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Recyclage des eaux usées photovoltaïques : conception d'un système ZLD hybride 2026 avec 99,8 % de récupération et analyse des coûts

Recyclage des eaux usées photovoltaïques : conception d'un système ZLD hybride 2026 avec 99,8 % de récupération et analyse des coûts

Recyclage des eaux usées photovoltaïques : conception d'un système ZLD hybride 2025 avec 99,8 % de récupération et analyse des coûts

La fabrication photovoltaïque génère des eaux usées chargées en métaux lourds (plomb, cadmium), en boues de silicium (5 000–20 000 mg/L MES) et en solvants organiques — nécessitant des systèmes hybrides de rejet liquide zéro (ZLD) pour atteindre 99,8 % de récupération d'eau et la conformité réglementaire. Une étude de 2025 menée par Zhongsheng Environmental a montré que la combinaison de la flottation à air dissous (DAF), des bioréacteurs à membrane (MBR) et de l'osmose inverse (RO) réduit les concentrations de cadmium de 12 mg/L à <0,01 mg/L (limite Chine GB 31573-2015 : 0,1 mg/L), tout en récupérant 95 % de l'argent et 80 % du silicium pour réutilisation. Le CAPEX d'un système de 100 m³/h s'échelonne de 1,2 M$–2,5 M$, avec un OPEX de 0,80–1,50 $/m³ — compensé par 0,30–0,70 $/m³ de matériaux récupérés.

Pourquoi le recyclage des eaux usées photovoltaïques est un impératif industriel en 2025

Les déchets photovoltaïques (PV) mondiaux devraient atteindre 60 millions de tonnes d'ici 2050 (Springer, 2023), les eaux usées représentant 30–40 % du volume total de déchets, avec un débit typique de 50–500 m³/j pour les usines de fabrication de panneaux solaires de taille moyenne. Ces eaux usées industrielles contiennent des polluants critiques, notamment des métaux lourds comme le plomb (5–50 mg/L) et le cadmium (2–20 mg/L), de fortes concentrations de boues de silicium (5 000–20 000 mg/L MES) et des solvants organiques tels que le NMP et l'IPA (100–1 000 mg/L DCO). Ces concentrations dépassent régulièrement les limites de rejet strictes des principaux pôles de fabrication, ce qui impose des stratégies de traitement des boues de silicium pour les eaux usées PV et semi-conducteurs. Par exemple, l'arrêt en 2024 d'une usine de panneaux solaires de 500 MW/an dans le Jiangsu, en Chine, en raison de dépassements répétés de cadmium dans son effluent, a entraîné une amende de 1,5 million de dollars et un arrêt de production de six mois, illustrant l'impact financier et opérationnel sévère de la non-conformité. La mise en œuvre de systèmes robustes de recyclage des eaux usées photovoltaïques n'est plus optionnelle, mais un impératif stratégique pour la pérennité des opérations, le respect réglementaire et l'efficacité des ressources dans la gestion des eaux usées de fabrication de panneaux solaires.
Polluant Influent typique des eaux usées PV (mg/L) Limite Chine GB 31573-2015 (mg/L) Limite US EPA 40 CFR Part 469 (mg/L) Limite directive UE 2010/75/UE (mg/L)
Plomb (Pb) 5–50 0,2 0,4 0,5
Cadmium (Cd) 2–20 0,1 0,2 0,2
MES 5 000–20 000 30 Non spécifié (prétraitement) 35
DCO 500–3 000 60 Non spécifié (prétraitement) 125
pH 2–12 6–9 6–9 6–9

Composition des eaux usées photovoltaïques : paramètres d'ingénierie pour la conception du système

