气体爆炸测定仪

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气体爆炸测定仪相关的厂商

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37、拉曼光谱仪; 38、UV/VIS紫外可见分光光度计; 39、UV/VIS/NIR光谱仪; 40、原子吸收光谱仪(AAS); 41、高温显微镜; 42、高温热台显微镜) ; 43、高速成像分析仪(高速相机) ; 44、电感耦合等离子体发射光谱仪 45、原子吸收 46、火花直读 47、其他产品 二、食品微生物仪器: 1、厌氧培养箱; 2、培养基制备仪; 3、培养基自动分装仪; 4、生物发酵罐; 5、牛奶成分分析仪; 6、旋风样品磨; 7、凯氏消解器; 8、自动凯氏定氮仪(蛋白质分析仪); 9、纤维萃取仪; 10、脂肪萃取仪; 11、氧弹式量热仪; 12、油脂氧化稳定性分析仪; 13、油脂结晶点分析仪; 13、喷雾干燥器; 14、其他仪器; 三、煤炭分析仪器: 1、全自动工业分析仪; 2、氧弹式量热仪; 3、灰分马弗炉; 4、CHNS-O元素分析仪; 5、CHN元素分析仪; 6、自动灰熔点分析仪(灰熔融型分析仪); 7、红外煤质定硫仪; 8、管式红外碳硫分析仪; 9、砷测定仪(AAS原子吸收法); 10、煤炭水分测定仪; 11、胶质层指数分析仪; 12、奥亚膨胀度测定仪; 13、哈氏可磨性分析仪; 14、焦炭反应性分析仪(CRI) ; 15、焦炭反应后的强度分析仪(CSR) ; 16、鄂式破碎仪; 17、圆盘式研磨仪; 18、杯振式研磨仪; 19、筛振仪; 20、烘箱; 21、原子吸收光谱仪(AAS) ; 22、UV/VIS紫外可见光谱仪; 23、红外水中油分析仪; 24、炭黑测定仪; 25、在线X射线煤元素分析仪; 26、在线煤灰分分析仪(激光光谱法、X射线法) ; 27、其他仪器; 四、化学安全仪器: (用于指导危险品生产、运输、储存): 1、BAM摩擦感度仪; 2、BAM撞击感度仪; 3、撞击感度仪(特性落高法) ; 4、Metz撞击感度仪; 5、克南测试仪; 6、荷兰压力容器测试仪(DPV试验); 7、自燃温度分析仪; 8、持续燃烧性分析仪; 9、燃烧特性分析仪; 10、爆炸极限分析仪; 11、最小点火能量测试仪; 12、最小点火温度测试仪; 13、5L爆炸球; 14、20L爆炸球; 15、全自动闭口闪点仪; 16、全自动开口闪点仪; 17、全自动蒸气压测定仪; 18、DSC差示扫描量热仪; 19、氧弹式量热仪; 20、氧指数测定仪; 21、绝热量热仪; 22、火药热稳定性分析仪(Abel法); 23、Bianchi型粉末密度分析仪; 24、CRAWFORD型推进剂燃烧速率分析仪; 25、Holland/Thomas热稳定分析仪; 26、高温储存稳定性分析仪(100℃) ; 27、塑料热敏感度分析仪(EN 60811-3-2 (DIN VDE 0473) ; 28、DT400型火炸药爆燃温度分析仪(符合德国标准DIN 1725) ; 29、德国实验方法(135℃时测硝基化合物的热稳定性) ; 30、OXISTAR型橡胶氧化稳定性分析仪(DIN 53508,DIN VDE 0472,IEC 811-1-2) ; 31、烟火测试箱; 32、甲基紫测试仪(MIL-STD-286C) ; 33、静电放电特性分析仪(ESD) ; 34、真空稳定性测试仪; 35、联合国GAP爆炸测试仪; 36、Schmidt型气体定量分析仪; 37、Kast的爆炸强度测试仪; 38、自动易燃固体筛分仪; 39、放热反应分析仪(开杯法); 40、放热反应分析仪(热空气气流法) ; 41、放热反应分析仪(压力容器法) ; 42、粉尘爆炸特性分析仪; 43、气溶胶粉尘燃烧温度测试仪; 44、其他; 五、环保分析仪器(水质或气体): A.实验室环保仪器: 1、实验室PH计; 2、电导率仪; 3、溶解氧仪; 4、浊度测定仪; 5、余氯测定仪; 6、流动注射分析仪; 7、AAS原子吸收光谱仪; 8、火焰分光光度计; 9、多参数水质分析仪; 10、砷测定仪; 11、红外水中油仪; 12、汞分析仪; 13、极谱法重金属分析仪; 14、COD分析仪; 15、BOD分析仪; 16、TOC分析仪; 17、其他; B、在线环保分析仪器: 1、在线PH分析仪; 2、进口Physeo型在线PH多参数分析仪; 3、在线电导率分析仪; 4、在线溶解氧分析仪; 5、在线浊度分析仪; 6、在线余氯分析仪; 7、Physeo型在线PH多参数分析仪; 8、AM200型在线胺离子分析仪; 9、CR200型在线六价铬分析仪; 10、CT200型在线COD分析仪; 11、FL200-C型在线叶绿素A分析仪; 12、FL200-F型在线荧光素分析仪; 13、FL200-H型在线水中PHA分析仪; 14、FL200-R型在线若丹明染料分析仪; 15、NCT200型在线硝酸盐分析仪; 16、PHOS200型在线磷酸盐分析仪; 17、1026型在线铁离子分析仪; 18、1029型在线铜离子分析仪; 19、1030型在线硅酸盐分析仪; 20、CFA-1009型在线氟离子分析仪; 21、1010型在线氨分析仪; 22、在线毒性分析仪; 23、在线TOC分析仪; 24、其他; 五、石油分析仪器: A、实验室石油分析仪器: 1、重油燃烧特性分析仪,符合标准IP ST-B 14; 2、XRF荧光定硫仪,符合标准ASTM D7039; 3、原油稳定和兼容性分析仪,符合标准ASTM D 7112; 