板反应器(ABR)的厌氧氨氧化脱氮性能进行了研究.结果表明,ABR厌氧氨氧化系统最佳进水N_2~O--N/NH+4-N为1.34,此时NH+4-N和N_2~O--N的去除率同时达到99.99%左右,总氮去除率达到峰值为87%,当进水N_2~O--N/NH+4-N从1逐渐降低至0.49和从1.34逐渐提高至1.62时,反应器对NH+4-N和N_2~O--N的绝对去除量较为稳定,NH+4-N或N_2~O--N过量对ABR厌氧氨氧化系统没有产生明显抑制;此外,不同基质比条件下,NH+4-N和N_2~O--N的去除基本在第1隔室完成,基质比变化对ABR各隔室的脱氮效果没有产生显著影响,ABR厌氧氨氧化系统对基质浓度的变化具有较好的稳定性.闾刚 徐乐中 沈耀良 吴鹏 张婷 Samwine Thomas 2017环境科学2017,38,5:14
6温度对海洋厌氧氨氧化菌脱氮效能的影响显示文摘采用ASBR反应器,研究了不同温度对海洋厌氧氨氧化菌处理含海水污水脱氮效能的影响,并利用修正的Logistic模型模拟不同温度下海洋厌氧氨氧化菌的动力学特性.结果表明,在25~35℃之间,温度对反应器的脱氮效能影响不大,总氮去除率(TNRE)基本保持在(82±2)%,总氮容积负荷去除速率(TNRR)稳定在(0.62±0.01)kg·(m^3·d)^(-1);在20℃时,TNRE从起始的59%经过13d上升到79%,说明在此温度下,海洋厌氧氨氧化菌仍然具有较强的脱氮能力,反应器在较低温处理含海水污水具有较好的发挥潜能;然而当温度降到15℃和10℃时,反应器的脱氮效能受到明显的抑制,TNRE分别下降至(40±8)%和(11±4)%,TNRR也下降至(0.30±0.04)kg·(m^3·d)^(-1)和(0.08±0.03)kg·(m^3·d)^(-1).根据Arrhenius方程得到,在25~35℃时,海洋厌氧氨氧化反应的活化能为26 k J·mol^(-1),在10~25℃时,海洋厌氧氨氧化反应的活化能为76 k J·mol^(-1).此外,通过Logistic模型对海洋厌氧氨氧化脱氮进行动力学分析,得到不同温度下NRE和出水总氮浓度(ceff)的预测公式,相关系数R2在0.966 8~0.995 7之间.周同 于德爽 李津 吴国栋 王骁静 2017环境科学2017,38,5:13
7常温低基质下两种厌氧氨氧化反应器启动特性比较显示文摘采用ASBR与生物滤池两种反应器,接种城市污水厂二沉池污泥,以人工配制的低氨氮废水(NH_4^+-N≤30 mg/L、NO_2^--N≤40 mg/L)为进水,维持进水pH值在7. 5~7. 8之间,考察了在常温(20~26℃)、低基质浓度条件下两种反应器的启动特性。结果表明,ASBR反应器在第135天启动成功,生物滤池在第114天启动成功;经过约200 d的运行,ASBR和生物滤池的总氮容积去除负荷分别达到0. 147和0. 570 kgN/(m^3·d)。由此可见,ASBR与生物滤池均可在常温、低基质的条件下成功启动,而生物滤池历时更短,且可通过缩短HRT的方式快速提高总氮容积去除负荷,实现厌氧氨氧化菌的富集,因此生物滤池较ASBR更适合厌氧氨氧化的启动。吕玮 张立秋 黄奕亮 李淑更 胡雪柳 2019中国给水排水2019,35,3:10
