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        關(guān)于煤矸石回填工藝技術(shù)的研究和思考

        2022-03-25 11:23:54楊長(zhǎng)俊
        礦業(yè)安全與環(huán)保 2022年1期
        關(guān)鍵詞:煤矸石采空區(qū)

        楊長(zhǎng)俊

        (國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司紅柳煤礦,寧夏 靈武 750408)

        近年來(lái),作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)能源支撐的煤炭行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí),也帶來(lái)了土地資源破壞及生態(tài)環(huán)境惡化等較多的負(fù)面影響,其中較為突出的是煤矸石的排放問(wèn)題。 每年煤矸石固體廢棄物占煤炭生產(chǎn)總量的比例為10%~25%[1-2]。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家煤矸石利用率接近90%[3],而我國(guó)煤矸石利用率截至2019年僅約70%。由于我國(guó)煤矸石的綜合利用率不高,導(dǎo)致堆放量日益增加,進(jìn)而引發(fā)了多種環(huán)境問(wèn)題:煤矸石堆放易引發(fā)滑坡和泥石流,同時(shí),35%堆放的煤矸石可能由于內(nèi)部存在的黃鐵礦和含炭物質(zhì)導(dǎo)致煤矸石自燃現(xiàn)象發(fā)生,產(chǎn)生有害有毒氣體[4];煤矸石堆經(jīng)過(guò)自然的風(fēng)吹日曬,其分解產(chǎn)生的大量酸性水及攜帶重金屬離子的水會(huì)滲入地下,進(jìn)而影響地表水水質(zhì),導(dǎo)致嚴(yán)重的水污染;煤矸石堆積占用大量土地,目前已形成 1 500 座矸石山,占地面積近 2×104hm2,造成嚴(yán)重的土地資源污染與浪費(fèi)。因此,如何有效探索煤矸石的利用價(jià)值及方法,提高其綜合利用率,進(jìn)而保護(hù)環(huán)境,是目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)專家學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)[5-6]。

        1 煤矸石堆積與利用現(xiàn)狀

        我國(guó)煤炭資源存在較大的區(qū)域差異,隨著煤炭的持續(xù)開(kāi)采,在產(chǎn)生大量的煤矸石同時(shí),又因?yàn)槭芟抻诮?jīng)濟(jì)和技術(shù)條件的制約,導(dǎo)致煤矸石利用率偏低,部分區(qū)域的煤矸石利用率低于65%。截至目前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成煤矸石山數(shù)量不少于1 100座,占地面積超過(guò)了12萬(wàn)km2,且仍以每年3.0億~3.5億t的速度持續(xù)增長(zhǎng)。有關(guān)資料顯示,我國(guó)華南、東北地區(qū)的煤矸石排放量小于華北、西北地區(qū)的排放量;華北地區(qū)煤矸石排放量位居首位,排放總量高達(dá)35億t,約占總排放量的50%[7]。

        鑒于煤矸石具有的潛在利用價(jià)值及預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益,有關(guān)高等院校、科研院所、礦業(yè)集團(tuán)等企事業(yè)單位針對(duì)煤矸石的綜合利用開(kāi)展了大量的研究工作,主要集中在建筑、農(nóng)業(yè)、電力等行業(yè)。

        1.1 煤矸石制備吸附材料

        煤矸石經(jīng)預(yù)處理后可被資源化利用,再加工為環(huán)境友好型材料。利用煤矸石制備復(fù)合吸附材料,可實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水、廢氣等污染物的治理。

        相關(guān)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),有機(jī)物含量對(duì)制備出的吸附材料的吸附性能影響較大,有機(jī)物含量與吸附性能呈正比關(guān)系,其含量越高吸附性能越好。不同類型的煤矸石炭化有機(jī)物在活性炭轉(zhuǎn)換時(shí)具有不同特性,黏土型煤矸石可被做成活性炭—氧化物復(fù)合吸附材料,如高嶺石因?qū)﹃?yáng)離子染料具有更強(qiáng)的吸附能力則可被做成氧化物吸附材料;對(duì)于非黏土型煤矸石,因其有機(jī)物含量較少不適合制備吸附材料[8]。因此,能否將煤矸石加工成為一種有效的吸附材料,需要根據(jù)煤矸石不同的特性靈活選擇。