4、紫外荧光定硫仪,符合标准ASTMD 5453,AFNOR M-07-059,ISO20846,SH/T 0689; 5、总硫分析仪,符合标准ASTM D 4468(气体),D 4045(液体) ; 6、硫化氢分析仪; 8、Lumazote型化学发光总氮测定仪,符合标准ASTM D4629、D5176、D5762,NF EN12260,NF M07058,SH/T 0657标准; 9、自动石油馏程测定仪,符合标准ASTM D86,D850,ISO 3405,IP 123; 10、石油产品减压蒸馏仪,符合标准ASTM D1160,ISO 6616;ASTM D2892 ,D5236; 11、原油蒸馏仪,符合标准ASTM D2892,D5326; 12、CFPP自动冷滤点仪,符合标准ASTM D6371、D4539 IP309、IP419 EN116; 13、FPT自动过滤堵塞倾向性仪,符合标准ASTM D 2068,IP 387; 14、自动柴油低温流动特性仪,符合标准ASTM D4539; 15、自动倾点仪,符合标准ASTM D97、D5950、D5853 IP15、IP441 ISO3016; 16、PPT 25150 / 45150型石油倾点仪,ASTM D5985; 17、自动石油浊点仪,符合标准ASTM D2500、D5771、D5772、D5773 IP219、IP444、IP445、IP446 DIN51597 ISO3015; 18、自动倾浊点分析仪,符合标准D2500、D5771;D97,D5853,等; 19、自动石油冰点仪,符合标准ASTM D1177、D2386、D5901、D5972、D1655 IP16、IP528、IP529、IP435 ISO3013; 20、自动软化点仪,符合标准ASTM D36, ASTM E28,EN 1427,IP 58,ISO 4625,DIN 52011,NF T 66-008,AASHTO T53,JIS K2207,等等; 21、Noack诺克法蒸发损失仪,符合标准ASTM D5800、IP 421; 22、Pensky-Martens自动闪点仪(宾马法),符合标准ASTM D93、D3941、E502 IP34 ISO2719 EN22719 DIN51578,GB/T 261; 23、620型RECC自动快速微量闭口闪点仪,符合标准ASTM D3828、IP303、ISO3679; 24、650型Abel自动闪点仪,符合标准EN 924, EN 13736,IP 170, IP 491, IP 492, ISO 1516, ISO 3679, ISO 13736; 25、670型Cleveland自动闪点仪,符合标准ASTM D92、IP36; 26、690型TAG自动闪点仪,符合标准ASTM D56、D3278、D3934、D3941 IP491、492、304 ISO1516、1523、3679; 27、700型RVP自动饱和蒸汽压测定仪,符合标准ASTM D 5191, ASTM D323、IP 394; 28、300/410/2型自动凝点仪,符合中国的GB/T510(凝点)标准; 29、ThermoTwinSA型自动油脂结晶点分析仪; 30、数字式针入度仪(沥青用),ASTM D5; 31、沥青加热损失测定仪,ASTM D6,D1754; 32、自动沥青延展度测试仪,ASTM D113,D5976; 33、铜腐蚀测试仪,ASTM D130; 34、铜腐蚀和银腐蚀测试仪(航煤),ASTM D130,IP227; 35、电子控制润滑油测试仪,ASTM D217,IP50; 36、雷德法饱和蒸汽压测定仪(汽油),ASTM D323,IP69; 37、燃油胶质测定仪(喷射蒸发法),ASTM D381,IP131; 38、低温运动粘度测定仪,ASTM D445,IP71; 39、Ramsbottom残碳测定仪,ASTM D524,IP14; 40、自动氧化安定性测定仪(汽油和航油),ASTM D525,D873,IP40; 41、自动润滑脂落点测定仪,ASTM D566,D2265,IP132; 42、水中惰性矿物油的抗锈测定仪,ASTM D665,IP135; 43、润滑油的发泡性能测试仪,ASTM D892,IP146; 44、润滑脂氧化安定性测定仪(氧弹法),ASTM D942,IP142; 45、惰性矿物油的氧化特性测定仪,ASTM D943,IP157; 46、润滑脂和油的蒸发损失测定仪,ASTM D972,IP183; 47、润滑脂的漏失量测定仪,ASTM D1263; 48、润滑脂的水洗特征测定仪,ASTM D1264; 49、液化石油气的饱和蒸汽压测定仪,ASTM D1267,IP161; 50、机械制冷剂在玻璃器皿中的腐蚀测定仪,ASTM D1384; 51、石油和合成油的水分离特性测定仪,ASTM D1401; 52、轻汽油的相对密度测定仪(热压法),ASTM D1657; 53、湿度箱中金属防锈剂的生锈特性测定仪,ASTM D1748,IP366; 54、润滑脂的辊压稳定性测定仪,ASTM D1831; 55、液化石油气的铜片腐蚀测定仪,ASTM D1838; 56、氧化稳定性测定仪(蒸汽轮机油RBOT和汽车马达用油TFOUT),ASTM D2272,D4742; 57、燃油蒸馏时的稳定性测定仪,ASTM D2274,IP388; 58、惰性矿物油的氧化安定性测定仪,ASTM D2440; 59、液压油液压稳定性测定仪,ASTM D2619; 60、润滑油的破乳化性测定仪,ASTM