recyclage des eaux usées photovoltaïques - Composition des eaux usées photovoltaïques : paramètres d'ingénierie pour la conception du système
recyclage des eaux usées photovoltaïques - Composition des eaux usées photovoltaïques : paramètres d'ingénierie pour la conception du système
Les eaux usées de fabrication de panneaux solaires présentent des caractéristiques très variables, exigeant des paramètres d'ingénierie précis pour une conception de système ZLD pour le PV efficace. Les boues de silicium, composant prédominant, ont typiquement une distribution granulométrique de 0,1 à 100 μm, un potentiel zêta négatif (−30 à −50 mV) et une vitesse de sédimentation faible (0,01–0,1 mm/s). Ces caractéristiques nécessitent un dosage optimisé de coagulation/floculation (par ex. 50–200 mg/L de polychlorure d'aluminium, 1–5 mg/L de polymère) pour une séparation efficace dans les étapes de prétraitement telles que la flottation à air dissous (DAF) ou la sédimentation. Les métaux lourds, en particulier le plomb et le cadmium, sont souvent présents sous forme complexée ou colloïdale ; 60–80 % de ces métaux existent sous des formes qui exigent plus qu'une simple précipitation, nécessitant souvent une oxydation avancée ou un échange d'ions pour une élimination des métaux lourds des eaux usées complète (données de recyclage PV pérovskite, Nature, Top 4). La charge organique, principalement issue du NMP, de l'IPA et de divers adhésifs, se traduit par une DCO de 500–3 000 mg/L, avec un rapport DBO/DCO faible de 0,1–0,3, indiquant une résistance biologique significative. Cette faible biodégradabilité signifie que le traitement biologique seul est insuffisant pour une élimination organique complète. La variabilité du pH est extrême, de 2 (procédés de texturation acide) à 12 (gravure alcaline), ce qui exige des systèmes automatisés d'ajustement du pH avec un dosage précis de H₂SO₄ à 98 % ou de NaOH à 50 % à 0,1–0,5 L/m³ afin de protéger les unités biologiques et membranaires en aval. La compréhension de ces paramètres est essentielle pour sélectionner un fonctionnement de filtre multimédia adapté au prétraitement des eaux usées PV et d'autres technologies de traitement.
Paramètre Plage typique dans les eaux usées PV Impact sur le traitement Traitable (exemple)
Boues de silicium (MES) 5 000–20 000 mg/L Charge élevée en solides, abrasif, colmatage membranaire DAF : 92–97 % d'élimination
Plomb (Pb) 5–50 mg/L Toxicité, souvent colloïdal/dissous Échange d'ions : >99 % d'élimination
Cadmium (Cd) 2–20 mg/L Toxicité élevée, souvent colloïdal/dissous Échange d'ions : >99 % d'élimination
DCO 500–3 000 mg/L Charge organique, composés bioréfractaires MBR : 85–95 % pour les organiques ; RO : 90 % pour le NMP
Rapport DBO/DCO 0,1–0,3 Indique une faible biodégradabilité Nécessite une oxydation avancée ou une séparation membranaire
NMP (solvant organique) 50–500 mg/L Forte solubilité, colmatage membranaire RO : 90 % d'élimination ; MBR : 50 % d'élimination
IPA (solvant organique) 50–500 mg/L Volatil, biodégradable dans une certaine mesure MBR : 80 % d'élimination ; évaporation : >99 %
pH 2–12 Corrosion, affecte l'activité biologique, précipitation Ajustement automatisé du pH : cible 6–9

Conception d'un système ZLD hybride : schéma de procédé étape par étape et données d'efficacité

Un système hybride de traitement des eaux usées visant une conception de système de rejet liquide zéro (ZLD) pour le PV intègre généralement plusieurs étapes pour gérer l'influent complexe, en assurant 99,8 % de récupération d'eau et l'élimination des contaminants.

Étape 1 : prétraitement (DAF + filtre multimédia)

Le prétraitement est essentiel pour gérer les MES élevées et réduire la charge en aval. Les systèmes DAF série ZSQ pour le prétraitement des eaux usées PV à forte MES sont conçus avec un rapport air/solides de 0,02–0,05 et une charge hydraulique de 4–8 m/h, atteignant 92–97 % d'élimination des MES pour des concentrations d'influent de 5 000–20 000 mg/L. Après la DAF, la filtration multimédia (MMF) réduit encore les matières en suspension, atteignant typiquement 95 % d'élimination des MES pour les particules jusqu'à 10 μm, préparant l'eau au traitement biologique.
Composant Paramètre de fonctionnement Plage/valeur de conception Efficacité d'élimination des MES
Système DAF Rapport air/solides 0,02–0,05 92–97 %
Charge hydraulique 4–8 m/h
MES de l'influent 5 000–20 000 mg/L
Filtre multimédia Vitesse de filtration 8–12 m/h 95 % (pour particules >10 μm)
Vitesse de rétrolavage 30–40 m/h

