净源环保水处理设备有限公司,一直为环保事业默默付出 !
我们研发的是自己的技术,用的是自己进口的材料,纯玻璃钢制造,设备质量无可挑剔
我们是自己的厂家,机器由厂家自己独立制造,设备也是出厂即卖,没有加价
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地埋式一体化医院污水处理设备污水处理相关的基本知识
1.水的臭味起因?
普通化粪池较先是为农业生产积累肥料,但是由于污染较大,易堵塞的缺点已经逐渐被取消了这一用途。普通化粪池中往往有大肠杆菌严重**标,污水的分解周期长,处理不彻底,污水停留之间长等缺点。清静的水是无臭、无味、无色的透明液体。但被污染的水体会让人感觉有不正常的气味。用鼻闻的称为臭,用口尝到称为味。臭味的主要来源有:
(1)水中的水生动物、植物、或微生物的繁殖和腐烂而发生的臭味。排入水体的工业废水所含杂质如石油、酚类等的臭味。
(2) 水中**物质的分解而散发的臭味。
(3) 水中溶解气体如SO2、H2S、及NH3的臭味。
(4) 溶解盐类或泥土的气味。消毒水过程中加入氯气等气味。
一、 概述
随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,结合我公司自己的科研成果和工程实践,设计出一种可地埋设置的成套**废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的JY型系列污水处理设备。其目的主要是使生活污水和与之类似的工业**废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。该设备主要用于居住小区(含别墅小区)、高级宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理,经该设备处理的出水水质,达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下,故亦称"地埋式生活污水处理设备"。
本公司地埋式生活污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备
2.什么是水的预处理?
水的预处理是在水精制处理前预先进行的初步处理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质,可以使水的悬浮物、色度、胶体物、**物、铁、锰、暂时硬度、微生物、挥发性物质、溶解的气体等杂质除去或降低到一定的程度。钢筋混凝土化粪池是新兴起来的污水处理设备。除了具有绿色环保的优势,它的使用材料强度更高,稳定性更强,可以抗酸碱的腐蚀,使用时间更持久。价格较为公道,安装便捷,做工周期短。其圆底设计方案,决定了不易堵塞,便于清理的优势。CI-是水中较为常见的阴离子,是引起水腐蚀的催化剂,能强烈推动和促进金属表面离子地交换反应,特别是对水中系统的不锈钢材料,应力集中处会引起CI-的富集,加速电化学腐蚀过程。
3、为什么软化和脱盐水处理前要出去过量的余氯?
软化和脱盐水处理所用的离子交换树脂是高分子的**化合物,如果被氧化,就会破坏树脂关联键,从而使树脂发生化学降解而降低交换能力。预处理时所加的氯是强氧化剂,因此必须在脱盐水处理的阳离子交换塔进水前将过量余氯去除。截污不彻底的河道,在此次“省考”中拖了后腿。记者昨天在友谊河玄武、秦淮两区交界处看到,两个管口正在向河道里排水,因为是晴天,两处管道里排出的全都是生活污水,这是城东银城东苑一带的生活污水。友谊河此次就因为截污不彻底,未能通过考核。
4、水中主要的阴、阳离子对水质有些什么影响?
水中主要的阴离子CI- 、SO4 2- 、CO3 2-、 OH-等,其中CO3 2-、 OH-在水中常与阳离子K +、Na+、 Mg2+、Ca2+等组成碱度,它们之间的量的变化要影响水的PH值变化,从这一变化可以知道水的属性是腐蚀性或是结垢型的.因此它们是影响水的性质和应用的主要离子. 由于CI-与强碱阴离子交换树脂的亲和力比OH-大15-20倍,因此,可用阴离子交换而除去。SO4 2-也是水中较为普遍存在的阴离子,与阳离子Ca2+等生成CaSO4沉淀而结垢,它又是水中硫酸盐还原菌的营养源。
5、为什么要进行水的软化处理?
**水中含有各种盐类,这些盐类溶解为阳离子和阴离子,含有这些盐类的水,在加热蒸发浓缩的过程中,水中Mg2+、Ca2+等离子不断的与水中某些阴离子结合成难溶物质而析出,并生成水垢,附在锅炉的受热面上。由于水垢的导热性很差,从而阻碍了热交换,大大降低了锅炉的热效率,既浪费燃料又易烧坏部件,并危及安全,造成不良后果。为了消除或减少这些危害,就要把水中能形成水垢的硬度成分,如钙、镁离子,还有其他高价金属离子如铁、铝、锰的予以去除。
6、地表水和地下水有什么特点?