D2711; 61、旋转薄膜烘箱(泥青测试),ASTM D2872,EN12607; 62、热喷雾下制冷剂的铝合金腐蚀测定仪,ASTM D4340; 63、润滑油的高温发泡特性测定仪,ASTM D6082; 64、制冷剂的高温稳定性测定仪,CEC C-21-T-00; 65、润滑油的老化特性测定仪(Baader),DIN51554; 66、轻质油的腐蚀和氧化稳定性测定仪,FTMS 791-5308; 67、航空燃料油的银腐蚀测定仪,IP227; 68、热过滤测试仪,IP375; 69、便携式辛烷值测定仪; 70、自动油气管道模拟分析仪; 71、光学絮凝测试仪; 72、气体氢化反应釜; 73、高温旋转粘度仪; 74、液体导热仪; 75、自动运动粘度测定仪,ASTM D445,D446; 76、TV2000AKV自动运动粘度浴,ASTM D445,D446; 77、1000型高温高压粘度计; 78、VM-900塑料中的水分测定仪,ISO15512; 79、Aquatest 2010库仑法KF水分仪,ASTM D4928,IP386; 80、便携式GC气相色谱仪; 81、在线GC气相色谱仪; 82、FID火焰离子法石油气体分析仪; 83、PID光离子VOC分析仪; 84、有毒气体检测仪; 85、红外燃油碳硫分析仪; 86、230型膜渗透分子量测定仪; 87、833型VPO分子量测定仪; 88、汞分析仪; 89、四球摩擦仪,符合ASTM D2266,D4172, D2596,D2783, IP239,等等; 90、HFRR高频往复试验台,符合CEC F-06-A-96,ASTM D6079-97,ISO 450,ISO 12156-1,ISO 12156-1,ASTM D5706,ASTM D5707,ASTM D5707; 91、高温摩擦磨损测试仪(Pin On Disc) ; 92、BOCLE涡轮机燃油润滑特性测试仪,符合ASTM D5001,D6078 (柴油) ; 93、其他; B. 在线石油分析仪器: 1、在线雷德法饱和蒸汽压测定仪,ASTM D323,D4953,D5482,D5191; 2、在线石油冰点测定仪,ASTM D2386,IP16; 3、在线石油浊点测定仪,ASTM D2500,IP219; 4、OCD50在线水中油测定仪; 5、在线油中水分析仪; 6、在线石油冷滤点仪; 7、在线石油浊点仪; 8、在线总SO2/H2S分析仪; 9、204型在线VOC分析仪(水中); 10、1200型在线H2S分析仪(防爆型),ASTM D4084-82,D4468-85,D4045-81; 11、在线H2S分析仪,符合标准ASTM D4080, D4084, D4323; 12、1700型在线总硫分析仪,ASTM D3031,D4084-82,D4468-85,D4045-81; 13、在线总硫分析仪,符合标准ASTM D7041-04,D5453; 14、2700EX型在线CO2分析仪; 15、在线石油蒸馏仪,符合标准ASTM D ASTM D86,IP123; 16、在线石油闪点测定仪,ASTM D93,D56; 17、在线石油闪点测定仪,ASTM D156,D1209,D1500; 18、在线石油粘度测定仪,ASTM D445; 19、在线Wobbe Index测定仪; 20、在线天然气热值分析仪; 21、其他; 六、实验室普通仪器: 1、培养箱; 2、烘箱; 3、马弗炉; 4、冷冻循环水浴槽; 5、真空泵; 6、H2氢气发生器; 7、N2氮气发生器,或液质联用; 8、零空气发生器 9、纯净空气发生器; 10、恒温恒湿箱; 11、昆虫培养箱; 12、光稳定性测试箱; 13、植物生长箱; 14、冷冻摇床; 15、离心机; 16、洗瓶机; 17、其他;
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  • 北京智天铭仕科技有限公司是媒体村科技园区企业,经过多年的发展,已经拥有独立的研发团队、生产基地、销售团队,产品与服务涉及安监、矿山、化工、钢铁、消防、燃气、船舶、医药、卫生、环保、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、公安、交通、铁路等多个领域,成为集科研、生产、贸易于一体的综合性企业。 公司主要产品有气体检测仪、传感器、通风参数检测仪、粉尘仪、瓦斯突出瓦斯抽放检测仪、防爆数码照相机、防爆摄像机、六大系统等矿山安全检测设备,执法PDA、读卡器、酒精检测仪、测速仪、现场执法记录仪等执法调查取证设备,空气/氧气呼吸器、呼吸器校验仪、充填泵、压缩氧自救器、自动苏生器、防毒面具、防护服等安全防护产品,红外测温仪、热像仪、噪声仪、风速仪、压力计,照度计、辐射热计、电磁辐射检测仪、静电检测仪、个人剂量仪、微波漏能检测仪等环境检测仪器,余氯测定仪、浊度仪、水质分析仪、流速仪、漏水检测仪、流量计、酸度计、电导率仪、溶解氧测定仪等水质检测仪器,测高仪、测距仪、GPS、经纬仪、全站仪、水准仪、望远镜、夜视仪等测绘仪器,呼救器、生命探测仪、人体搜寻仪、爆炸物检测仪、排爆机器人等搜救排爆设备,测振仪、测厚仪、粗糙度仪、硬度计、超声波探伤仪、数显回弹仪、裂缝测宽仪等无损检测仪器,万用表、钳形表、接地电阻测试仪、场强仪、液压钳等电力检测设备。企业秉承“质量第一,客户至上”的经营理念,坚持“求实创新”的企业文化,一如既往的为客户提供优质的产品、专业的服务,多年来赢得客户的信赖,建立了良好的客户关系,我们将继续努力,研发与引进更多更好的产品,与广大客户精诚合作,共创美好明天!