8厌氧氨氧化活性抑制、恢复与强化及工艺应用研究进展显示文摘厌氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation,Anammox)工艺是一项节能高效的生物脱氮工艺,但实际应用中存在Anammox细菌增殖缓慢与活性受抑制的问题.首先介绍Anammox的基质与非基质,如亚硝酸、有机物以及无机物的抑制效应,在此基础上阐述调控运行参数以及流加菌种等活性恢复措施.重点评述外加无机碳、Anammox中间产物、Fe和导电材料等对Anammox的强化效果,并以代谢图形式系统总结3种Anammox代谢途径.最后着重探讨将Anammox作为主流工艺推广到处理实际废水时所面临的亚硝酸盐氧化菌(Nitrite-oxidizing bacteria,NOB)抑制和冬季水温低的问题,归纳使用游离氨和游离亚硝酸溶液淘洗NOB的方法以及选择合适反应器构型与培养方式等应对低温的对策;分析Anammox与反硝化间的协同作用以及将Anammox工艺拓展应用到烟气脱硝和芳香烃厌氧降解方面的潜力.提出未来需要在多因素联合抑制、Anammox生理特性和中间代谢机理以及抵御主流废水处理的不利因素等方面进行深入研究.魏彩莹 张静 任露露 彭淑婵 卢培利 张代钧 2018应用与环境生物学报2018,24,3:9
9温度对UASB厌氧氨氧化反应器运行性能的影响及其过程动力学特性显示文摘本研究通过阶梯降温方式考察了温度对上流式厌氧污泥床(UASB)厌氧氨氧化反应器脱氮性能的影响。试验结果表明,23℃是UASB反应器脱氮效能的转折点,温度大于23℃时UASB反应器可稳定高效运行,容积氮去除率(NRE)维持在87%左右;温度小于23℃时,NRE大幅度下降,但适当延长污泥驯化时间及降低容积氮负荷(NLR),NRE均缓慢回升且大致保持稳定在85%.温度由8℃提高至13℃时,逐渐提高系统进水NLR(由3.55 kg/(m 3·d)提高至5.16 kg/(m 3·d)),系统可实现良好的脱氮性能(NRE大致为84.19%).动力学分析表明,长期降温过程中的容积氮去除负荷(NRR)与温度之间的关系较好地符合改进的Stover-Kincannon模型,且活化能(E a)随温度的降低而增加。但长期处于最适温度条件下的厌氧氨氧化菌受温度变化的影响更大,而低温驯化有助于提高厌氧氨氧化菌对温度的适应性。周蒙蒙 杨婉 谭锡诚 何士龙 张彦隆 2020太原理工大学学报2020,51,4:8
10菖蒲残体自消纳型人工湿地氮负荷强化去除研究显示文摘针对农业面源硝酸盐含量高而有机碳不足的问题,以湿地植物黄花菖蒲的残体作为外加碳源,探寻其静态腐解规律;在后续的连续流实验中,将适量的植物残体投加于模拟人工湿地中,研究对营养盐去除的强化效果。结果表明,菖蒲残体腐解率平均为75%,菖蒲残体中TOC释放质量平均为21.13 mg/g,释放出的COD/ρ(TN)=13.63,COD/ρ(TP)=49.74,具有作为植物碳源的潜力;将菖蒲残体应用于模拟人工湿地系统中,在COD/ρ(TN)=5、3时,湿地系统TN去除率分别提高了14.05个、9.77个百分点;计算得出菖蒲残体腐解释放出的TOC可以被微生物利用部分约为48.43%。在实际应用中,收割的菖蒲残体可以完全被湿地系统自消纳,强化了对总氮的去除效果。庄沐凡 何圣兵 刘文锐 2019水处理技术2019,45,1:7
