CN112229042A - 空调新风的出风方法、装置、电子设备和计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种空调新风的出风方法、装置、电子设备和计算机可读介质,属于空调技术领域。所述方法包括:在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,所述预设区域采用空调进行新风换气的区域;在识别到未开启新风的情况下,根据所述当前空气污染指数确定所述空调的新风出风模式,以通过所述新风出风模式下的新风降低所述当前空气污染指数。本申请通过获取当前空气污染指数,根据获取当前空气污染指数确定新风出风模式,最大速率降低获取当前空气污染指数。
Description
技术领域
本申请涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调新风的出风方法、装置、电子设备和计算机可读介质。
背景技术
空调新风系统是空调的三大空气循环系统之一,即室内空气循环系统、室外空气循环系统,新风系统。新风系统的主要作用就是实现房间空气和室外空气之间的流通、换气,还有净化空气的作用,通过新风系统管道向室外排出室内的浑浊空气形成室内外空气压力差,完成室内外的空气交换,清新空气。
空调房内二氧化碳浓度高,空气污染指数大,目前新风的出风模式单一,无法与室内空气污染指数有效结合,不能快速降低空气污染指数,不利于用户健康。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种空调新风的出风方法、装置、电子设备和计算机可读介质,以解决快速降低空气污染指数的问题。具体技术方案如下:
第一方面,提供了一种空调新风的出风方法,所述方法包括:
在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,所述预设区域采用空调进行新风换气的区域;
在识别到未开启新风的情况下,根据所述当前空气污染指数确定所述空调的新风出风模式,以通过所述新风出风模式下的新风降低所述当前空气污染指数。
可选地,所述根据所述当前空气污染指数确定新风出风模式包括:
在所述当前空气污染指数不小于第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为双向出风;
在所述当前空气污染指数小于所述第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为单向出风。
可选地,所述在所述当前空气污染指数小于所述第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为单向出风包括:
获取当前出风温度;
在所述当前空气污染指数大于第二指数阈值且小于所述第一指数阈值的情况下,通过所述当前出风温度确定出风方向;
在所述当前空气污染指数不大于所述第二指数阈值的情况下,通过所述当前出风温度确定出风方向,并在第一时长后关闭所述新风。
可选地,所述通过所述当前出风温度确定出风方向包括:
在所述当前出风温度大于第一温度阈值的情况下,控制所述出风方向为朝向屋顶的方向;
在所述当前出风温度小于第二温度阈值的情况下,控制所述出风方向为朝向地面的方向,其中,所述第一温度阈值大于所述第二温度阈值。
可选地,在获取当前空气污染指数之后,所述方法还包括:
在识别到已开启新风、且所述当前空气污染指数小于第三指数阈值的情况下,发出关闭新风的提示信息;
在未接收到关闭新风指令的情况下,在第二时长后关闭所述新风。
可选地,在识别到已开启新风之后,所述方法还包括:
控制所述新风的风速档位与所述空调的风速档位一致。
第二方面,提供了一种空调新风的出风装置,所述装置包括:
获取模块,用于在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,所述预设区域采用空调进行新风换气的区域;
确定模块,用于在识别到未开启新风的情况下,根据所述当前空气污染指数确定所述空调的新风出风模式,以通过所述新风出风模式下的新风降低所述当前空气污染指数。
可选地,所述确定模块包括:
第一确定单元,用于在所述当前空气污染指数不小于第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为双向出风;
第二确定单元,用于在所述当前空气污染指数小于所述第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为单向出风。
第三方面,提供了一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现任一所述的方法步骤。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现任一所述的方法步骤。
本申请实施例有益效果:
本申请实施例提供了一种空调新风的出风方法,空调控制器在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,预设区域采用空调进行新风换气的区域;在识别到未开启新风的情况下,根据当前空气污染指数确定空调的新风出风模式,以通过新风出风模式下的新风降低当前空气污染指数。本申请通过获取当前空气污染指数,根据获取当前空气污染指数确定新风出风模式,最大速率降低获取当前空气污染指数。
当然,实施本申请的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种空调新风出风的方法流程图;
图2为本申请实施例提供的确定新风出风模式的方法流程图;