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气体爆炸测定仪相关的仪器

  • 产品简介ECB-2002A 多相高温高压爆炸极限测定仪是一款依据 EN 1839、ASTM E918、ASTM E2079、EN 15967、UL9540A等标准为基础开发的测试燃爆特性仪器,该仪器可实现爆炸极限、极限氧浓度、爆炸压力、压升速率等燃爆特性的测试。参考标准EN 1839ASTM E918ASTM E2079EN 15967UL9540A产品特点1) 模块化概念设计,灵活应对各种测试要求2) 面向不同测试需求,实验过程自由编辑3) 测试容器为316L不锈钢材质,耐腐蚀4) 夹套控温方式,控温效率高5) 恒温条件可灵活设置,兼顾效率和精度6) 配备高效真空泵,清洗参数可设置,充分消除残留影响7) 精密的测控系统,带补偿配气算法,实现气体浓度精确控制8) 具有搅拌功能,保证混合气体的均匀性9) 采用爆炸专用压力传感器,工作温度高,动态性能好10) 气体样品自动控制,自动抽真空,自动配气,自动搅拌11) 设备具备安全互锁功能,提高安全性12) 安全阀、爆破片等多重安全防护,有效保证实验人员安全技术规格工作环境 (-5~45)℃,95%RH测试容器温度控制范围 室温~200℃配置气体最大压力 支持一个大气压,±0.1%FS测试容器设计压力 ≥2.0MPa爆炸压力传感器 ≥5.0MPa,线性为±1.0%FS爆炸压力采集系统采样频率 ≥5kHz爆炸压力采集系统单次实验数据 ≥10000次气体输入通道 3通道最大搅拌器转速 400rpm,转速可调
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  • 多相高温高压爆炸极限测定仪-可燃性测试仪 ECB-2002A / 产品概述依据 ASTM E918、ASTM E2079、EN 1839、EN 15967、UL9540A等标准为基础开发的测试燃爆特性的仪器,该仪器可实现爆炸下限、爆炸上限、极限氧浓度、爆炸压力、压升速率等燃爆特性的测试。多相高温高压爆炸极限测定仪-可燃性测试仪 ECB-2002A / 产品特点模块化概念设计,灵活应对各种测试要求面向不同测试需求,实验过程自由编辑测试容器为316L不锈钢材质,耐腐蚀夹套控温方式,控温效率高恒温条件可灵活设置,兼顾效率和精度配备高效真空泵,清洗参数可设置,充分消除残留影响精密的测控系统,带补偿配气算法,实现气体浓度精确控制具有搅拌功能,保证混合气体的均匀性采用爆炸专用压力传感器,工作温度高,动态性能好气体样品自动控制,自动抽真空,自动配气,自动搅拌设备具备安全互锁功能,提高安全性安全阀、爆破片等多重安全防护,有效保证实验人员安全技术规格工作环境(-5~45)℃,95%RH测试容器温度控制范围室温~200℃配置气体最大压力支持一个大气压,±0.1%FS测试容器设计压力≥2.0MPa爆炸压力传感器≥5.0MPa,线性为±1.0%FS爆炸压力传感器采样频率≥5kHz爆炸压力传感器采样深度≥1Sec气体输入通道3通道最大搅拌器转速400rpm,转速可调配气精度±0.2%FS@甲烷0.254SLM标准样品的检测精度±0.2%@甲烷
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  • |气体爆炸特性测试装置用途气体爆炸特性测试是一种用于评估气体在特定条件下发生爆炸的能力和行为的实验。这些测试通常用于确定气体的爆炸极限、爆炸性质和安全参数,以便在各种应用中采取适当的安全措施。以下是一些常见的气体爆炸特性测试方法:爆炸极限测试(Explosion Limits Testing):这种测试用于确定气体的爆炸极限,即气体与空气混合物中最低和最高浓度的范围,在该范围内气体能够发生爆炸。常见的方法包括可燃性极限(Lower Flammable Limit,LFL)和上限可燃性极限(Upper Flammable Limit,UFL)的测定。点火能力测试(Ignition Capability Testing):这种测试用于确定气体在受到点火源时的点火能力。测试中,气体与点火源(如火焰或电火花)接触,观察其是否能够发生燃烧或爆炸。爆炸压力测试(Explosion Pressure Testing):这种测试用于测量气体在爆炸过程中产生的压力。这可以帮助确定气体的爆炸能力和爆炸产生的威力。爆炸传播速度测试(Explosion Propagation Testing):这种测试用于评估气体爆炸时的传播速度和扩散能力。通过测量气体爆炸在封闭空间中的传播速度,可以评估其对周围环境的影响范围。这些测试通常由专业的实验室或研究机构进行,以确保测试的准确性和安全性。对于进行气体爆炸特性测试的具体要求和方法,建议咨询相关领域的专家或参考相关的安全标准和规范。产品标准BS EN 15967:2011:气体和蒸气的最大爆炸压力和最大压升的测定产品规格控制系统:PLC 操作界面:彩色15寸触摸屏+Windows工控机,中英文切换;爆炸容器 1800(L)x750(D)x1750(H)mm控制箱650(W)x675(D)x1750(H)mm电源AC220V,50/60Hz重量约330kg客备气源 氮气产品特点电气控制柜采用金属框架结构,表面采用静电喷涂、高温烘烤等工艺,耐脏、耐磨、耐油污,便于清洁,美观大方箱体内置19寸触摸屏,集成电气控制电路,便于移动放置。控制系统采用西门子PLC及模拟量模块,实现抽真空、吹扫、温度、著通压力据读取;可实现温度、压力、爆炸压力、爆炸斜率以及测试流程的实时监控、显示以及数据存储,可对测试过程数据进行报表与报告输出,以Excel、Word、PDF等文件格式形式进行存储,便于查看编辑。爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集,24位分辨率,128KS/s采样频率。