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R401B制冷剂介绍2023最新

时间:2023-08-22 00:30:01 点击:99

热门问答

空调的制冷剂,R32和R401到底有什么区别呢?

目前制冷剂环保型冷媒的广泛使用,空调制冷剂型号也在不断升级,新冷媒r32和r410A在使用中哪个更好?困扰了很多采购商,下面就这两环保型新冷媒广州中冷给大家讲解一下。

一、制冷剂R32

R32是二氟甲烷的简称,是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,在常温下为气体,在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水。沸点-52度,凝点-78.4度,临界温度59.5度。

R401B制冷剂介绍2023最新

二、制冷剂R410A

R410A是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率更高。 提高空调性能,不破坏臭氧层.R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定,无毒,性能优越等特点。

同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。

三、R32与R410A的性能比较

1、热物性:R32充注量可减少,仅为R410A的0.71倍,R32系统工作压力较R410A高,但最大升高不超过2.6%,与R410A系统的承压要求相当,同时R32系统排气温度比R410A最大升高达35.3℃,现有压缩机需重新设计。

2、环保特性:ODP值(消耗臭氧潜能值)均为0,但R32的GWP值(全球变暖潜能值)适中,与R22相比CO2减排比例可达77.6%,而R410A仅为2.5%,在CO2减排方面明显优于R410A。

3、安全性:R32与R410A均无毒,而R32可燃,但在R22的几种替代物R32、R290、R161、R1234YF中,R32的燃烧下限LFL(着火下限)最高,最不易燃烧,相对安全。

4、循环性能:在理论循环性能方面,R32系统制冷量比R410A要高12.6%,功耗增加8.1%,综合节能4.3%,实验结果也表明采用了R32的制冷系统比R410A能效比略有增高。

R32与R410A制冷剂作为目前空调制冷剂的主要使用型号,当然新冷媒r32和r410A哪个好?其实各有利弊,所以当采购空调制冷剂时,一定按照空调上备注的型号购买,以免对空调制冷设备产生影响。如果空调不制冷,为了安全起见,如果不会,可以找专业维修人士加注。

CRR中冷温馨提醒:现在造假手段很多令人防不胜防,大家采购千万不要贪图小便宜一定要购买有知名度的大品牌,以避免潜在劣质的制冷剂与压缩机接触进而损坏压缩机......

空调的R32和R401的制冷剂,到底有什么不同?

第一:制冷剂按照化学成分可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和混合制冷剂(混合制冷剂又分为共沸混合制冷剂和非共沸混合制冷剂两种)。所以,有些师傅甚至看到32就不修了,没办法,安全第一,在说变频空调我也不建议买,那外机主板真的很容易坏,那维修成本也大,最好买个22的空调,耐用,又实惠!全世界都是在用410A,只有中国的某些奇葩企业用会燃烧爆炸的32。本人在美国从事民用空调行业。

格力其实也有几款挂机和柜机还是采用R410a的。以经买了R32空调的用户看一下室内挂机提示标贴和使用的注意事项。推荐410A雪种,抽真空和加冷媒一定要用新管。如用过其他冷媒的加氟管,你的冷媒就不是410A了。能效1级会变为3级!耗电量也会增加。制冷效率降低。但愿能帮到你!这两种制冷剂都是很环保的,相比来讲R410要好一些,R32制冷剂易燃易爆,遇到明火容易爆炸。

空调的冷媒其实就是我们常说的“制冷剂”,了解空调工作原理的都知道,空调离不开冷媒的作用,冷媒经过管道、压缩机、蒸发器来搬运热量,达到降温或者升温的效果。R32为最新型制冷剂,这个是国际环保组织要求的,它的好处是对于控制全球变暖比410a要好许多,当然它的弊端就是到一定密度遇明火易爆燃!410比32安全,虽然R32空调不是每次都能爆炸,但爆炸的都是R32,如果现在还有F-22那该多好,环不环保和我无关,我只想说墙上挂着R32的环保炸弹和老百姓有着很大的关系。

制冷剂是怎么制成的?