地表水是指雨雪、江河、湖泊以及海洋的水。这些水的特点都与他们的形成过程密切相关。地下水是雨水经过土壤及地层的渗透流动而形成的水,在其漫长流程和广泛的接触中,溶入较多的盐类。但是,另一方面,地下水由于地层的层层过滤,悬浮物很少,水质清澈而透明,浊度较低。
地埋式一体化污水处理设备的基本原理及优势
一、接触氧化床的作用原理
1、吸附作用
好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜可以大量吸附水中大部分的**污染物使污染物浓度降低。公司时刻关注产品、新技术的发展,我们恪守的是诚信,坚持的是质量,灵活的是价格。
2、摄取、分解作用
在向反应器内不断通空气的情况下好氧微生物可以将吸附的**污染物作为营养物质摄人体内进行代谢一部分用于自身的生长繁殖一部分转化为二氧化碳和水。接触氧化床使农村污水中的**污染物浓度进一步降低出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上,可以达到国家污水排放二级标准。
二、沉淀池的工作原理
1、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底从而使之从水中去除保证较好的出水水质
2、沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床以维持接触氧化床的污泥浓度。地埋式一体化污水处理设备是一种高效模块化生物处理设备,具有运行稳定,操作简便,集成化高等优点
一体化污水处理设备,是新的水处理产品,可埋入地表下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖和保温,全自动控制,不需人员管理无污泥回流操作简单,维修方便。适用范围广,处理效果好。
地埋式一体化污水处理设备适用于住宅区,饭店,宾馆,疗养院,学校,矿山,工厂,屠宰厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。
在总结国内外生活污水处理装置的运行经验基础上,再结合科技成果和工程实践,设计出一种可地埋设置的成套**废水处理装置,即以碳钢防腐为主要原料的WSZ型系列污水处理设备。其目的主要是使生活污水和与之类似的工业**废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。该设备主要用于居住小区(含别墅小区),高级宾馆,医院,屠宰厂,综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理,经该设备处理的出水水质,达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下。
设备特点
可埋入地表下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖和保温,全自动控制,不需人员管理无污泥回流操作简单,维修方便。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。 噪音低,无异味,使用寿命长。工作原理
地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。工艺说明
设备的设计主要是对生活污水和之类似的工业**污水处理,主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/1,出水BOD5按20mg/1设计。共有六部分组成;(1)初沉池(2)接触氧化池(3)二沉池(4)消毒池,消毒装置(5)污泥池(6)风机房,风机。2污水集中处理系统编辑
1、技术路线——是现今集中处理污水的主要方式之一,就是在农村建设污水处理厂。
污水处理一体化设备具备物理过滤、生物降解以及植物截留等工艺,有效去除**物质同时,可以通过水生植物与微生物的协做以达到去除N和P的目的;特别适用于农村生活污水、河道和自然湖泊水系的处理与回用等工程。
2、应用情况
集中污水处理系统具有自动化程度高、便于管理的优点,不仅出水的水质良好,并且具有较高的稳定性;就农村污水存在现状而言,完全可以满足国家的排放要求。在国内各种集中污水处理方式都有较多的工程实例,除了土地处理方式外,已积累了大量的建设和管理经验。
工艺组成
调节池:JY系列调节时间为8小时。 (甲方建设调节池)
初沉池:JY系列初沉池为平式沉淀池,表面负荷为1.5m3/m2.hr。沉淀时间为1小时.