试验容器采用球体结构设计,球体内部容积约20L,内部半径168mm,壁厚约12mm,采用不锈钢材质制作,最大耐压3MPa。球体前端配置防爆玻璃观察窗,用于观察记录测试过程中内部试验现场;球体顶部配置螺纹安装结构点火装置,可定期更换清理;球体后端配置热电偶安装法兰,可根据测试需求适配热电偶。球体四周预留抽真空口、样气进口、吹扫口、手动取样口,压力监测口多种接口,并预留多个1/2口径接口,用于连接客户额外配置产品,满足测试使用需求。舱体最大耐压3Mpa,恒定承受压力不低于2MPa,配置工程压力2.5Mpa安全阀点火电极位于试验容器中心,直径约4mm,尖端角度60°,尖端之间距离约为5mm,整体固定在可拆卸螺纹法兰上,当电极两端产生积碳时,可方便拆卸清理采用K型铠装热电偶,量程1000℃,精度0.1℃。采用带螺纹卡套接口对热电偶进行固定安装,便于拆装与密封。安装手动球阀,用于测试结束手动取样对爆炸燃烧后气体进行分析。
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气体爆炸测定仪相关的资讯

  • 大连油管爆炸或酿生态灾难 产生多种有害气体
    2010年7月18日晚上9点,大连开发区新港码头,依然挤满了消防车。两天前的7月16日18点10分,该码头一条输油管道发生爆炸,继而引起另一管道起火,火场先后发生六次爆炸,同时导致原油大量泄漏,直入黄海。   位于辽东半岛南端的这里,是我国规模最大、水位最深的现代化深水油港,目前已形成拥有20个油品码头、年通过能力可达8000万吨的国际油品与液化产品转运中心。   来自鞍山、锦州、抚顺等辽宁14个省市的4000多名消防官兵,展开紧急救援,轮班对爆炸的核心区域进行冷却,以防再度发生意外。   《每日经济新闻》记者三天内多次赶赴事发现场,直击此次爆炸造成破坏,调查其可能给生态带来的影响。   爆炸产生多种有害气体   18日晚,通往事发地点的路上,警方依然设卡不让记者进入,而此时正有许多消防车辆疾驰驶入,接替倒班下来的官兵。在当地一位熟人的带领下,记者攀爬上山坡,经过一条狭窄的林荫小道,终于接近事发区域。   在往爆炸核心区域行走的过程中,化学药品的味道,刺鼻难耐,带上口罩也无济于事。而不知名的气体让眼睛无法睁开,流泪不止。此后不久,记者身上没被衣服遮住的皮肤,开始变红,灼热刺痛,同行的好几个记者均出现类似状况。   相关资料表明,刺激性气体主要为氨气和硫化氢等,二者都属强烈的神经毒物,对粘膜有很强的刺激作用,轻者临床症状表现为流泪、眼痛等,重者可突然昏迷、呼吸、心跳骤停。   大连环保局副局长吴国功在现场告诉记者,这种储油罐体爆炸会产生40多种有害气体,目前大连环保部门正在对现场附近一两公里范围内的大气进行检测,已经形成了3000多个数据。   五年前,英国邦斯菲尔德油库同样发生爆炸,形成的有毒浓烟弥漫至伦敦上空,形成“黑雨”,而有毒气体导致人们呼吸困难、眼睛不适等,最终导致百余所学校临时关闭。   16日的爆炸,让位于大孤山半岛上的新港码头,成为一片火海,临近爆炸地点的工人撤回大连开发区,有的借住在亲戚家里,有的在网吧待了一宿。事发之后不断产生的浓烟、气体,随着风向漂到了市内。   在新港生活了33年的清油工人王楷(化名),事发时正在距离爆炸地点近200米的地方,他用自己的手机拍下了当时的场景,火光冲天,烟雾弥漫,他说自己当时感到快要窒息,气味非常难闻。   《每日经济新闻》记者掌握了一份大连中石油国际储运有限公司的《环境影响报告书》,其中称大连原油储备库储备油的来源主要为性质以沙特轻质油为代表的高含硫原油,以及以印尼米纳斯原油为代表的低含硫原油。原油属于易燃易爆品,在储存和收发油过程中存在发生火灾和爆炸的危险性,同时也具有一定的毒性。   该书中称,对人体健康的危险性通常是指物质的毒性,毒物的危害程度则通常分为极度危害、高度危害、重度危害和轻度危害。结合原油的毒理性质,可以看出原油具有一定的毒性,属于重度危害,存在对人体健康造成危害的风险。   大孤山被列为高风险事故区   王楷一直为大孤山半岛上面的油罐担心,他带领记者爬上一栋楼的楼顶,手指着发生爆炸的地方说,几天前爆炸的地方往东全是大海,这几年填海造地,在上面全部建成了储油罐,一旦发生更严重的爆炸,整个大孤山就炸没了。   据《每日经济新闻》记者了解,大孤山半岛约25平方公里,区域内布局了近20个大型化工、石化的生产、储存、转运项目,环境风险问题十分突出。据媒体报道,早在2006年国家环保总局对全国127个重点石油、化工企业进行环境排查时,辽宁省有18个项目列入重点名单,其中大孤山半岛就有6个,当时的国家环保总局已将该区域列为高风险事故区。   大连安监局副局长孙本强说,“我们早就考虑过对这个地区需要进行封闭化管理,因为危险度很大,正好在爆炸发生之前,我们对这个地区经过了安全评价,现在专家正在形成审查意见。”   从楼顶远望,一栋栋储油罐体相距不远,难以计数。王楷说,大孤山半岛化工企业非常集中,是全国石化行业安全风险最高的区域之一,这里的企业大多数属于一级风险企业。   在记者掌握的《环境报告书》中,对于大连中石油国际储运有限公司储油罐体发生爆炸的成因做了预警,称储油罐内的硫含量非常高,原油罐上的氧化铁或铁与原油中的硫长期发生腐蚀作用而生成硫化亚铁,如果这些硫化亚铁沉淀物暴露于空气中,可发生氧化放热反应,最终会导致火灾事故。   日前,大连安监系统牵头,会同当地监察局、总工会等部门,开始对坐落在整个大孤山地区的油品储存企业,进行全面排查,尤其对爆炸有可能损伤的罐体和罐线进行检验。   生态灾难大考   大连中石油国际储运有限公司的一位员工告诉记者,爆炸发生的地底下,有个能通行两辆汽车之宽的排洪渠道,漏出的原油经由此道大量入海。   