11氨氮对厌氧氨氧化过程的抑制规律及调控策略显示文摘氨氮是厌氧氨氧菌主要基质之一,但常常因浓度过高而产生脱氮速率不稳定,甚至微生物活性抑制的现象.为了有效避免氨氮对厌氧氨氧化菌活性的抑制,从抑制物形态、主要影响因素和抑制规律探讨了氨氮对厌氧氨氧化菌活性的影响及调控.结果表明,温度、p H值变化对氨氮、游离氨的形态及浓度变化产生重要影响.在恒定进水氨氮浓度500mg/L的情况下,将抑制状态下的p H值从7.9下降到7.3,经过44h运行厌氧氨氧化菌活性获得恢复.在不同进水氨氮浓度下,FA对厌氧氨氧菌活性的半抑制浓度不一样.半抑制浓度与抑制时间存在一定的曲线关系(y=732.38x^(-0.89)).因此,恒定氨氮浓度的条件下,可以通过改变p H值避免FA对厌氧氨氧化菌活性的影响.在不同进水氨氮浓度下,除了考虑降低p H值,还可以通过缩短HRT来避免FA对厌氧氨氧化菌活性的影响.袁砚 周正 林兴 王凡 李祥 顾澄伟 朱亮 2017中国环境科学2017,37,9:7
12温度对ANAMMOX生物膜工艺的脱氮影响与菌群结构分析显示文摘针对厌氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation, ANAMMOX)工艺常低温运行问题,分别采用无纺布与改性聚氨酯泡沫塑料填料序批式生物膜反应器(sequence batch biofilm reactor, SBBR)处理含氮污水,考察了从35℃降至15℃过程的脱氮效果.结果表明,在进水氮容积负荷(NLR)为110 mg·(L·d)^(-1)时,无纺布填料反应器的平均总氮(TN)去除率先由71.16%(35℃)提升至76.19%(30℃)后又降低至61.11%(15℃),而改性聚氨酯泡沫塑料填料的平均TN去除率先由78.71%(35℃)提升至81.75%(20℃)后又降低至75.68%(15℃).与无纺布填料相比,改性聚氨酯填料脱氮效果更稳定,可作为优选填料.对改性聚氨酯填料生物膜进行高通量测序,结果表明主要ANAMMOX菌属为Candidatus Kuenenia,相对丰度分别为8%(35℃)、5%(25℃)和16%(15℃),可见,低温条件下,Candidatus Kuenenia仍会增殖富集.降温显著影响了生物膜群落结构.吴珊 王淑雅 王芬 季民 2022环境科学2022,43,1:6
13影响UASB厌氧氨氧化反应器脱氮性能的因素研究显示文摘目的研究溶解氧(DO)、温度、pH值和水力停留时间(HRT)对UASB厌氧氨氧化反应器脱氮性能的影响,寻找快速有效的脱氮处理途径.方法试验进水以人工配水的方式模拟城市生活污水,分别考察UASB反应器在不同的DO、温度、pH值和HRT反应条件下,通过检测进、出水中NH_4^+-N、NO_2^--N与NO_3^--N的质量浓度,分析UASB厌氧氨氧化反应器的脱氮性能,并确定最优环境因素.结果在进水中NH_4^+-N和NO_2^--N质量浓度分别为50 mg/L和66 mg/L、ρ(DO)<1 mg/L、温度为30~35℃、pH=7~8、HRT=12 h的反应条件下,该反应器中的菌种具有最大的生物活性,污水的脱氮效果最优,总氮(TN)去除率维持在80%以上.结论厌氧氨氧化反应最佳条件的确定,为厌氧氨氧化工艺脱氮性能稳定性的控制起到关键作用.李亚峰 于佳辉 张文文 叶友林 2018沈阳建筑大学学报(自然科学版)2018,34,1:6