制冷剂是化工合成的,制冷剂的种类很多、很多。有单一的、还有按一定的比例混合的。例如:

氨制冷剂 (R717)就是NH3

氟12制冷剂 (R12) 就是CCL2F2 (属于烷类)

氟22制冷剂 (R22) 就是CHCLF2 (属于烷类)

混合制冷剂也很多(共沸制冷剂)例如:

R401就分三种(R401a 、R401b 、R401c)

R401a 是R22+R152+R124 按53+13+34 的比例混合

R401b 是R22+R152+R124 按61+11+28 的比例混合

R401c 是R22+R152+R124 按33+15+52 的比例混合

种类太多了,一时半会儿是说不清楚的。

空调的R32和R401的制冷剂有什么区别?哪一个更好一些?

R401是美国杜邦公司开发的三元混合工质,可以用R12压缩机,是代替R12用于中低温制冷系统,移动式冰箱,空调里很少能看到R401冷媒的。

R32在常温下为气体,在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水,是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,但易燃易爆炸,并不是一种安全的空调冷媒。

现在空调冷媒应用比较广泛的是R410A,至于R22正在逐步淘汰。

R410A:是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率高, 提高空调性能,不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成,主要有氢,氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。R410A替换在主要国际市场的全球趋势及展望的使用状况和进入国际市场的动态。

R32在国外使用较多,最大好处,环保,热效率高,但是,操作不规范,容易爆炸!R410属于无功无过的制冷剂!

r32更环保,像国外一直推的r32国内是最近几年推。

好,肯定410是目前最好的,最安全,最环保的

有一次去买格力,销售员说R32是目前最好的,要出口必须R32,天呐,我听到这句,想说,格力好会洗脑啊,这销售是谁给她这么自信的?

安全第一还是用R22

全世界都在生产r32的空调,正常使用没问题。只有违规才会出问题,天然气也属易燃易爆炸,不都在用。核燃料泄露才危险,不也在用。合理正确使用。

后者是比较环保,前者再过几年淘汰

是R401还是410,R32还是22。

22的最安全!32的真的危险!只要一泄露遇火就要燃还有可能爆炸!那天看一个同行开一个外机,就连交流接触器都包了塑料外壳!这说明厂家也怕泄露出事!

给些制冷剂资料?谢谢

有许多不同的以R22为基础的过度制冷剂(也称做维修制冷剂或直接转换混合物)。这些是作为暂时的R12或R502替代物而开发的。一些例子是是R401A,R401B,R409A和R409B作为R12的替代物,R402A,R402B,R403A和R403B作为R502的替代物。由于有R22的成分,它们都有一个低的臭氧破坏系数。丹佛斯压缩机适用于这些过度制冷剂。

HFC系列:R134a、R410A、R407C、R417A、R404A、R507、R23、R508A、R508B、R152a

HCFC系列:R22、R123、R124、R141b、R142b、R402A、R402B、R408A、R409A、R509A

CFC系列:F11、R12、R13、R502、R503

PFC系列:PFC-14、PFC-116、PFC-218

HC系列:R50、R170、R290、R600、R600a、R1150、R1270

其他制冷剂:自动复叠式制冷设备用超低温制冷剂,如Polycold、 Telemark深冷泵(光学真空镀膜机)混配冷媒,三洋超低温冰箱用混合冷媒等,以及超低温专用冷冻机油

制冷剂

百科名片

制冷剂

制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。

目录

制冷剂概述

早期的制冷剂

—氯氟烃CFCs与含氢氯氟烃HCFCs制冷剂

臭氧层消耗:

我国《国家方案》中雪种淘汰时间表:

《国家方案》对空调行业规定了具体淘汰目标

对制冷剂性质的要求

制冷剂的一般分类

制冷剂概述

早期的制冷剂

—氯氟烃CFCs与含氢氯氟烃HCFCs制冷剂

臭氧层消耗:

我国《国家方案》中雪种淘汰时间表:

《国家方案》对空调行业规定了具体淘汰目标

对制冷剂性质的要求

制冷剂的一般分类

• 常用制冷剂的特性

• 制冷剂的命名方法

• 国内外较为知名的制冷剂品牌

展开

制冷剂

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制冷剂概述

它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。

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早期的制冷剂

1805年埃文斯(O.Evans)原创作地提出了在封闭循环中使用挥发性流体的思路,用以将水冷冻成冰。他描述了这种系统,在真空下将乙醚蒸发,并将蒸汽泵到水冷式换热器,冷凝后再次使用。1834年帕金斯第一次开发了蒸汽压缩制冷循环,并且获得了专利。在他所设计的蒸汽压缩制冷设备中使用二乙醚(乙基醚)作为制冷剂。