        1.2 煤矸石制備建筑材料

        除了制備吸附材料,將煤矸石用于制備建筑材料(燒結(jié)磚及水泥的制備)也是其有效利用的研究熱點(diǎn)之一[9]。通過(guò)對(duì)煤矸石的化學(xué)成分、發(fā)熱量及物理性能等指標(biāo)的綜合測(cè)試評(píng)價(jià),同時(shí)針對(duì)成分復(fù)雜、破洞大的煤矸石進(jìn)行相應(yīng)的半工業(yè)性試驗(yàn),論證煤矸石作為建筑材料的科學(xué)性。進(jìn)一步發(fā)展煤矸石承重、非承重?zé)Y(jié)空心磚、輕集料等新型建材,逐步替代黏土。利用煤矸石制備出的燒結(jié)磚、水泥、輕集料等材料,產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 29613—2012《煤矸石利用技術(shù)導(dǎo)則》。煤矸石燒結(jié)產(chǎn)品的抗壓強(qiáng)度為 9.8~14.7 MPa,抗折強(qiáng)度為2.5~5.0 MPa[10-11],具有較好的抗壓、防凍及防火性能等,因此對(duì)煤矸石進(jìn)行合理的加工,使其在一定場(chǎng)景下替代傳統(tǒng)的黏土制磚,可實(shí)現(xiàn)廢物利用、能源節(jié)省、改善環(huán)境。

        1.3 煤矸石制備化工產(chǎn)品及肥料

        高嶺石類煤矸石中含有Al2O3, 采用高溫焙燒、堿液浸取工藝,可生產(chǎn)Al(OH)3等化工產(chǎn)品[12]。煤矸石中含有的有機(jī)物與無(wú)機(jī)物可被用于制作肥料,既可有效解決煤矸石堆放導(dǎo)致的環(huán)境污染問(wèn)題,也可實(shí)現(xiàn)資源的再生利用,產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)煤矸石肥料制作方式展開(kāi)了相應(yīng)的研究,選擇一種或多種無(wú)機(jī)礦物、化肥、微生物、有機(jī)肥、秸稈和污泥與煤矸石按照相應(yīng)的比例制成肥料。同時(shí),對(duì)如何有效降低或控制煤矸石中重金屬含量的技術(shù)措施進(jìn)行了大量的研究:在利用煤矸石制備肥料前,應(yīng)充分分析煤矸石的成分,選擇較為合適的生產(chǎn)方式,完成對(duì)不同性質(zhì)煤矸石的配料、輔料選擇和研制;在對(duì)煤矸石肥料的研究中,分解煤矸石中固化的營(yíng)養(yǎng)元素及元素配比對(duì)產(chǎn)品肥效具有重要影響,合理的有機(jī)、無(wú)機(jī)元素含量配比,其肥效更高;煤矸石制品制備完成后,需要對(duì)其肥料效率進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),包括對(duì)作物產(chǎn)量、品質(zhì)和土壤改良的影響,為后續(xù)的研究提供足夠的樣本支撐[13-14]。

        1.4 煤矸石用于發(fā)電及回填

        煤矸石發(fā)電是煤矸石綜合利用最為重要的途徑。目前,全國(guó)煤矸石電廠裝機(jī)容量已達(dá)到500萬(wàn)kW以上,每年發(fā)電消耗煤矸石超過(guò)5 000萬(wàn)t[15]。以煤炭產(chǎn)業(yè)為依托,聯(lián)合優(yōu)勢(shì)企業(yè),建設(shè)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的矸石發(fā)電基地,已經(jīng)成為目前迫切、明確、有效的煤矸石處理方法。借助煤矸石硬度大的特性,可用于煤礦采空區(qū)的回填,以及作為復(fù)墾造地或造田的填充材料,遵照國(guó)家的相關(guān)政策,實(shí)現(xiàn)煤矸石不出井方式回填。