图3为本申请实施例提供的确定新风出风模式为单向出风的方法流程图;
图4为本申请实施例提供的关闭新风的方法流程图;
图5为本申请实施例提供的一种空调新风出风的处理流程图;
图6为本申请实施例提供的一种空调新风出风装置的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请实施例提供了一种空调新风的出风方法,可以应用于空调控制器,用于控制新风的出风方式。
下面将结合具体实施方式,对本申请实施例提供的一种空调新风的出风方法进行详细的说明,如图1所示,具体步骤如下:
步骤101:在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数。
其中,预设区域采用空调进行新风换气的区域。
在本申请实施例中,目前在开启空调时,室内一般处于封闭环境,这样会造成室内二氧化碳浓度过高,不利于人的身体健康。空调新风可以实现房间空气和室外空气之间的流通、换气和净化空气,通过新风系统管道向室外排出室内的浑浊空气形成室内外空气压力差,完成室内外的空气交换,清新空气。
空调上设有空气传感装置,可以获取空调进行新风换气区域的当前空气污染指数,示例性地,空气污染可以为粉尘、细菌、二氧化碳、一氧化氮、甲醛、二甲苯、异味和烟雾颗粒物等有害气体。
空调控制器接收到空调启动指令后,通过空气传感装置获取二氧化碳浓度指数,其中,空气传感装置可以为二氧化碳传感器。
步骤102:在识别到未开启新风的情况下,根据当前空气污染指数确定空调的新风出风模式,以通过新风出风模式下的新风降低当前空气污染指数。
在本申请实施例中,空调控制器识别到空调开启后的预设时长内新风并未自动开启,表明用户并没有开启新风模式,此时空调控制器自动开启新风模式,并根据当前空气污染指数确定空调的新风出风模式,具体为确定新风为上出风、下出风或上下同时出风,以通过新风出风模式下的新风降低当前空气污染指数。
在本申请中,空调的出风模式与当前空气污染指数相适配,可以采用相应的出风模式在最短时间内降低空气污染指数,提高室内空气净化效率。另外,采用新风可以提高室内空气清新度,保证人们的身体健康,还可以节约能源,新风引入没有全热交换,直接引入冷风或热风,降低室内冷热量流失。
作为一种可选地实施方式,如图2所示,根据当前空气污染指数确定新风出风模式包括:
步骤201:在当前空气污染指数不小于第一指数阈值的情况下,确定新风出风模式为双向出风。
在本申请实施例中,空调控制器确定当前空气污染指数,并将当前空气污染指数与第一指数阈值进行比较,若空调控制器判定当前空气污染指数不小于第一指数阈值,表明当前控制污染指数较高,需要加强新风出风的风量,则确定新风出风模式为双向出风,即空调采用同时上下出风。
示例性地,第一指数阈值为1500ppm(parts per million,百万分比浓度),若当前空气污染指数不小于1500ppm,则确定空调的新风出风模式为双向出风。
步骤202:在当前空气污染指数小于第一指数阈值的情况下,确定新风出风模式为单向出风。
在本申请实施例中,若空调控制器判定当前空气污染指数小于第一指数阈值,表明当前控制污染指数较低,不需要加强新风出风的风量,则确定新风出风模式为单向出风,其中,单向出风包括上出风或下出风。
示例性地,第一指数阈值为1500ppm(parts per million,百万分比浓度),若当前空气污染指数小于1500ppm,则确定空调的新风出风模式为上出风或下出风。
在本申请中,根据当前空气污染指数采用双向出风或单向出风,使出风模式与当前空气污染指数相适配,双向出风扩大出风量,可以提高空气污染指数降低的速率,单向出风减小出风量,避免空气污染指数不高而风量过大造成能源浪费。
作为一种可选地实施方式,如图3所示,在当前空气污染指数小于第一指数阈值的情况下,确定新风出风模式为单向出风包括:
步骤301:获取当前出风温度。
在本申请实施例中,空调上还设有温度传感器,用于获取空调的当前出风温度。空调控制器在确定新风出风模式为单向出风后,控制温度传感器获取当前空调的出风温度。
步骤302:在当前空气污染指数大于第二指数阈值且小于第一指数阈值的情况下,通过当前出风温度确定出风方向。
在本申请实施例中,空调控制器若判定当前空气污染指数大于第二指数阈值且小于第一指数阈值,表明当前空气污染指数较高,需要根据当前出风温度确定出风方向。
作为一种可选地实施方式,通过当前出风温度确定出风方向包括:在当前出风温度大于第一温度阈值的情况下,控制出风方向为朝向屋顶的方向;在当前出风温度小于第二温度阈值的情况下,控制出风方向为朝向地面的方向,其中,第一温度阈值大于第二温度阈值。
在本申请实施例中,空调控制器在获取当前出风温度后,若确定当前出风温度大于第一温度阈值,表明当前是在制热环境下吹热风,由于热风相对于一般空气的密度较小,会浮到房间顶部,因此,空调控制器控制出风方向为朝向屋顶的方向,通过空气动力学原理加快室内空气的循环流动速度,提高室内温度升高的速率。
空调控制器若确定当前出风温度小于第二温度阈值,其中,第一温度阈值大于第二温度阈值,表明当前是在制冷环境下吹冷风,由于冷风相对于一般空气的密度较重,会下沉至房间底部,因此,空调控制器控制出风方向为朝向地面的方向,通过空气动力学原理加快室内空气的循环流动速度,提高室内温度降低的速率。
步骤303:在当前空气污染指数不大于第二指数阈值的情况下,通过当前出风温度确定出风方向,并在第一时长后关闭新风。
在本申请实施例中,空调控制器若判定当前空气污染指数不大于第二指数阈值,表明当前空气污染指数不是很高,空调新风开启一定时长后可有效降低空气污染指数至预设指数范围内,预设指数范围内的空气质量不会对人体造成伤害,因此,空调控制器在第一时长后关闭新风,避免一种开启新风浪费能源。