A级生物池:JY系列A级生物池为推流式厌氧生化池,污水在池内的停留时间为 2小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为200m2/m3。
O级生物池:JY系列O 级生物池为推动式生物接触氧化他,污水在池内的停留时间为4小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为200m2/m3。
二沉池:JY系列二沉池为旋流式沉淀池,表面负荷为1.0m3/m2.hr沉淀时间为1小时。
消毒池:JY系列消毒池为旋流反应池,污水在池内总停留时间为沉淀时间为1小时。
污泥池:JY系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存180天污泥,然后可用吸粪车从污泥池的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。
设备安装、调试与维护
1、 安装:本设备由二组池子组成,一组为钢筋混凝土结构池体,另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下,钢结构池体可埋入地坪以下,也可安装在地坪上。两组池体基础的土建条件图由我公司提供,要求四周挖掘宽度需比设备平面尺寸大600mm以上。
2、根据安装图,用吊车将钢结构池体吊入。就位安装时必须在我公司技术人员指导下进行,不能将箱体位置、方向放错,然后由我公司负责池子之间的管道连接。
3、安装完毕后必须把设备存满水,试验各管道接口不渗漏,方可用土填入设备四周与间隙中,并平整地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源线接通。接线时注意风机、水泵的转向。
4、设备安装后必须保证下雨地面不积水,钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。
5、调试:调试工作由我公司负责,为了加快调试进度,可投入菌种,为了避免菌种流失,可减少进水量并启动风机进行曝气,直至填料上长出一层橙黄色生物膜,即已完成填料挂膜,然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后,再对A级生物池内微生物进行驯化,即逐渐减少曝气机量,使A级生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性微生物。然后对微生物进行适应性运转,直至达到设计要求。
6、设备维护与保养:我公司为客户建立JY系列污水处理设备定期保养制度,主要易损部件是水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料函的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部正常,同时检查消毒剂的投加与剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂,风机及水泵每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。
质量保证承诺
现的质量问题,先处理问题,再分清责任,如属我方原因,我方将承担责任,赔偿需方所受到的直接经济损失,一切以满足工程进度需要为准则。
新型环保污水处理设备——生活污水处理一体化成套设备。
公司生产车间规模大,一天出货量一体化10-15台,二氧化氯发生器100台,屡次刷新销售记录。
来厂家实地考察后再做决定是否与我们合作,踏踏实实干实体经济。
低负荷活性污泥工艺
低负荷活性污泥工艺曝气池内质浓度较低,丝状菌容易获得较高的增长效率,所以是zui容易产生污泥膨胀。除了在水质和曝气上想办法外,zui根本和有效的是将曝气池分成多格且以推流方式运行,或增设一个分格设置的小型预曝气池作为生物选择器,在这个选择器内采用高污泥负荷,吸附部分**物并消除**酸。这个办法不但有助于抑制污泥膨胀,并能有效的改善生化处理效果。在曝气池内增加填料的方法也同样在低负荷完全混合工艺中适用。
对于A/O和A2/O工艺可通过在在好氧段前设置缺氧段和厌氧段以及污泥回流系统,使混合菌群交替处于缺氧和好氧状态,并使**物浓度发生周期性变化,这既控制了污泥膨胀又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化沟和UNITANK工艺等连续进水的系统因为其本身在时间和空间上就有了实际上的“选择器”,所以对污泥膨胀有着效强的控制能力。如果这两种工艺发生污泥膨胀,则可通过调整曝气控制溶氧量和控制回流污泥量来调节池内的污泥负荷及DO,通过一段时间的改善,一般能够控制住污泥膨胀现象。控制污泥膨胀的方法和过程