14稀土矿山氨氮废水生物脱氮方法研究进展显示文摘风化壳淋积型稀土矿以铵盐为浸取剂的原地浸出过程会产生大量氨氮废水,进行脱氮处理方法有物化脱氮法和生物脱氮法。本文综述了氨氮废水不同脱氮方法。物化法适合预处理高浓度稀土矿山氨氮废水;生物脱氮法成本低、处理规模大、脱氮效率高且环境友好,适合处理低浓度氨氮废水。重点论述了厌氧氨氧化和异养硝化-好氧反硝化等新型生物脱氮法的脱氮机理、影响因素及其应用,为稀土矿山氨氮废水脱氮处理提供了一定的理论基础。相较于传统生物脱氮法,厌氧氨氧化和异养硝化-好氧反硝化更适合处理稀土矿山氨氮废水。通过利用现代分子生物学技术,深入研究厌氧氨氧化脱氮法稳定运行策略及异养硝化-好氧反硝化脱氮法脱氮工艺,有望实现稀土矿山氨氮废水低成本、高效脱氮。胡锦刚 肖春桥 邓祥意 万凯 刘雪梅 池汝安 2022武汉工程大学学报2022,44,1:5
15厌氧氨氧化工艺影响因素研究进展显示文摘厌氧氨氧化作为污水处理领域一项新技术,是目前最简洁经济的生物脱氮技术之一,越来越受到人们的关注。但厌氧氨氧化倍增时间长,对环境条件要求高,如何选择和控制厌氧氨氧化菌影响因素,对于快速和稳定培育厌氧氨氧化菌,具有非常重要的意义。介绍温度、pH、溶解氧、基质浓度、有机物及反应器类型等因素对厌氧氨氧化工艺的影响,并对厌氧氨氧化工艺发展提出建议。刘福长 张新颖 陈益明 张健 2017能源与环境2017,,3:5
16降温过程中生物膜CANON反应器的运行特征显示文摘本文以低温高氨氮废水为着眼点,通过不断地调节运行工况,探讨降温过程中全程自养脱氮(CANON)工艺的运行特征,以探索出低温环境下进水NH_4^+-N浓度较高时,CANON工艺获得稳定短程硝化和良好脱氮效果的方法.结果表明:①相较于直接将生物膜CANON反应器的温度条件由中温转变为低温(30℃±1℃→19℃),逐步降温驯化更有利于脱氮功能菌适应低温环境,且每次降温的幅度应尽量减小,同时还应配合运行工况的调节;②温度经25 d逐步降低至19℃左右,18 d后又继续降至15℃左右,NH_4^+-N和TN去除率均能分别长期稳定在90%、70%以上,甚至当温度下降至12℃时,TN去除率与去除负荷仍能分别达到72. 52%、0. 78 kg·(m^3·d)^(-1);③降温过程中驯化生物膜CANON污泥时,应优先考虑短程硝化控制.可通过维持一定的剩余NH_4^+-N浓度并严格控制DO浓度,以抑制NOB的活性,从而获得稳定的短程硝化效果.付昆明 廖敏辉 周厚田 付巢 姜姗 仇付国 曹秀芹 2019环境科学2019,40,3:5
17降温方式对厌氧氨氧化脱氮性能的影响显示文摘考察一次性降温和阶梯式降温对厌氧氨氧化反应器(ASBR)脱氮性能的影响。一次性降温方式(30℃降至15℃),阶梯式降温方式(30℃降至25℃,再降至20℃,最后降至15℃)。温度30℃时,NH_4^+-N和NO_2^--N的去除率分别为97.3%和98.5%,总氮去除速率为5.12 mg·(g·h)^(-1),?NO_2^--N/?NH_4^+-N为1.33,厌氧氨氧化活性(SAA)为0.139 g·(g·d)^(-1)。一次性降温至15℃时,NH_4^+-N和NO_2^--N的去除率分别降至47.9%和55.1%,总氮去除速率降至2.74 mg·(g·h)^(-1),?NO_2^--N/?NH_4^+-N升至1.51,SAA降至0.071 g·(g·d)^(-1)。阶梯式降温至15℃时,NH_4^+-N和NO_2^--N的去除率降至51.6%和61.2%,总氮去除速率降至3.22 mg·(g·h)^(-1),?NO_2^--N/?NH_4^+-N升至1.48,SAA降为0.083 g·(g·d)^(-1)。阶梯式降温方式脱氮性能更佳。邵兆伟 董志龙 曾立云 彭永臻 张永辉 安芳娇 李慧茹 陈永志 2018环境工程学报2018,12,5:4