下表列出早期用过的制冷剂

年份 雪种 化学式

19世纪30年代 橡胶馏化物

二乙醚(乙基醚) CH3-CH2-O-CH2-CH3

19世纪40年代 甲基乙醚(R-E170) CH3-O-CH3

1850 水/硫酸 H2O/H2SO4

1856 酒精 CH3-CH2-OH

1859 氨/水 NH3/H2O

1866 粗汽油

二氧化碳(R744) CO2

19世纪60年代 氨(R717) NH3

甲基胺(R630) CH3(NH2)

乙基胺(R631) CH3-CH2(NH2

1870 甲基酸盐(R611) HCOOCH3

1875 二氧化硫R764) SO2

1878 甲基氯化物,氯甲烷(R40) CH3CI

19世纪70年代 氯乙烷(R160) CH3-CH2CI

1891 硫酸与碳氢化合物 H2SO4,C4H10,C5H12,(CH3)2CH-CH3

20世纪 溴乙烷(R160B1) CH3-CH2Br

1912 四氯化碳 CCI4

水蒸气(R718) H2O

20世纪20年代 异丁烷(R600a) (CH3)2CH-CH3

丙烷(R290) CH3-CH2-CH3

1922 二氯乙烷异构体(R1130) CHCI=CHCI

1923 汽油 HCs

1925 三氯乙烷(R1120) CHCI=CCI2

1926 二氯甲烷(R30) CH2CI2

早期的制冷剂,几乎多数是可燃的或有毒的,或两者兼而有之,而且有些还有很强的腐蚀和不稳定性,或有些压力过高,经常发生事故。

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—氯氟烃CFCs与含氢氯氟烃HCFCs制冷剂

1930年梅杰雷和他的助手在亚特兰大的美国化学会年会上终于选出氯氟烃12(CFC12,R12,CF2CI2),并于1931年商业化,1932年氯氟烃11(CFC11,R11,CFCI3)也被商业化,随后一系列CFCs和HCFCs陆续得到了开发,最终在美国杜邦公司得到了大量生产成为20世纪主要的雪种。

下表列出第二阶段雪种开发时间:

年份 雪种

1931 R12

1932 R11

1933 R114

1934 R113

1936 R22

1945 R13

1955 R14

1961 R502

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臭氧层消耗:

1985年2月英国南极考察队队长发曼(J.Farman)首次报道,从1977年起就发现南极洲上空的臭氧总量在每年9月下旬开始迅速减少一半左右,形成“臭氧洞”持续到11月逐渐恢复,引起世界性的震惊。

消耗臭氧的化合物,除了用于雪种,还被用于气溶胶推进剂、发泡剂、电子器件生产过程中的清洗剂。长寿命的含溴化合物,如哈龙(Haion)灭火剂,也对臭氧的消耗起很大作用。

氯原子和一氧化氮(NO)都能与臭氧反应, 正在世界大量生产和使用CFCs由于其化学稳定性好(如CFC12的大气寿命为102年)不易在对流层分解,通过大气环流进入臭氧层所在的平流层,在短波紫外线UV-C的 照射下,分解出CI 自由基,参与了对臭氧的消耗。

归纳起来,要使臭氧发生消耗,这种物质必须具备两个特征 :含氯、溴或另一种相似的原子参与臭氧变氧的化学反应;在低层大气中必须十分稳定(也就是具有足够长的大气寿命),使其能够达到臭氧层。例如氢氯氟烃雪种HCF22和HCFC123,都有一个氯原子,能消耗臭氧,其大气寿命分别为 12.1和14年,且氢原子相对活泼,能在低层大气中发生分解,到达臭氧层的数量就不多。因此HCFC22和HCFC123破坏臭氧的能力比CFCs小得多。

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我国《国家方案》中雪种淘汰时间表:

1)自1999年7月1日,CFCs的年生产和消费量分别冻结在1995-1997年3年的平均水平;

2)自2005年1月1日,消减冻结水平的50%;

3)自2007年1月1日消减冻结水平的85%;