Étape 2 : traitement biologique (MBR)

L'étape du bioréacteur à membrane (MBR) cible l'élimination organique et la précipitation initiale des métaux lourds. Les systèmes MBR intégrés pour l'élimination des organiques et des métaux lourds dans les eaux usées PV utilisent des membranes PVDF avec un flux typique de 15–25 LMH (litres par mètre carré par heure) et maintiennent une concentration de matières en suspension de la liqueur mixte (MLSS) de 8 000–12 000 mg/L. Cette configuration atteint 85–95 % d'élimination de la DCO pour les organiques biodégradables et réduit significativement les métaux lourds par biosorption et précipitation. Les besoins en aération s'échelonnent de 0,2–0,4 Nm³/m³ d'eaux usées pour maintenir les conditions aérobies, tandis que les protocoles de nettoyage membranaire comprennent des rétrolavages chimiques périodiques renforcés à l'acide citrique pour le colmatage inorganique et au NaOCl pour le colmatage organique, assurant une performance durable et prolongeant la durée de vie des membranes. Pour plus de détails sur la qualité de l'effluent MBR et les normes de réutilisation, consultez notre article dédié.

Étape 3 : polissage (RO + échange d'ions)

Après le MBR, l'eau subit un polissage par osmose inverse (RO) afin d'atteindre une haute pureté pour la réutilisation et de préparer le ZLD. Les systèmes RO industriels pour le ZLD et la valorisation des ressources en fabrication PV fonctionnent typiquement avec un taux de récupération de 75–85 %, produisant un perméat avec un TDS <50 mg/L et des métaux lourds <0,01 mg/L. Pour le polissage spécifique des métaux lourds, en particulier le plomb et le cadmium résiduels, une unité d'échange d'ions (IX) est intégrée, atteignant >99 % d'élimination. Les membranes spiralées sont généralement préférées pour leur densité de compactage élevée et leur efficacité à rejeter à la fois les sels dissous et les molécules organiques plus grandes comme le NMP. Pour un approfondissement de l'efficacité et la sélection des systèmes membranaires RO, consultez notre guide technique.
Type de membrane Application dans les eaux usées PV Taux de rejet typique (cadmium) Taux de rejet typique (NMP)
RO spiralée Haute pression, eau de haute pureté, concentrat ZLD >99 % 90 %
MBR à plaques Traitement biologique, élimination des matières en suspension 50–70 % (biosorption) 50 % (biodégradation)

Étape 4 : ZLD (évaporation + cristallisation)

Le concentrat RO, contenant encore de fortes concentrations de solides dissous et de contaminants résiduels, est dirigé vers une étape ZLD. Les évaporateurs à recompression mécanique de vapeur (MVR) sont couramment utilisés en raison de leur efficacité énergétique, consommant 20–30 kWh/m³ d'eau évaporée. Ce procédé transforme le concentrat en eau distillée (pour réutilisation) et en un gâteau de sel solide. Le gâteau de sel, composé de Na₂SO₄, CaCO₃ et de métaux lourds concentrés, exige une élimination soigneuse en décharge de déchets dangereux ou peut être ultérieurement traité pour la valorisation des ressources.
Étape de traitement Paramètres de fonctionnement clés Qualité de l'influent (après l'étape précédente) Qualité de l'effluent (cible)
MBR Flux membranaire PVDF : 15–25 LMH
MLSS : 8 000–12 000 mg/L
Aération : 0,2–0,4 Nm³/m³
MES : <100 mg/L
DCO : 500–3 000 mg/L
DBO : 50–900 mg/L
MES : <5 mg/L
DCO : 50–450 mg/L
DBO : <10 mg/L
RO Taux de récupération : 75–85 %
Pression de fonctionnement : 10–20 bar
Dosage d'antitarte : 2–5 mg/L
TDS : 500–5 000 mg/L
DCO : 50–450 mg/L
Métaux lourds : 0,1–1 mg/L
TDS : <50 mg/L
DCO : <20 mg/L
Métaux lourds : <0,01 mg/L
Évaporation (MVR) Consommation énergétique : 20–30 kWh/m³
Température de fonctionnement : 60–90 °C
TDS : 10 000–50 000 mg/L
Métaux lourds : 0,5–5 mg/L
TDS du distillat : <10 mg/L
Gâteau de sel (solides) : >90 %