        2 煤矸石對(duì)環(huán)境的危害

        煤矸石含有大量的有機(jī)組分、金屬、堿土金屬和硫化物等,是無(wú)機(jī)鹽類污染源的一種,能夠通過(guò)自然降水導(dǎo)致環(huán)境污染。煤矸石從井下運(yùn)輸?shù)降孛孢M(jìn)行堆積處理,由于受到外界環(huán)境的影響加速了其風(fēng)化進(jìn)程,促進(jìn)了可溶性成分的分解,加重了矸石山的環(huán)境污染,主要包括水體污染、大氣污染、土地污染等。

        2.1 煤矸石山堆積造成水體污染

        由于部分地區(qū)煤矸石堆處理不及時(shí),導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐牡乇硭暗叵滤l(fā)生水體污染。經(jīng)過(guò)化學(xué)檢測(cè),煤矸石中包含有大量的重金屬和有毒有害物質(zhì)。隨著雨水沖淋,煤矸石中的有害物質(zhì)通過(guò)混入地表及地下水,導(dǎo)致河流或者湖泊污染,給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)資源帶來(lái)極大的影響,且由于重金屬污染物直接進(jìn)入到地下水,將對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裆钣盟稗r(nóng)業(yè)灌溉帶來(lái)污染,直接影響人們的安全與健康。此外,煤矸石山堆積不合理會(huì)產(chǎn)生局部坍塌或者因降雨導(dǎo)致的泥石流等情況,也增大了其安全防范的難度[16]。

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        2.2 煤矸石堆積導(dǎo)致大氣污染

        煤矸石主要來(lái)自于煤炭開(kāi)采和煤炭加工過(guò)程中。目前,大部分煤礦相關(guān)企業(yè)的生態(tài)安全規(guī)范不健全,導(dǎo)致無(wú)法按規(guī)定方式處理煤矸石。調(diào)查發(fā)現(xiàn),煤矸石多為露天堆積,如果長(zhǎng)時(shí)間堆放,極易導(dǎo)致其風(fēng)化,使大量的粉塵和煙塵混入大氣,對(duì)大氣質(zhì)量、人類及相關(guān)動(dòng)植物等的健康造成嚴(yán)重威脅。通過(guò)調(diào)查表明,部分煤礦附近的居民患有嚴(yán)重的氣管疾病、哮喘等,且人數(shù)逐漸增多,已經(jīng)成為嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)現(xiàn)有煤矸石山約 1 500 座,其中超過(guò)350座存在自燃釋放有害物質(zhì)的問(wèn)題。通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn),煤矸石的含硫量在超過(guò)一定值后,在高溫和通風(fēng)條件具備的情況下會(huì)導(dǎo)致煤矸石產(chǎn)生明火,從而產(chǎn)生大量的CO、CO2、SO2等有害氣體及煙塵,導(dǎo)致硫酸雨等嚴(yán)重自然災(zāi)害的發(fā)生。如果煤矸石溫度繼續(xù)升高,則易引發(fā)瓦斯爆炸,給礦區(qū)人員生命和財(cái)產(chǎn)造成極大的威脅。