4)自2010年1月1日,完全停止CFCs。

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《国家方案》对空调行业规定了具体淘汰目标

1)工商制冷

2003年停止CFC11/12新灌装,2010年停止CFC11/12维修补充的再灌装。

2)家电

1999年40%新生产的冰箱冷柜的替代,2003年70%新生产的冰箱冷柜的替代,2005年100% 新生产的冰箱冷柜的替代。

3)汽车空调

2002年停止新生产CFC12空调,2009年后在汽车空调上只允许使用回收的CFCs。

到目前为止,我国仅签署了《议定书》伦敦修正案,所以尚没对HCFCs的淘汰作出承诺。

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对制冷剂性质的要求

(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。

(2)具有优良的热物理性能 具体要求为:较高的传热系数、较低的粘度及较小的密度。

(3)具有良好的化学稳定性 要求工质在高温下具有良好的化学稳定性,保证在最高工作温度下工质不发生分解。

(4)与润滑油有良好互溶性

(5)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。

(6)有良好的电气绝缘性

(7)经济性 要求工质低廉,易于获得。

(8)环保性 要求工质的臭氧消耗潜能值(ODP)与全球变暖潜能值(GWP)尽可能小,以减小对大气臭氧层的破坏及引起全球气候变暖。

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制冷剂的一般分类

根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般分为三大类:

1.低压高温制冷剂

冷凝压力Pk≤2~3㎏/㎝(绝对),T00℃

如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。通常30℃时,Pk≤3.06 ㎏/㎝。

2.中压中温制冷剂

冷凝压力Pk20 ㎏/㎝(绝对),0℃T0-60℃。

如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。

3.高压低温制冷剂

冷凝压力Pk≥20 ㎏/㎝(绝对),T0≤-70℃。

如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。

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常用制冷剂的特性

目前使用的制冷剂已达70~80种,并正在不断发展增多。但用于食品工业和空调制冷的仅十多种。其中被广泛采用的只有以下几种:

1.氨(代号:R717)

氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。

氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2%。

氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体。

总上所述,氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现。其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。

2.氟利昂-12(代号:R12)

R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2。它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂。R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3。

R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂。只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息。但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的气体。

R12能与任意比例的润滑油互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱。因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器。同时规定R12中含水量不得大于0.0025%,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶。否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏。

3.氟利昂-22(代号:R22)

R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3。

R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大。但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨。当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。

4. R-134a(代号:R134a)

分子式 : CH 2 FCF 3 (四氟乙烷) ,分子量 :102.03

沸点 :-26.26℃ , 凝固点 :-96.6°C ,临界温度 :101.1 ℃ ,临界压力 :4067kpa

饱和液体密度 :25℃ , 1.207g/cm 3 ,液体比热 :25℃ , 1.51KJ/(Kg•℃)

溶解度 ( 水中, 25℃ ) :0.15% ,临界密度 :0.512g/cm3

破坏臭氧潜能值( ODP ) :0 , 全球变暖系数值( GWP ) :0.29

沸点下蒸发潜能 :215 kJ/kg

质量指标 : 纯度 ≥ 99.9 % ,水份PPm≤ 0.0010,酸度 PPm≤ 0.00001 ,蒸发残留物PPm≤ 0.01

R134a作为R12的替代制冷剂,它的许多特性与R12很相像。

R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。

R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶水性比R22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,仅对锌有轻微的作用。

R134a 是目前国际公认的替代 CFC-12 的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合致冷剂,如 R 404a 和 R 407c 等。

5. R-404A制冷剂

物化特性:R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。主要用途:R404A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。

6. R-410A制冷剂

物化特性:常温常压下, R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。

主要用途:R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。

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制冷剂的命名方法

(1)无机化合物

无机化合物的简写符号规定为R7()。括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。

(2)卤代烃和烷烃类

烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2;卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2 = n+x+y+z),它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。下图为一些制冷剂的符号举例

(3)非共沸混合制冷剂

非共沸混合制冷剂的简写符号为R4()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。

(4)共沸混合制冷剂

共沸混合制冷剂的简写符号为R5()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。

(5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物

写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头。

(6

(6)有机制冷剂则在600序列任意编号

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国内外较为知名的制冷剂品牌

国内:中化金冷、浙江巨化、江苏梅兰

国外:霍尼韦尔、杜邦、大金、英力士

以上就是创弗化工网为大家分享的“R401B制冷剂介绍”相关内容,希望能帮助到大家。

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