7月19日早上十点,大连市召开新闻发布会,大连海事局副局长王勇告诉记者,17日已经清理出的海上漏油有50吨,截至目前,已经回收的漏油有180吨,估计19日一整天能回收160吨。   周边附近的渔民,自发清理海上油污。已有800多条渔船加入,渔民用勺舀出海上浮油。另外国家海洋局的4艘吸油船,于19日上午抵达污染海域,采取铺设油毡、麻袋、草裢等传统清污方式进行清污。大连海洋与渔业局副局长栾玉瑄在发布会上称,海上清污工作大致需要4至5天时间,才能完成。   18日下午,在大连疗养院后面的海边,海面上漂浮着厚厚的油污,超过了一个矿泉水瓶的高度,在潮汐作用上,不断被推到岸边。海边乱石被油污包围。   中国船舶燃料大连供应公司,距离海上主要污染区域只有百米之遥,该公司的一位门卫告诉记者,现在海上漂浮的原油很厚,这次清理可能需要很长时间。   外界质疑,采取传统的铺设稻草、油毡等方式,能否在短短几天内清除海上污油,大连市政府秘书长徐国臣对此表示乐观,他称已经从山东、河北等地调集了吸油船只,应能即时清除海上污油。   大连市环保局副局长吴国功在当天的发布会上说,已经在事发区域设立了25个监测点,其中有10个在海上,目前一些数据正在统计,但是经过国家环境监测总站的检测,事发区域下风向的空气状况良好,大气环境较日前明显改善。   吴国功介绍,海面油污的扩散和海上潮汐、大风都有关系。据记者了解,目前的海水污染已经从之前的50平方公里,扩散到100多平方公里。而栾玉瑄说,当天爆炸发生之后检测到海面污染为28平方公里,17日下午扩展到50平方公里,通过18日的检测,已经缩小到45平方公里。   而此次海上污染事件绝非孤例,早在五年前,大连港新港港务公司的一艘万吨油轮突然渗漏,由于防堵及时,才未能造成大面积海域污染。   18日下午,一位当地官员向《每日经济新闻》记者表示,该区域的安全和消防措施或许远远不能达标,而作为事件主体的大连中石油国际储运有限公司,选择了沉默。19日上午的新闻发布会上,该公司相关负责人没有出现,记者致电该公司,座机一直无人接听。   至今,黄海海面黑浪翻滚,清污工作依旧持续,爆炸的罐体,浓烟依旧外冒。
  • 气体泄漏易爆炸?FLIR GFx320让逸出气体无所遁形
    6?13温岭槽罐车爆炸浙江温岭“6.13”槽罐车爆炸事故已搜救结束,据悉事故致20人死亡24人伤重,172人住院治疗。据了解,本次事故的原因可能是液化石油气泄漏变成气态,与空气混合发生爆炸!众所周知,液化石油气是石油产品之一,简称LPG,是由炼厂气或天然气加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。由于液化石油气有易燃、易爆等特性,在液储运的过程中,存在诸多安全问题,在这起温岭液化气槽罐车爆炸事件之前,已经有多起和运输液化气相关的安全事故发生。“看见”气体——FLIR GFx320为了防止此类事故的更多发生,我们应该要对液化石油气等易燃易爆气体定时检测,提前规避风险。想要及时准确发现泄漏的气体,你需要一款得力的工具,今天小菲推荐给大家一款本质安全型防爆红外热像仪——FLIR GFx320,它既能快速进行泄漏探测,还可以同时维持危险场所内的安全性。本安型防爆认证本质安全型FLIR GFx320获得国际电工委员会IEC颁发的全球通用lECEx防爆认证;欧盟ATEX防爆认证;美国ANSI/ISA防爆认证,加拿大CSA防爆认证。因此它可以使检查员手持热像仪进入扫描危险区域。经验证的气体检测技术FLIR GFx320经专门校准,用以可视化人肉眼无法看见的逸散性气体的排放,比如甲烷、丙烷、丁烷、碳氢化合物和挥发性有机化合物(VOCs),可视化超过400种不同的气体。符合美国环保部法规标准并认证FLIR GFx320能够检测速度仅为0.4克/小时的甲烷气体泄漏,经验证,符合美国环保局的OOOOa甲烷法规中定义的灵敏度标准。气体泄漏轻松可见FLIR GFx320具有三种成像模式:红外图像,可见光图像和高热灵敏度模式(HSM),HSM是它检测气体泄漏时的标准模式,FLIR高灵敏度模式(HSM)利用专利型视频处理技术突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍。抗疲劳的人体工程学设计FLIR GFx320从作业人员的角度进行设计,拥有可倾斜目镜、清晰的LCD屏幕以及旋转式手柄等特性,符合人体工学的设计,使用户能够在操作中保持三点接触。坚固耐用FLIR GFx320采用经橡胶处理的按键和坚固耐用的热像仪外壳,专为恶劣的作业环境而设计。在工业生产中,气体泄漏是危害安全生产的重要隐患。尤其是危险气体泄漏,可能会直接导致中毒、火灾、爆炸等安全事故,造成人员伤亡和财产损失。如何快速发现气体泄漏并找到泄漏点?拥有一台FLIR GFx320这些问题都能被解决
  • 大连油管爆炸 有毒气体控制成重中之重
    大连30万吨级外籍油轮泄油引发输油管线爆炸 大连30万吨级外籍油轮泄油引发输油管线爆炸 大连新港输油管道爆炸后海面上大片的油污 大连新港输油管道爆炸20多个小时后仍然浓烟滚滚   时间:7月16日18时50分左右 地点:大连市大连湾附近海域 事件:外籍油轮操作不当,引发爆炸大火。   外籍油轮泄油致爆炸   大连输油管线爆炸事故火势昨天下午被彻底扑灭,目前已造成50平方公里海面污染。事故未造成人员伤亡,但安监总局表示“教训惨痛”——   据中央电视台报道,初步查明系一艘30万吨级的外籍油轮在泄油附加添加剂时引起了陆地输油管线发生爆炸,从而引发大火和原油泄漏。由于爆炸点距离储油罐群较近,引发连环爆炸可能性较大,情况十分危急,大连连夜启动红色应急预案应对事故。   据悉,这艘油轮共有27名船员,爆炸时边防部门在第一时间,就将这艘油轮及其27名船员撤出爆炸区,转移到安全地带。   另据中国之声报道,爆炸起火后,中石化回应说:中石化在大连的输油管线和输油罐一切正常,爆炸事故与中石化无关。   