污泥膨胀控制从2000年1月20日开始。由于膨胀的恶化及MLSS不断增长,此时两池的SV均已达到了90%以上。
首先为保证出水效果,在停止曝气前10min向SBR池投加氢氧(按1∶200的比例),通过其凝聚作用来提高污泥的压密性以改善污泥沉降性能。在接下来的滗水过程中,将水位滗至滗水器所能到达的zui低位(滗水深度为原来的3倍),这样在进水量不变的情况下,排出比由1∶4升至1∶2,使稀释倍数降低,提高了质初始浓度。另外充分利用闲置期,将机动潜污泵投入SBR池中进行强制排泥(剩余污泥被排入闲置池中进行消化处理),同时疏通排泥管以确保每天的正常排泥。经过4个周期的运行,到22日泡沫现象虽未有明显改观,但各池SV均停止了增长。这说明对污泥膨胀原因的分析是正确的,采取的措施是可行的。
通过继续强制排泥使MLSS逐渐回落到3000mg/L左右,并缩短充水时间(由启动1台提升泵改为2台),进一步提高质初始浓度,将曝气时间减至6.0h增大了浓度梯度,避免了曝气结束后污泥负荷过低而利于丝状菌生长。到1月24日(氢氧停止投加),水面悬浮的黄褐色污泥已本消失,SVI亦缓慢下降(见图2),出水COD降至120mg/L以下。镜检观察到丝状菌已明显衰棘由丛生状变为分散状,部分单枝已折断成散碎短枝。此时,泡沫量也开始减少,间或有水面露出。【句子】
通过充分利用SBR法本身操作的灵活性,及时有针对性地调整运行方式,仅10天左右就使污泥膨胀得到了控制。污泥膨胀问题是传统活性污泥工艺运行过程中常常发生且难以杜绝的棘手问题,且90%以上的污泥膨胀是由丝状菌的过度生长造成的[1]。SBR法由于其间歇式的进水和反应方式,在时间上存在着很高的质浓度梯度,因而能有效地抑制丝状菌的生长繁殖,被认为是zui不易发生污泥膨胀的活性污泥工艺,近年来被广泛应用于城市污水和工业废水的处理。那么SBR法在应用过程中是否一定不发生污泥膨胀呢?2000年1月,笔者在昆明制药股份有限公司的废水处理(采用SBR工艺)运行中就亲历了一次污泥膨胀过程。
P的去除
(1) P的化学法去除
投加铁盐和铝盐与PO43-形成难溶化合物,再经沉淀从污水中去除,化学除磷简单可靠,但对城市生活污水如此规模,需增加投药装置,药剂耗量大,增加运行成本,剩余污泥量也增大,相应也增加了污泥处理的费用。
生物除磷是污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的盐,产生能量用以吸收**物,并转化为PHB(聚β丁酸)储存起来,当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB而产生能量,用于细胞的合成,同时过量地吸收磷,形成高含磷浓度的污泥,将这些高含磷浓度的污泥随剩余污泥一起排出污水处理系统,就可达到除磷的目的。
好氧段磷的吸收取决于厌氧段磷的释放,而磷的释放又取决于厌氧段的厌氧条件(厌氧要求既无分子态的氧也无态氮的雪以及可快速降解的**物的含量(此值一般为进水COD的1/4~1/3),即P/COD比值越小越好。普通活性污泥法,其剩余污泥中磷的含量仅1.5~2%,而厌氧、好氧生物除磷系统中的污泥磷的含量可高达8~10%。
根据上述原理,在生物脱氮系统前再设置一个厌氧池,这样就形成了具有除磷脱氮功能的AA/O系统,即厌氧、缺氧、好氧系统。
从一般城市污水处理厂的进水水质和要求达到的目标,我们认为,的处理工艺是生物脱氮除磷工艺,在满足生物除磷脱氮要求的前提下,BOD5、COD和SS的去除都可以解决。
1、早期无动力地埋式污水处理设施技术
我国自20世纪80年代末期到90年代中期开发出了一系列地埋式无动力生活污水处理技尸如生活污水处理沼气池、CL型地埋式不耗电生活污水处理装置、A-A2/O无能耗污水净化系统、HW系列无动力高效生活污水净化装置、GW自净式生活污水处理技术以及A2/O2无动力生活污水处理工艺等等。这些处理技术的主体工艺大都运用厌氧消化——好氧降解、两段生物膜法等传统理论使污水、粪便得以净化,污水按水力位能原理自行运行而*外加动力。凭借投资省、*运行费用、便于维护与管理等特点在国内部分省市得到广泛应用。其本流程为:生活污水→厌氧消化→厌氧生物过滤→接触氧化→排放。
2、UUAR地埋式污水处理设施
2005年浙江大学环境工程系的沈东升等人研究出了农村生活污水地埋式无动力厌氧达标处理技狮UUAR)。该技术采用生活污水自流的方式,应用厌氧生物膜技术及推流原理,采用内充固定空心球状填料的地下厌氧管道式或折流式反应器装置为一处理设备,利用附着于空心球状填料内外表面或悬浮的专门驯化专性厌氧或兼氧微生物去除生活污水中的**污染物、病原菌和部分氮、磷,从而达到净化生活污水的目的。出水水质稳定达到国家二级排放标准,无日常运行费用,适宜于农村生活污水的分散处理。
3、早期有动力地埋式污水处理设施