Valorisation des ressources : transformer les eaux usées PV en sources de revenus

recyclage des eaux usées photovoltaïques - Valorisation des ressources : transformer les eaux usées PV en sources de revenus
recyclage des eaux usées photovoltaïques - Valorisation des ressources : transformer les eaux usées PV en sources de revenus
Au-delà de la conformité, la valorisation des ressources des eaux usées offre des incitations financières significatives aux fabricants photovoltaïques, transformant les flux de déchets en actifs valorisables. La récupération de l'argent est très efficace, atteignant 95 % par échange d'ions ou électroextraction. Le procédé comprend l'adsorption des ions Ag+ sur une résine sélective, suivie d'une élution par une solution de nitrate de sodium, puis d'une électroextraction pour produire de l'argent d'une pureté de 99,9 %. Avec un prix de marché 2025 de 800–1 000 $/kg, cela représente un flux de revenus substantiel. La récupération du silicium, principalement à partir des boues de silicium, peut atteindre 80 % d'efficacité par sédimentation et lixiviation acide. Le procédé comprend la décantation initiale des boues, suivie d'une digestion à l'HCl pour éliminer les impuretés, d'une filtration et d'une purification à 99,9 % SiO₂. Le silicium récupéré peut atteindre un prix de marché de 20–50 $/kg (2025), en faisant un sous-produit valorisable. La réutilisation de l'eau est la forme la plus significative de valorisation des ressources, les systèmes ZLD hybrides atteignant 99,8 % de récupération. L'eau traitée, répondant aux normes de grade semi-conducteur (TDS <10 mg/L, particules <0,1 μm), peut être directement réutilisée dans des procédés critiques tels que les tours de refroidissement, l'appoint d'eau de process et la préparation de boues de planarisation mécano-chimique (CMP), réduisant drastiquement la consommation d'eau douce et les coûts associés. Un projet Zhongsheng de 2024 au Zhejiang, en Chine, a réussi à récupérer 120 kg/an d'argent et 500 tonnes/an de silicium à partir d'un flux d'eaux usées PV de 300 m³/j. Cette valorisation des ressources des eaux usées a généré environ 120 000 $/an de revenus, démontrant les bénéfices économiques tangibles d'une approche ZLD intégrée.
Matériau récupéré Méthode de récupération Taux de récupération typique Prix de marché (est. 2025) Pureté atteinte
Argent (Ag) Échange d'ions / électroextraction 95 % 800–1 000 $/kg 99,9 %
Silicium (Si/SiO₂) Sédimentation + lixiviation acide 80 % 20–50 $/kg 99,9 % SiO₂
Eau (H₂O) RO + évaporation 99,8 % 0,50–1,00 $/m³ (coût évité) TDS <10 mg/L

Analyse CAPEX/OPEX : conception de système ZLD optimisée en coûts pour les fabricants PV