大火足足烧了15小时   当时引发爆炸的一条900毫米管道大火在当日23时30分许被完全扑灭,但爆炸引发的另一条700毫米管道发生的大火,因油泵被损坏而无法切断油路未被扑灭,彻夜持续燃烧。现场先后至少发生5次爆炸,火情一度出现反复。   经过2000余名消防人员15个多小时的扑救,大火在昨天上午9时许被基本扑灭,下午彻底扑灭。   胡锦涛温家宝作批示   据了解,事故发生后,胡锦涛总书记、温家宝总理立即作出重要批示。国务院副总理张德江、安监总局局长骆琳则连夜赶到事故现场,指挥灭火救援工作。   大连新港位于辽东半岛南端的大孤山东北麓,黄海岸边的大窑湾西南侧。是一个现代化深水油港,每年输油能力为1500万吨。   安监总局称教训惨痛   昨天,国家安监总局局长骆琳独家接受了记者的专访。他说这起事故是由一艘外籍油轮卸油违规操作发生的,所以这是由于明显的违规违章产生的一起事故。   虽然现在责任方并没有完全确定,但是已经成立了专门的事故调查组来调查相关的具体原因,将会对相关的责任人进行查处。骆琳说这起事故没有造成人员伤亡是一个万幸,但是教训是非常惨痛的,事故的损失现在已经降到了最低,但是需要很好地总结事故的教训。   救火难在哪?大火七八层楼高 高温下阀门变形关不上   16日18时50分左右发生的大连中石油输油管线起火爆炸事故,其中一条700毫米管线,因油泵被损坏而无法切断油路,大火彻夜燃烧。2000余名消防人员,正在全力灭火。   据悉,当时引发爆炸的一条900毫米管道大火在当日23时30分许被完全扑灭,但爆炸引发的另一条700毫米管道发生的大火,因油泵被损坏而无法切断油路未被扑灭,彻夜燃烧,并发生了5次爆炸。   据中央电视台报道,目前,700毫米管线连接的10万立方米储油罐的火势是最严重的,火势最高时能达到七八层楼高。输油管线阀门由于高温已经变形,无法关闭,储油罐的原油不断回流到管线当中,这是消防人员面临的最大困难。人民网   4公里外有600户居民 有毒气体控制成重中之重   发生爆炸之后,离它最近的是数以百计的大大小小的各类原油油罐 而距离这个码头最近的是化学品码头。爆炸发生之后,火势是否会引起很多油罐发生爆炸,是最为危险的一件事情。   始发地是大连开发区附近一个比较成熟的港口。距离这里最近的一个居住区是在4公里以外,4公里以外有600多户的居民。爆炸大火后产生的气体,尤其是否有有毒气体的控制是重中之重。   由于连续爆炸和石油的燃烧释放的气体导致附近20公里都可以闻到浓烈的刺鼻气味,黑色粉尘也很大。不过大连相关的环保部门随后表示,这种气体并没有剧毒。(中 广)   50平方公里海面被污染!   大连输油管线爆炸事故目前已造成50平方公里海面污染,当地出动近20艘清污船并布设围油栏约7000米,在事发水域不停巡逻,监控油污——   原油泄入大海   记者17日从中国交通运输部获悉,大连新港输油管线发生爆炸致部分原油泄漏入海,交通运输部部长李盛霖与专家组16日夜赶赴大连,现场指挥海上油污应急处置工作。   交通运输部官员对记者说,现场有14艘消防拖轮和1艘消防艇在起火海域布设围油栏、喷洒消防泡沫,控制海上火势和油污。   海浪呈现黑褐色   大连新港输油管线爆炸起火事故,至少已造成附近海域50平方公里的海面污染,海上清污工作昨日全面展开。   记者乘船在污染海域看到,输油管线爆炸不仅造成了附近地区空气污染,而且有一定数量的原油流入大海,被海风吹起的海浪都呈现明显的黑褐色,被污染海域一眼望不到边。   截至17日17时,辽宁海事局近百名海事工作人员已经在溢油水域布设围油栏约7000米。   泡沫可能污染海洋   由于大火导致周围气温过高,消防官兵首先关闭了储油罐阀门以防原油继续流到着火点,然后一方面用冷水冷却原油储备罐,另一方面用泡沫灭火。辽宁各部门也随即调动近300辆消防车参与救火,并调派一架正在东北某地执行军事运输任务的运-8飞机连夜将10多吨的消防器材及时运至现场,从而保证灭火泡沫等设备供应需求。   救火时使用的500多万吨的泡沫及20吨干粉对于大海会存在污染,具体各项检测的数据还在进行当中,18日将有官方公布。   隔离墙随时会垮塌   据央视记者现场报道,一储区可以容纳10万立方米原油的储油罐被完全烧毁,附近的储油罐出现了严重的垮塌和变形状况,十几条输油管线经过十几个小时的长期高温炙烤,也发生扭曲变形。一道厂区隔离墙也因为高温变得极为松软,随时有垮塌可能。(综合央视 新华社 中新)   中国石油大学教授:大连事件与墨西哥湾漏油不同   针对此次大连输油管爆炸的漏油原因、现场安全隐患、漏油后遗症等问题,记者与中国石油大学教授冯连勇进行了连线。   冯连勇表示,这是一艘外籍油轮,在卸原油的过程当中由于操作不当,产生了燃烧和爆炸。这个爆炸就会沿着管线往上传,由于管道里有很多原油,这样的话就有几次爆炸声音传出来。也就是说,外籍油轮在卸油的过程中操作不当,由外向里引起的。   它不像墨西哥湾漏油,这次的影响只是码头,它是可以看得着的,也是能够控制住的。像墨西哥湾漏油的情况就不一样了,它是在海上,有多少油漏出来也不清楚,什么时候漏完也不知道。当然了,墨西哥湾漏油大概在一万吨左右的量,因此,大连这次事故的影响和危害是我们能够控制住的。

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  • 可燃气体爆炸极限?

    1、问下,现在买的便携式仪器,大多都是可燃气体检测器(催化燃烧器),可能测出一个值为4%lel,但可以推断这个是甲烷4%lel嘛?应该是所有可燃性气体的含量是4%lel吧?2、甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5.0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。哪可燃性气体的爆炸极限是多少呢?