在本申请中,空调控制器将当前空气污染指数与第二指数阈值比较,确定当前空气污染指数在小于第二指数阈值时,空调在运行第一时长后关闭新风,避免新风一直开启,浪费能源,既降低室内空气污染指数又节约能源。
作为一种可选地实施方式,如图4所示,在获取当前空气污染指数之后,方法还包括:
步骤401:在识别到已开启新风、且当前空气污染指数小于第三指数阈值的情况下,发出关闭新风的提示信息。
在本申请实施例中,若用户在开启空调的同时开启了新风模式,则空调控制器只需获取当前空气污染指数,若空调控制器判定当前空气污染指数大于第三指数阈值,表明空气质量还不是很好,需要继续开启新风;若空调控制器判定当前空气污染指数小于第三指数阈值,表明当前空气质量已符合要求,不会对人体造成伤害,则控制空调发出关闭新风的提示。示例性地,提示可以为声音提示、震动提示、灯光提示或显示提示,本申请对提示方式不做具体限定。在本申请实施例中,可以通过空调上的显示屏幕显示闪烁灯光,以提示用户可以关闭新风模式。
步骤402:在未接收到关闭新风指令的情况下,在第二时长后关闭新风。
在本申请实施例中,空调发出关闭新风的提示信息后,若用户没有看到该提示,或用户还想继续开启新风一段时长,则用户不会关闭新风,那么空调无法接收关闭新风指令,则空调在第二时长后自动关闭新风,避免能源浪费。
示例性地,若空调闪烁灯光5次后,用户没有关闭新风,则空调继续运行30分钟,并在30分钟后自动关闭新风。
空调发出关闭新风的提示信息后,若用户关闭新风,则空调继续按照用户设定的空调运行参数继续运行。
作为一种可选地实施方式,在识别到已开启新风之后,方法还包括:控制新风的风速档位与空调的风速档位一致。
在本申请实施例中,空调开启新风时,采用离心电机和离心风叶,离心电机使离心风叶在运转时能产生较高压力的气流,气流速度快,送风距离远,风量大,噪音也较大。空调在采用非新风时,控制贯流风叶转动,贯流风叶运转时产生扁平气流,气流流量大,压力低,气流较柔和,噪音也较小。
空调控制器控制新风的风速档位与空调的风速档位一致,消除空调器的贯流风叶与新风的离心风叶之间的噪音混搭问题,减小噪声。
可选地,本申请实施例还提供了一种空调新风的出风方法的处理流程图,如图5所示,具体步骤如下。
步骤501:在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数。
步骤502:判断空调是否已开启新风,若判定为否,则执行步骤503;若判定为是,则执行步骤504。
步骤503:判断当前空气污染指数是否不小于第一指数阈值,若确定为是,则执行步骤505,若确定为否,则执行步骤506。
步骤504:当前空气污染指数小于第三指数阈值时,发出关闭新风的提示信息。
步骤505:确定新风出风模式为双向出风。
若空调控制器判定当前空气污染指数不小于第一指数阈值,表明当前控制污染指数较高,需要加强新风出风的风量,则确定新风出风模式为双向出风,即空调采用同时上下出风。
步骤506:确定新风出风模式为单向出风。
在本申请实施例中,若空调控制器判定当前空气污染指数小于第一指数阈值,表明当前控制污染指数较低,不需要加强新风出风的风量,则确定新风出风模式为单向出风,其中,单向出风包括上出风或下出风。
步骤507:判断当前出风温度是否大于第一温度阈值,若是,则执行步骤508,若否,则执行步骤509。
步骤508:控制出风方向为朝向屋顶的方向。
在本申请实施例中,若确定当前出风温度大于第一温度阈值,表明当前是在制热环境下吹热风,由于热风相对于一般空气的密度较小,会浮到房间顶部,因此,空调控制器控制出风方向为朝向屋顶的方向。
步骤509:控制出风方向为朝向地面的方向。
在本申请实施例中,空调控制器若确定当前出风温度小于第二温度阈值,其中,第一温度阈值大于第二温度阈值,表明当前是在制冷环境下吹冷风,由于冷风相对于一般空气的密度较重,会下沉至房间底部,因此,空调控制器控制出风方向为朝向地面的方向。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种空调新风的出风装置,如图6所示,该装置包括:
获取模块601,用于在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,预设区域采用空调进行新风换气的区域;
确定模块602,用于在识别到未开启新风的情况下,根据当前空气污染指数确定空调的新风出风模式,以通过新风出风模式下的新风降低当前空气污染指数。
可选地,确定模块602包括:
第一确定单元,用于在当前空气污染指数不小于第一指数阈值的情况下,确定新风出风模式为双向出风;
第二确定单元,用于在当前空气污染指数小于第一指数阈值的情况下,确定新风出风模式为单向出风。
可选地,第二确定单元包括:
获取子单元,用于获取当前出风温度;
确定子单元,用于在当前空气污染指数大于第二指数阈值且小于第一指数阈值的情况下,通过当前出风温度确定出风方向;
关闭子单元,用于在当前空气污染指数不大于第二指数阈值的情况下,通过当前出风温度确定出风方向,并在第一时长后关闭新风。
可选地,确定子单元包括:
第一控制子模块,用于在当前出风温度大于第一温度阈值的情况下,控制出风方向为朝向屋顶的方向;
第二控制子模块,用于在当前出风温度小于第二温度阈值的情况下,控制出风方向为朝向地面的方向,其中,第一温度阈值大于第二温度阈值。
可选地,装置还包括:
发出模块,用于在识别到已开启新风、且当前空气污染指数小于第三指数阈值的情况下,发出关闭新风的提示信息;
关闭模块,用于在未接收到关闭新风指令的情况下,在第二时长后关闭新风。
可选地,装置还包括:
控制模块,用于控制新风的风速档位与空调的风速档位一致。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种电子设备,如图7所示,包括处理器701、通信接口702、存储器703和通信总线704,其中,处理器701,通信接口702,存储器703通过通信总线704完成相互间的通信,
存储器703,用于存放计算机程序;
处理器701,用于执行存储器703上所存放的程序时,实现上述步骤。
上述电子设备提到的通信总线可以是外设部件互连标准(Peripheral ComponentInterconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry StandardArchitecture,EISA)总线等。该通信总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信接口用于上述电子设备与其他设备之间的通信。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM),例如至少一个磁盘存储器。可选地,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital SignalProcessing,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
在本发明提供的又一实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一方法的步骤。
在本发明提供的又一实施例中,还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中任一方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种空调新风的出风方法,其特征在于,所述方法包括:
在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,所述预设区域采用空调进行新风换气的区域;
在识别到未开启新风的情况下,根据所述当前空气污染指数确定所述空调的新风出风模式,以通过所述新风出风模式下的新风降低所述当前空气污染指数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前空气污染指数确定新风出风模式包括:
在所述当前空气污染指数不小于第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为双向出风;
在所述当前空气污染指数小于所述第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为单向出风。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述当前空气污染指数小于所述第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为单向出风包括:
获取当前出风温度;
在所述当前空气污染指数大于第二指数阈值且小于所述第一指数阈值的情况下,通过所述当前出风温度确定出风方向;
在所述当前空气污染指数不大于所述第二指数阈值的情况下,通过所述当前出风温度确定出风方向,并在第一时长后关闭所述新风。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过所述当前出风温度确定出风方向包括:
在所述当前出风温度大于第一温度阈值的情况下,控制所述出风方向为朝向屋顶的方向;
在所述当前出风温度小于第二温度阈值的情况下,控制所述出风方向为朝向地面的方向,其中,所述第一温度阈值大于所述第二温度阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在获取当前空气污染指数之后,所述方法还包括:
在识别到已开启新风、且所述当前空气污染指数小于第三指数阈值的情况下,发出关闭新风的提示信息;
在未接收到关闭新风指令的情况下,在第二时长后关闭所述新风。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在识别到已开启新风之后,所述方法还包括:
控制所述新风的风速档位与所述空调的风速档位一致。
7.一种空调新风的出风装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于在接收到启动指令后,获取预设区域内的当前空气污染指数,其中,所述预设区域采用空调进行新风换气的区域;
确定模块,用于在识别到未开启新风的情况下,根据所述当前空气污染指数确定所述空调的新风出风模式,以通过所述新风出风模式下的新风降低所述当前空气污染指数。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
第一确定单元,用于在所述当前空气污染指数不小于第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为双向出风;
第二确定单元,用于在所述当前空气污染指数小于所述第一指数阈值的情况下,确定所述新风出风模式为单向出风。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现权利要求1-6任一所述的方法步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-6任一所述的方法步骤。
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