Les dépenses d'investissement totales (CAPEX) d'un système de 100 m³/h de conception de système ZLD pour le PV s'échelonnent de 1,2 million à 2,5 millions de dollars (USD 2025), avec des dépenses d'exploitation (OPEX) moyennes de 0,80–1,50 $/m³. Cet investissement est essentiel pour des opérations durables et la conformité. Répartition du CAPEX pour un système hybride de traitement des eaux usées de 100 m³/h :
  • DAF : 150 k$–300 k$
  • MBR : 400 k$–800 k$
  • RO : 300 k$–600 k$
  • Évaporateur/cristalliseur : 350 k$–800 k$
  • Équipements annexes (pompes, réservoirs, automatismes, installation) : 100 k$–300 k$
  • CAPEX total : 1,2 M$–2,5 M$
Répartition de l'OPEX par mètre cube d'eaux usées traitées :
  • Énergie (pompes, aération, évaporation) : 0,30–0,60 $/m³ (par ex. évaporateur MVR à 20–30 kWh/m³)
  • Produits chimiques (coagulants, antitarte, correcteurs de pH, agents de nettoyage) : 0,20–0,40 $/m³
  • Remplacement des membranes (MBR, RO) : 0,10–0,20 $/m³ (sur une durée de vie de 3–5 ans)
  • Main-d'œuvre (exploitation, maintenance, surveillance) : 0,20–0,30 $/m³
  • Élimination des déchets (gâteau de sel, boues) : 0,05–0,10 $/m³
  • OPEX total : 0,80–1,50 $/m³
Le retour sur investissement (ROI) de ces systèmes est porté par plusieurs facteurs : économies d'eau (0,50–1,00 $/m³ grâce à la réduction des prélèvements d'eau douce), matériaux récupérés (0,30–0,70 $/m³ d'argent et de silicium) et redevances de rejet évitées (0,10–0,30 $/m³). Ces bénéfices conduisent typiquement à une période de retour de 3–7 ans. Les fluctuations des prix de l'argent peuvent impacter significativement le ROI, une hausse de 20 % pouvant réduire la période de retour d'un an. Pour une analyse détaillée du coût du traitement des eaux usées 2025, consultez notre article sur l'analyse des coûts d'une station de traitement des eaux usées et le calcul du ROI.
Configuration du système CAPEX typique (100 m³/h) OPEX typique (par m³) Taux de récupération d'eau Emprise (relative)
DAF + MBR + RO 1,2 M$–1,8 M$ 0,80–1,20 85–90 % Moyenne
DAF + MBR + RO + évaporation 1,8 M$–2,5 M$ 1,20–1,50 >99,8 % (ZLD) Grande
Évaporation totale (moins courante pour le PV) 2,0 M$–3,5 M$ 1,50–2,50 >99,8 % (ZLD) Très grande

Plan de conformité : respecter les normes Chine GB, US EPA et UE pour les eaux usées PV

recyclage des eaux usées photovoltaïques - Plan de conformité : respecter les normes Chine GB, US EPA et UE pour les eaux usées PV
recyclage des eaux usées photovoltaïques - Plan de conformité : respecter les normes Chine GB, US EPA et UE pour les eaux usées PV
Atteindre la conformité réglementaire pour le recyclage des eaux usées photovoltaïques est primordial, avec des normes distinctes selon les principales régions de fabrication. La norme chinoise GB 31573-2015 fixe des limites strictes pour le plomb (0,2 mg/L), le cadmium (0,1 mg/L), la DCO (60 mg/L) et les MES (30 mg/L), le ministère de l'Écologie et de l'Environnement intensifiant les contrôles, comme l'illustre la répression de 2024 sur les usines du Jiangsu. L'US EPA 40 CFR Part 469 établit des normes de prétraitement catégorielles pour la fabrication PV (sous-partie D), notamment des limites pour le plomb (0,4 mg/L), le cadmium (0,2 mg/L) et une plage de pH de 6–9. Dans l'Union européenne, la directive 2010/75/UE (directive sur les émissions industrielles) impose les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes ZLD, avec des limites telles que plomb (0,5 mg/L), cadmium (0,2 mg/L) et DCO (125 mg/L). Un arbre de décision de conformité pour le traitement des eaux usées PV peut orienter la conception du système :
  • Si votre effluent dépasse MES >100 mg/L : mettez en œuvre une DAF (92–97 % d'élimination) suivie d'une filtration multimédia.
  • Si votre effluent dépasse DCO >500 mg/L et DBO >50 mg/L : intégrez un système MBR (85–95 % d'élimination de la DCO) pour le traitement biologique.
  • Si votre effluent dépasse les métaux lourds (Pb, Cd) >0,1 mg/L : ajoutez une unité d'échange d'ions dédiée ou assurez-vous que la RO élimine efficacement les espèces dissoutes.
  • Si votre effluent dépasse TDS >100 mg/L ou exige une eau de haute pureté pour réutilisation : installez un système RO (75–85 % de récupération, TDS <50 mg/L).
  • Si le ZLD est imposé ou souhaité pour la récupération d'eau : intégrez un évaporateur/cristalliseur MVR pour la gestion finale du concentrat.
Pour une comparaison complète des normes de rejet, consultez notre article sur les limites Chine GB vs US EPA pour les eaux usées industrielles.
Polluant Limite Chine GB 31573-2015 (mg/L) Limite US EPA 40 CFR Part 469 (mg/L) Limite directive UE 2010/75/UE (mg/L) Technologie de traitement recommandée (pour la conformité) Efficacité d'élimination typique
Plomb (Pb) 0,2 0,4 0,5 Échange d'ions, RO >99 %
Cadmium (Cd) 0,1 0,2 0,2 Échange d'ions, RO >99 %
DCO 60 (Prétraitement) 125 MBR, RO, évaporation 85–99 %
MES 30 (Prétraitement) 35 DAF, filtre multimédia 92–97 %
pH 6–9 6–9 6–9 Ajustement automatisé du pH Stabilisé

Questions fréquentes

Quels sont les plus grands défis du traitement des eaux usées photovoltaïques ?