        2.3 煤矸石堆積造成土地資源污染

        煤矸石堆積占用大量土地并危害周圍耕地,一方面影響當(dāng)?shù)馗亟Y(jié)構(gòu),給農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)不便;另一方面導(dǎo)致耕地總量減少,對(duì)國(guó)家維護(hù)耕地?cái)?shù)量保障農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成影響。煤矸石經(jīng)過(guò)雨水的沖刷,煤矸石中的鎘、汞、砷、鉛等重金屬離子會(huì)緩慢滲入到土壤中,導(dǎo)致土壤的生態(tài)環(huán)境結(jié)構(gòu)改變,降低了農(nóng)作物的產(chǎn)量,同時(shí)重金屬通過(guò)農(nóng)作物被人食用進(jìn)入人體,導(dǎo)致化學(xué)元素中毒,這些元素會(huì)對(duì)人體腎、肝、肺等器官造成嚴(yán)重?fù)p害。煤矸石堆與自然界水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生火山灰效應(yīng),最終形成水合硅酸鈣,并最終形成板塊,使耕地長(zhǎng)期荒蕪,從而威脅到國(guó)家的糧食安全。雖然煤矸石呈中性,但因被雨水侵蝕而溶解了大量SiO2,呈強(qiáng)酸性,會(huì)對(duì)耕地造成嚴(yán)重破壞[17-18]。

        3 煤矸石回填處理途徑

        3.1 煤矸石回填分類

        1)根據(jù)回填位置的不同,煤矸石回填主要集中在巷道和工作面。巷道回填相對(duì)簡(jiǎn)單,使用的設(shè)備種類要求較少,但因所需煤矸石量小而無(wú)法從根本上解決煤矸石的治理和利用問(wèn)題;工作面回填系統(tǒng)較為復(fù)雜,涉及到的必要工序較多,除了正常的運(yùn)煤系統(tǒng)外,還有矸石分選系統(tǒng),設(shè)備占用面積大,但煤矸石處理量大。

        2)根據(jù)充填體體積和充填范圍在采空煤層比例中的差異,將充填體分為全面充填體和局部充填體。全面充填采礦法是在采后頂板下落之前完成全部采空區(qū)的充填,充填量和范圍與煤炭開(kāi)采基本相同,采空區(qū)整體沉陷開(kāi)采的關(guān)鍵是控制充填體支架上方的覆巖。局部充填主要用于小范圍的充填,充填量和范圍占自身煤量的比例較小,適用于采空區(qū)部分回填,以及分離區(qū)和崩落區(qū)填充。

        3.2 煤矸石回填設(shè)備

        當(dāng)采空區(qū)傾角較大時(shí),可選用單軌吊車、齒軌車、軌道車等相關(guān)運(yùn)輸工具將煤矸石運(yùn)送到采空區(qū);當(dāng)采空區(qū)傾角較小時(shí),采用下坡巷道煤矸石充填方式難以完成,因此需要選擇增加相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行處理。

        1)扒裝機(jī):使用扒裝機(jī)的臺(tái)鏟和扒斗,將臺(tái)鏟固定在廢物卸載的外側(cè)上,然后選擇扒斗將廢物移至充填工作面上。

        2)帶式輸送機(jī):將輸送機(jī)固定在煤矸石卸載點(diǎn)外,輸送機(jī)尾部使用上掛式墻梁架,坡度可以調(diào)節(jié),使煤矸石高低運(yùn)送,并可加大或縮小體積,保證其對(duì)煤矸石卸載的適應(yīng)性。

        3)粉碎機(jī)、多級(jí)柱塞泵:將煤矸石粉碎后,加入一定量的水,直接泵送到采空區(qū)[19]。

        3.3 煤矸石回填工藝

        1)刮板輸送機(jī)卸矸充填技術(shù)。該技術(shù)基本思路是利用輸送機(jī)將施工過(guò)程中產(chǎn)生的煤矸石及其他廢棄物運(yùn)到充填工作面,采用采煤液壓支架、多孔底卸式輸送機(jī)等綜采工作設(shè)備完成采空區(qū)的充填?;仫L(fēng)巷道(矸石巷道)設(shè)有矸石帶式輸送機(jī)、矸石輸送機(jī)等設(shè)備,輔助實(shí)現(xiàn)煤矸石的快速回填。