18低温冲击对人工快渗系统厌氧氨氧化脱氮性能的影响显示文摘文章采用人工快渗(CRI)系统启动厌氧氨氧化处理低基质浓度污水,分别考察了(20±1)、(15±1)、(10±1)、(5±1)℃低温冲击对其脱氮性能的影响,并探讨了低温冲击后厌氧氨氧化脱氮性能的可恢复性。结果表明,在(30±1)℃条件下,CRI系统经83 d运行后可成功启动厌氧氨氧化,稳定运行期NH4+-N、NO2--N、TN平均去除率分别为99.7%、99.8%、91.3%。(20±1)℃低温冲击对脱氮效果的影响较小,厌氧氨氧化在20~30℃范围内均能高效稳定的运行。受(15±1)、(10±1)、(5±1)℃低温冲击后,CRI系统对TN的平均去除率分别较低温冲击前降低了5.7%、20.9%、59.3%,低温冲击对厌氧氨氧化的抑制作用随温度的降低而增大。当恢复(30±1)℃运行后,受(15±1)、(10±1)℃低温冲击的CRI系统分别于6、19 d后恢复至受冲击前水平,而受(5±1)℃低温冲击后的厌氧氨氧化脱氮性能难以在短期内恢复。陈佼 陆一新 黄雯 李洋涛 唐丽 张建强 2020环境科学与技术2020,43,2:3
19锌离子对厌氧氨氧化脱氮效能的影响显示文摘通过序批实验的方法,直接接种厌氧氨氧污泥,研究了Zn2+对厌氧氨氧化(Anammox)脱氮效能的影响。研究结果表明,当进水Zn2+质量浓度小于2 mg/L时,对厌氧氨氧化生物活性有促进作用,可增强微生物的脱氮效能;当进水Zn2+质量浓度在2 mg/L和4 mg/L之间时,脱氮效能无明显变化,说明对厌氧氨氧化微生物活性无明显影响;当进水Zn2+质量浓度大于4 mg/L,对厌氧氨氧化反应有抑制作用,Zn2+浓度越高,抑制作用越明显。Zn2+对厌氧氨氧化的半抑制质量浓度(CI,50)为32.3 mg/L,NO2--N与NH4+-N转化比的平均值为1.28。巫川 李祥 王孟可 史宝厅 陈宗姮 刘福鑫 2014环境科技2014,27,4:3
20常温下基质与时间对ANAMMOX污泥活性保藏影响显示文摘采用厌氧氨氧化污泥,通过脱氮效能的测定,研究了常温(15±2)℃下保藏过程中基质添加与保藏时间对污泥活性的影响以及探讨长期保持污泥活性的保藏策略。结果表明,在无营养物添加的情况下,保藏的前45天厌氧氨氧化污泥氮去除速率由0.107 kg/(m3·d)下降到0.025 kg/(m3·d),其速率下降最快,但是经过6 d培养,污泥的活性可以得到恢复;当保藏365 d后,厌氧氨氧化污泥活性基本消失,即使通过11 d恢复也无明显的厌氧氨氧化特性。说明常温下保藏时间对厌氧氨氧化污泥活性影响显著,随着保藏时间的延长污泥氮去除速率会大幅降低,甚至消失。根据衰减指数模型拟合出常温状态下厌氧氨氧化污泥活性衰减模型为y=0.547×exp(-0.0109×t)。通过定期(15 d)投加营养物,经过150d和365 d保藏后的厌氧氨氧化污泥仍然保持48%和31%的活性。说明定期投加营养物可以有效缓解厌氧氨氧化污泥活性在常温保藏过程中的衰减,适用于厌氧氨氧化污泥常温下长期保藏。李祥 朱莉 黄勇 袁怡 张丽 2013环境工程学报2013,7,9:2
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