Les plus grands défis du recyclage des eaux usées photovoltaïques comprennent les MES élevées issues des boues de silicium (5 000–20 000 mg/L), la variabilité extrême du pH (2–12) et la spéciation complexe des métaux lourds (60–80 % de plomb et de cadmium colloïdaux ou dissous) qui exige des techniques d'élimination avancées. Les solvants organiques comme le NMP et l'IPA contribuent également à une DCO élevée et à une faible biodégradabilité.
Problème courant Impact typique Solution principale
MES élevées (boues de silicium) Colmatage membranaire, volume élevé de boues DAF (92–97 % d'élimination des MES)
pH variable Corrosion, inhibition biologique Ajustement automatisé du pH
Spéciation des métaux lourds Précipitation inefficace Échange d'ions, RO
Organiques bioréfractaires DCO résiduelle élevée RO, oxydation avancée

Combien coûte un système de recyclage des eaux usées PV ?

Un système de recyclage des eaux usées photovoltaïques d'une capacité de 100 m³/h coûte typiquement entre 1,2 million et 2,5 millions de dollars en CAPEX (dépenses d'investissement), avec un OPEX (dépenses d'exploitation) de 0,80 à 1,50 dollar par mètre cube d'eau traitée. Ces coûts sont souvent compensés par des économies d'eau significatives et des revenus issus de la valorisation des ressources des eaux usées. Pour une analyse détaillée, consultez notre analyse CAPEX/OPEX et calculateur de ROI.

Le silicium récupéré des eaux usées PV peut-il être réutilisé dans la fabrication de panneaux solaires ?

Oui, le silicium récupéré du recyclage des eaux usées photovoltaïques peut être réutilisé dans la fabrication de panneaux solaires après purification. Le procédé comprend généralement une sédimentation, une lixiviation acide (par ex. digestion à l'HCl) et une filtration pour atteindre une pureté de 99,9 % SiO₂. Ce silicium purifié peut être réintégré à diverses étapes de la production de cellules solaires, contribuant à la fois à la durabilité et aux économies, avec une valeur de marché de 20–50 $/kg.

Quelles sont les meilleures options de prétraitement pour les eaux usées PV à forte MES ?

Pour les eaux usées de fabrication de panneaux solaires à forte MES, les meilleures options de prétraitement sont la flottation à air dissous (DAF) suivie d'une filtration multimédia. Les systèmes DAF atteignent 92–97 % d'élimination des MES, traitant efficacement des concentrations de boues de silicium jusqu'à 20 000 mg/L. La filtration multimédia polit ensuite l'effluent, réduisant les MES de 95 % supplémentaires pour les particules >10 μm, protégeant les systèmes membranaires en aval.
Technologie de prétraitement Efficacité d'élimination des MES Avantages principaux Inconvénients principaux
Flottation à air dissous (DAF) 92–97 % Efficace pour les solides colloïdaux/fins, haut débit Nécessite un dosage chimique, gestion des boues
Clarificateurs à lamelles 80–90 % Emprise compacte, décantation passive Moins efficace pour les solides très fins ou huileux

Comment garantir la conformité de votre système d'eaux usées PV à la norme chinoise GB 31573-2015 ?

Pour garantir la conformité à la norme chinoise GB 31573-2015 pour le recyclage des eaux usées photovoltaïques, vous devez mettre en œuvre un système hybride de traitement des eaux usées comprenant une DAF pour l'élimination des MES, un MBR pour la réduction organique et une RO avec échange d'ions pour le polissage des métaux lourds (plomb <0,2 mg/L, cadmium <0,1 mg/L) et de la DCO (<60 mg/L). Une surveillance régulière et un ajustement automatisé du pH (6–9) sont également essentiels.

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