        2)巷式充填技術(shù)。在傳統(tǒng)長(zhǎng)壁采煤法生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過(guò)綜采掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)巷道,在兩條巷道之間進(jìn)行采煤,使用充填材料完成采空巷道的填充。同時(shí)為滿足圍巖控制要求,地下采用固體材料或膠結(jié)材料填筑,并采用煤矸石代替填筑材料。該技術(shù)具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、高效節(jié)能、上覆巖層移動(dòng)控制效果好等優(yōu)點(diǎn),特別適用于煤矸石含量較少的煤層開(kāi)采[20]。

        3)煤矸石粉碎泵送技術(shù)。楊長(zhǎng)俊等[21]提出,首先將矸石山或者煤礦井下開(kāi)采后產(chǎn)生的煤矸石進(jìn)行破碎,根據(jù)泥漿泵或柱塞泵的特性,摻入一定量的水和其他物質(zhì),保證泥漿的黏稠度,然后通過(guò)主輸料管網(wǎng)進(jìn)入綜采工作面巷道,到達(dá)采空區(qū)。在此過(guò)程中,末端管路由于淤泥堆積會(huì)逐漸發(fā)生堵塞,為了保證在末端管路堵塞后,仍然能夠持續(xù)為采空區(qū)輸送泥漿,在工作面逐漸推進(jìn)的過(guò)程中,需要依次打開(kāi)三通上的堵盤,直至煤矸石處理完畢。利用泵送技術(shù)進(jìn)行煤矸石回填,具有處理效果好、工作效率高等特點(diǎn),然而在實(shí)際應(yīng)用中確有一定的技術(shù)難點(diǎn):煤礦混合式泵送自適應(yīng)調(diào)節(jié)技術(shù),長(zhǎng)距離管路煤泥沉積防阻塞技術(shù)及大算力工控機(jī),預(yù)裂變片、渦旋引射器、旋流管及葉瓣式單向三通限流器。對(duì)此,筆者將清淤工藝與采空區(qū)回填有效結(jié)合,給出如下解決方法:

        a.利用磁性物傳感器,實(shí)現(xiàn)煤泥黏度、含沙量及含水量的在線實(shí)時(shí)檢測(cè),并將泵送驅(qū)動(dòng)方式劃分為輕度、中度和重度多個(gè)獨(dú)立區(qū)間,在此基礎(chǔ)上分別設(shè)計(jì)不同泵送控制策略,形成多段管道自適應(yīng)的控制系統(tǒng)。

        b.在煤矸石粉碎后的長(zhǎng)距離泥漿輸送管道易阻塞點(diǎn)位置,安裝渦旋引射器,將低濃度污水通過(guò)變徑特斯拉閥管加壓后,引入容易淤堵的管道彎頭內(nèi),通過(guò)高壓射流水,沿管道壁形成高速漩渦,帶動(dòng)泥沙旋攪,使其加速流過(guò)淤堵位置。

        c.在管道下坡階段,通過(guò)安裝旋流管,利用高度差動(dòng)能及淤泥自身的黏流性,對(duì)管道內(nèi)的淤泥進(jìn)行攪拌,抑制泥沙離析。

        d.建立三通閥門上的裂變片應(yīng)力與管道流體力學(xué)模型的映射關(guān)系,實(shí)現(xiàn)不同位置裂變應(yīng)力的差異化,保證采空區(qū)泥漿的連續(xù)輸送。

        4 國(guó)家政策及煤礦環(huán)評(píng)批復(fù)