我国对地埋式有动力生活污水处理技术的研究同样始于20世纪80年代末期。1994年开发出的新型WSZ地埋式生活污水处理装置工艺流程为:污水→调节池→初沉池→接触氧化池→二沉池→消毒池。调节池停留时间为4-8h,为节省占地面积,初沉池和二沉池均采用竖流式沉淀池,接触氧化池内设置半软性填料,停留时间为2.5-3.2h;199年苏杨等人研究的高效生活污水净化槽技术是以传统化粪池为础,在好氧区增设曝气装置,同时增设沉淀区并增加了污泥回流系统,此外,在*二厌氧区底部堆积部分漂浮填料以防止污泥流失,提高净化槽负荷。
期间粘有较多细碎污泥絮体的高粘性泡沫弥漫于池面,整个曝气阶段都没有衰蓟污泥无法沉降,沉淀期结束后水面仍有明显可见的大量黄褐色污泥絮团悬浮,SVI高达250~280mL/g。由于滗水时有较多污泥流失,出水COD上升至170~190mg/L。对加入聚合化铝絮凝、沉淀后的上清液进行测定,COD仅为50~60mg/L(好于正常情况下的出水),这说明丝状菌本身能有效地降解**物。在显微镜下观察污泥:一根根丝状球衣细菌交错丛生,像廷一般散乱膨松;原来呈块状的菌胶团已完全解体,细碎的污泥絮体散落于丝状菌丛中,有较多的草履虫和豆形虫等原生动物活动于其间,此时丝状菌已成为污泥的主体。
自从活性污泥法问世以来,污泥膨胀一直是运行管理中的一个难题。污泥膨胀有3个明显的特征:(1)发生率比较高,在欧洲大约有50%的污水处理厂都存在污泥膨胀现象;(2)具有普遍性,几乎所有的活性污泥工艺都有污泥膨胀问题;(3)后果严重,当污泥膨胀发生时,大量的污泥随水流失,导致出水悬浮物增高,水质达不到排放标准,直至整个工艺运转失效,而再恢复到正常状态又需要很长的周期。
近几十年来,国内外研究者对污泥膨胀问题进行了大量的研究,并取得了一些进展,但到目前为止还没有一个满意的理论解释或有效的污泥膨胀控制措施[1]。随着人们对环境的要求日益提高,对磷和氮的排放标准要求日趋严格。生物脱氮除磷工艺要求较长的泥龄以满足化菌的生长,相应长泥龄污泥膨胀问题仍是运行管理中的一个难题。为了解丝状菌在脱氮除磷工艺中的生长规律,本文用21个月的时间,对芬兰索门诺亚污水处理实验厂的生物脱磷脱氮工艺进行了丝状菌的种类和长度的检测。氧化沟工艺的污水处理厂具有管理方便,流程简单,处理水质良好及工艺稳定可靠等优点,因此近几年来得到迅速发展,被越来越多的城市和地区所采用。但是与其他活性污泥法工艺类似,也同样存在一直困扰人们的zui大难题---污泥膨胀现象。本文根据郎郭市东污水处理厂污泥膨胀现象的发生和解决的实际过程,总结了采用加药控制和工艺调整控制两种方法的经验,以供氧化沟有类似问题的其他污水处理厂参考。SBR工艺简介
该处理系统自1999年9月通过验收投产以来一直运行稳定,出水指标(见表1)完全符合国家《污水综合排放标准》(GB8978—6)的一级标准。
自1999年12月以来,厂内部分车间停产检修,这使得排入处理站的水量(约800m3/d)明显减少,**物浓度降低(见图1)。于是将原来三池运行改为两池运行(一池闲置不用),闲置期延长至3.5h。
2.2 污泥膨胀原因分析
每天的工作记录表明,在调节池用80%的NaOH溶液通过pH指示调节仪自动调节pH值在6.0~8.0,同时按比例投加营养盐(尿素和磷肥),曝气池的DO值为2.0~4.5mg/L、水温为20~25℃(由于采用鼓风机曝气,即使是冬季仍能保持较高水温)条件下运行时,镜检没有发现污泥内部有缺氧迹象,即解体的污泥絮体呈黄褐色(中心无缺氧变黑的区域),轮虫和线虫等后生动物活跃,说明溶解氧的传递和渗透性良好,不存在微观状态中的缺氧。可见上述因素不是引起污泥膨胀的主要原因。
显然,过低的进水**物浓度和水量、过高的污泥浓度导致了污泥负荷偏低,从而推断低负荷是引起污泥膨胀的主要原因,应依此采取相应的控制措施。虽然进水浓度持续降低,但其变化的梯度并不大,亦不可能造成冲击负荷。值得注意的是,由于排泥管尔,一段时期以来各SBR池的排泥量一直偏低(有时甚至不排泥),此时的MLSS高达6500~7000mg/L。即使将原来的三池改为两池运行,较少的来水仍使每池的实际处理量只有设计水量的80%左右。
污水处理设备的絮凝剂应如何应用
它是一种强化固液分离的手段,用在污水处理设备的初次沉淀池中,或者是活性化污泥的二次沉淀中。当用于剩余污泥脱水前的调理时,絮凝剂和助凝剂就变成了污泥调理剂或脱水剂。
污水处理设备中的絮凝剂分为多种,它一般是能够降低或消除水中分散微粒的沉淀稳定性和聚合稳定性,使分散微粒凝聚、絮凝成聚集体而除去的一类物质。可以按照化学成分进行分类:无机絮凝剂、**絮凝剂以及微生物絮凝剂三大类。微生物絮凝剂则是现代生物学与水处理技术相结合的产物,是当前絮凝剂研究发展和应用的一个重要方向。
以上就是污水处理设备中的絮凝剂的简单介绍,絮凝剂在污水处理设备中有重大的应用,他是当今污水处理设备中不可缺少的重要试剂之一。
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