  • 【资料】爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分

    爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分 1.各国爆炸危险场所划分 爆炸性气体环境用防爆电气设备的通用要求的标准是:国际电工技术委员会IEC60079-0/1998和欧洲电工标准化组 EN50014-1992,我国相应的通用要求标准是GB 3836.1-83。 中国国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-94,根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区(与IEC60079-10/1998标准等效) 爆炸性物质 区 域 定 义 中国标准 北美标准(NEC) 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下,爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 0区 Class1,Div.1 在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1区 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 2区 Class1,Div.2粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续,短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10区 Div.1 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 11区 Div.2IEC 爆炸危险场所划分方法(IEC60079-10/1998)与中国相同。 NEC(美国电气规程NEC550-4)爆炸危险场所划分方法: 1级1区(Class 1, Division 1):相当于IEC规范的0区和1区 1级2区(Class 1, Division 2) 2级1区(Class Ⅱ, Division 1):存在可燃性粉尘的场合 2级2区(Class Ⅱ, Division 2) 3级1区(Class Ⅲ, Division 1):存在可燃性纤维的场合 3级2区(Class Ⅲ, Division 2) 2.中国关于爆炸性物质分类 根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级(Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC), 爆炸性粉尘、纤维类分为两级(III A 、III B),如下表:气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量 Ⅰ 甲烷(矿井下) 0.280mJ ⅡA 乙烷、丙烷、对二甲苯、醋酸甲酯、 醋酸、醋酸(异)丁酯、CO、CH3OH 0.180mJ ⅡB 乙烯、煤气 0.060mJ ⅡC 氢气、乙炔 0.019mJ 粉尘分类 T270 270T200 200T140 III A (非导电非爆炸性粉尘) 木棉纤维、PTA粉末 亚麻、玉米粉等 木质纤维 III B (导电和爆炸性粉尘) 炭黑 煤粉、TNT 硝化棉 3.爆炸性气体温度组别划分(GB3836.1-83,IEC60079-8,NEC500-2)  温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体 T1 ≤450℃ 氢气、丙烯腈等46种 T2 ≤300℃ 乙炔、乙烯等47种 T3 ≤200℃ 汽油、丁烯醛等36种 T4 ≤135℃ 乙醛、四氟乙烯等6种 T5 ≤100℃ 二硫化碳 T6 ≤85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯   [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=73056]爆炸危险场所划分爆炸性物质分类爆炸性气体温度组别划分.doc[/url]

  • 【分享】严峻的气瓶事故现状及预防对策.(有实验室气瓶爆炸的案例)

    严峻的气瓶事故现状及预防对策庄胜强(上海梅山公司生活区317幢101室,南京中华门外新建略 210039)摘要 以24个气瓶爆炸实例展示了气瓶的现状,列述了7个存在的问题,提出了8条对策。关键词:气瓶;事故;实例;现状;存在问题;预防对策1 现状近年来,气瓶、特别是永久气体气瓶事故不断。事故造成大量的人员伤亡和设备、建筑破坏,有的一次爆炸事故损失三四百万,有的一次爆炸造成5人死亡和2人重伤,后果特别严重。现将自1993年以来经笔者鉴定的和所了解的部分气瓶爆炸事故列举如下,以便能看到气瓶管理中存在的问题和严峻的气瓶事故现状。(1)1993年2月1日,扬州市制药厂一只在生产线上使用的氢气瓶发生了粉碎性爆炸,从半径130米范围内拣回气瓶碎片60余块,碎片总量比气瓶原始重量仍少8.5公斤,爆炸导致现场的操作者死亡。爆炸气瓶碎片击坏了4只气瓶,其中1只氮气瓶下部被击穿,排出的高速气流,使该气瓶飞离现场20余米后落在约5米高的房顶上,……,直接经济损失达200多万元。经鉴定,该次爆炸系气瓶充装时,将充装了氧气的氢气瓶去充装氢气,造成氢氧混合,形成爆鸣性气体(氢中含氧达17.1%左右)而发生化学性爆炸。(2)1993年2月21日,山东省沂南县大庄镇氧气经营部4只氧气瓶同时发生爆炸,当场炸死2人,重伤1人。分析为氢气瓶充氧气,造成氢、氧混合,形成爆鸣性气体,开瓶阀时,提供了点燃能量,导致气瓶爆炸。(3)1993年6月8日,浙江省苍南县制氧厂氧气瓶发生爆炸,死亡1人,毁坏厂房7间。后来查明,爆炸系由于氢、氧混合,形成爆鸣性气性所致。(4)1993年11月26日,扬州市卫生防疫站检验科科苌为了做试验,在开氢气瓶瓶阀时,氢气瓶发生了爆炸,操作者当场被炸死。经查,该爆炸气瓴与2月1日扬州制药厂爆炸气瓶为同日充装的气瓴。原因仍为装了氧气的氢气瓶去充装氢气,造成氢氧混合,形成爆鸣性气体而发生化学性爆炸。(5)1995年初,我国台湾省三福一氧气充装站,将1只充有氢气的氧气瓶送到充装站充氧气,充氧前又未作检测,充装中发生爆炸,整个充装站被摧毁,2名操作工当场被炸死。(6)1995年8月28日,江阴商检局三楼金属实验室中,中美双方人员正在对从美国LECO仪器公司引进的CS—444.型碳硫测定仪进行测试前准备工作,打开“高纯”氧气瓶瓶阀后,继而开CS—444,型碳硫测定仪上的电磁阀,3~4秒钟后氧气瓶发生了爆炸,三间lOOm2的实验室墙体严重破坏,大部分进口仪器被炸坏,直接经济损失300余万元,2人重伤,1人轻伤。经鉴定,爆炸是由于所谓的高纯氧气瓶内含有大量氢气,形成爆鸣性气体,在打开CS—444型碳硫测定仪电磁阀后,进入温度为600℃的氧气净化器时点燃了爆鸣性气体而发生爆炸。(7)1995年11月18日,山东省高密县咸家镇镀锌厂,氧气瓶发生爆炸,死亡1人,轻伤1人。原因为氧气瓶内混入可燃气体。(8)1995年11月7日.宁波鄞县华邦气体公司在充装氧气的过程中,两只氧气瓶同时发生爆炸。造成1人死亡,1人重伤,1人轻伤。经分析,该次爆炸系由于一只装有氢气的气瓶充氧,形成爆鸣性气体而发生化学性爆炸。

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