        為解決由來(lái)已久的煤矸石污染問(wèn)題,國(guó)家從1990年代中期開(kāi)始就不斷制定相關(guān)的管理政策,歸納如表1所示。

        表1 煤矸石治理與綜合利用國(guó)家相關(guān)政策

        隨著國(guó)家科技的快速發(fā)展,生態(tài)文明建設(shè)也需順應(yīng)時(shí)代要求,在《煤矸石處置與利用環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)》里著重強(qiáng)調(diào)了煤矸石污染問(wèn)題,全面系統(tǒng)地收編了關(guān)于煤矸石環(huán)境污染保護(hù)相關(guān)的各類文件,用于指導(dǎo)相關(guān)部門、相關(guān)單位人員的實(shí)際活動(dòng),以此提高煤矸石綜合治理環(huán)境保護(hù)的整體水平。

        為加大貫徹落實(shí)生態(tài)文明建設(shè),做好污染防治與處理的攻堅(jiān)戰(zhàn),規(guī)范煤炭資源開(kāi)采的環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度,進(jìn)一步協(xié)調(diào)煤炭資源開(kāi)采與生態(tài)環(huán)境保護(hù)之間的矛盾,依照現(xiàn)有技術(shù)條件及相關(guān)法規(guī)等,由生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局于2020年10月30日聯(lián)合頒布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭資源開(kāi)發(fā)環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理的通知》。國(guó)內(nèi)幾家煤礦的典型環(huán)評(píng)批復(fù)及相關(guān)的整改意見(jiàn)如下:

        1)2017年2月,內(nèi)蒙古吉煤礦業(yè)收到關(guān)于霍林河二號(hào)礦井及選煤廠環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)。報(bào)告書中指出項(xiàng)目建設(shè)符合礦區(qū)總體規(guī)劃及環(huán)評(píng),但由于評(píng)價(jià)文件審批前就自行開(kāi)工建設(shè),需要進(jìn)一步根據(jù)整改措施全面保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

        2)2020年2月,新疆天隆希望五彩灣礦區(qū)二號(hào)露天煤礦一期工程環(huán)境影響報(bào)告書得到批復(fù)。批復(fù)中指出該項(xiàng)目符合規(guī)劃環(huán)評(píng)要求,但因環(huán)評(píng)文件在審批前擅自實(shí)施建設(shè),違反了環(huán)評(píng)法的相關(guān)規(guī)定,其項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果造成生態(tài)、大氣等嚴(yán)重污染。在對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書中的各項(xiàng)意見(jiàn)進(jìn)行整改后,項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的附屬危害得到了有效緩解。

        3)2020年3月,寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤制烯烴項(xiàng)目環(huán)評(píng)通過(guò)批復(fù)。為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,在項(xiàng)目前期,成立專項(xiàng)小組實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)度,建立聯(lián)合審查制度,并聯(lián)合當(dāng)?shù)仄渌块T協(xié)調(diào)解決了煤炭消耗綜合評(píng)價(jià)、污染物再生利用等關(guān)鍵問(wèn)題,確保了環(huán)評(píng)證書的申報(bào)受理。

        由此可見(jiàn),國(guó)家對(duì)煤礦環(huán)評(píng)批復(fù)極為嚴(yán)格,政策的緊致性將高標(biāo)準(zhǔn)地指導(dǎo)煤礦企業(yè)環(huán)境達(dá)標(biāo)建設(shè)的發(fā)展,進(jìn)而保證環(huán)境資源的合理利用。

        5 結(jié)語(yǔ)

        雖然新能源技術(shù)取得了突破性進(jìn)展,但短期內(nèi)煤炭資源的主體地位仍不可撼動(dòng)。煤矸石污染問(wèn)題是我國(guó)煤炭生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的主要問(wèn)題之一,如何對(duì)其進(jìn)行有效治理,減少對(duì)自然環(huán)境的污染,且能夠產(chǎn)生顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,是現(xiàn)有研究的難點(diǎn)和特點(diǎn)。煤矸石治理是一個(gè)持續(xù)過(guò)程,任重而道遠(yuǎn),如何借助新技術(shù)、新方法、新工藝,加快煤矸石的有效處置,將是未來(lái)煤矸石治理的主要研究方向。

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