Casos de éxito · Por industria

Tres sectores estratégicos, tres formas de mirar bajo la superficie.

Casos de éxito · Agua y Geotermia

Del Sáhara a Vietnam:
sabemos dónde perforar.

Ingeniero frente a una planta industrial

Veintitrés proyectos de agua dulce y diecisiete estudios geotérmicos en treinta países — desde los altiplanos vietnamitas y las arenas del Wahiba hasta la península de Crimea, la estepa mongol y el Sáhara. Cada uno resolvió la misma pregunta sin un solo sondaje exploratorio: dónde perforar exactamente, a qué profundidad y qué caudal esperar.

Caso 01 · Vietnam · Geotermia · MÁS RECIENTE

Estudio de fuente geotérmica · Dos horizontes anómalos

Anomalía 1T: 0–3.668 m (0–12.030 pies) · Anomalía 2T: 0–263 m (0–863 pies) + 3.534–3.654 m (11.590–11.990 pies)

Flujo de agua geotérmica detectado en dos horizontes de profundidad distintos a lo largo del mismo perfil vertical. Recurso somero para intercambio térmico más objetivo geotérmico profundo de alta presión — un estudio, dos estrategias de extracción.

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Caso 02 · Omán

Desierto de Wahiba · Ocho acuíferos apilados, línea base de 3,6 km (2,2 mi)

8 horizontes V1 · 7 horizontes V2 · 77–268 m (253–879 pies) · 580–1.100 ppm

Dos verticales de escaneo separadas 3,6 km (2,2 mi) resolvieron ocho capas de acuífero entre 77 y 268 m (253 y 879 pies). Siete de ocho confirmadas como continuas; la salinidad cae de forma estable con la profundidad desde 1.100 hasta 580 ppm.

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Caso 03 · Crimea

Chernorechenskoye · Acuífero definido por RMN + perforación

32 km² (12,4 mi²) · 800–1.100 m (2.620–3.610 pies) de profundidad · horizonte de 150 m (492 pies) · 2.200 t/día

Geometría del acuífero definida remotamente (3 km / 1,9 mi × 300 m / 984 pies, autodescarga confirmada), una sola perforación validó la predicción en el punto recomendado — suministro potable equivalente a 1 millón de personas.

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Caso 04 · Mongolia

Desierto de Gobi · Dos corrientes de agua dulce a 270–315 m (886–1.030 pies)

345 km² (133 mi²) · 3 meses · 0,6 + 1,6 m³/s (21,2 + 56,5 cfs) · 25 pozos industriales proyectados

Dos corrientes subterráneas de agua dulce de 4–5 km (2,5–3,1 mi) de ancho y 45 m (148 pies) de espesor delineadas; dos pozos de confirmación perforados. Campo de pozos industrial proyectado para entregar 1.500 millones de litros al año.

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Caso 05 · Mauritania · Fundacional

Desierto del Sáhara · Ministerio de Energía de Mauritania

Estudio de 1.600 km² (618 mi²) · 75–150 m (246–492 pies) de profundidad · descarga 900 t/h

Caudal comercial de agua dulce descubierto en el Sáhara, cumpliendo los estándares de agua potable. Producción suficiente para un estimado de 11 millones de personas al día.

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Su concesión

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23
Casos de agua · 2018–2024
17
Casos geotérmicos
30países
En 5 continentes
+70%
Precisión vs perforación
7.500m
Profundidad máxima resuelta
3–4meses
Plazo por cada 10.000 km² (3.861 mi²)
Caso 01 · Vietnam · Geotermia

Estudio de fuente geotérmica — dos anomalías, una sección

Anomalía 1T: continua hasta 3.668 m (12.030 pies)  ·  Anomalía 2T: 0–263 m (0–863 pies) + 3.534–3.654 m (11.590–11.990 pies)  ·  flujo de agua geotérmica en profundidad

Inside Earth estudió un emplazamiento vietnamita para recurso geotérmico. El flujo de trabajo remoto generó una sección vertical de profundidad del área de estudio a lo largo de un único atravesamiento A–B, con dos verticales de escaneo (1T y 2T) muestreadas en el transecto de 4 km (2,5 mi). Dos anomalías distintas emergieron en la misma sección.

La Vertical 1T mostró una anomalía geotérmica continua desde superficie hasta 3.668 m (12.030 pies) — un único objetivo profundo de alta temperatura, ideal para generación de energía mediante pozos profundos. La Vertical 2T, a solo 800 m (2.620 pies) lateralmente, mostró una firma completamente distinta: un horizonte somero a 0–263 m (0–863 pies) seguido de una capa delgada profunda a 3.534–3.654 m (11.590–11.990 pies). Las dos verticales en una sección revelan que la geometría del flujo de agua geotérmica es asimétrica — un hallazgo que los métodos convencionales de vertical única habrían pasado completamente por alto.

Vietnam Objetivo geotérmico Dos estrategias de extracción Geometría de flujo asimétrica
Mapas de superficie · Vietnam

Dónde se situaron las verticales y por qué.

Tres mapas de superficie sitúan el levantamiento en contexto: el polígono de contorno, las zonas anómalas detectadas en su interior y el transecto a lo largo del cual se construyó el perfil de profundidad.

Polígono de levantamiento · 11 puntos de contorno11 puntos de contorno que delimitan el área levantada
Vietnam — survey polygon

Mapa 1. Poligonal cerrada de los 11 puntos de contorno que delimitan el área levantada. Los datos son de carácter ilustrativo.

Zonas anómalas y verticales de mediciónZonas 1, 2 y 3 con las series de verticales BT, T y Г
Vietnam — anomaly zones and verticals

Mapa 2. Las tres zonas anómalas anidadas y los puntos de medición vertical de las series BT, T y Г, con el lago como referencia de superficie. Los datos son de carácter ilustrativo.

Selecciones Sel-1, Sel-2 y Sel-3 · transecto A–BVerticales 1T, 1T1, 1T2, 2T, 2T1 y 2T2 a lo largo del transecto
Vietnam — Sel selections and A–B traverse

Mapa 3. Las mismas tres zonas rotuladas Sel-1, Sel-2 y Sel-3, con el transecto A–B y las verticales a partir de las cuales se construyó el perfil de profundidad siguiente. Los datos son de carácter ilustrativo.

Perfil de profundidad · 1T vs 2T

Dos firmas geotérmicas distintas, cada una con características propias.

La vertical 1T muestra toda la columna 0–3.668 m (0–12.030 pies) como anómala — adecuada para un único pozo profundo que aproveche el calor en todo el rango de profundidad. La vertical 2T, en contraste, se divide en un horizonte somero 0–263 m (0–863 pies) y una capa delgada profunda 3.534–3.654 m (11.590–11.990 pies), con el resto de la columna inerte. Ambas verticales forman parte del mismo recurso, pero cada una requiere una estrategia de perforación distinta.

Geothermal depth section, Vietnam — A–B traverse with scanning verticals 1T and 2T Sección de profundidad geotérmica, Vietnam — transecto A–B con las verticales de escaneo 1T y 2T

Los datos son de carácter ilustrativo.

Lecturas verticales

1T continua:
0 – 3.668 m (12.030 pies)
2T superior:
0 – 263 m (863 pies)
2T inferior:
3.534 – 3.654 m (11.990 pies)
Longitud de la sección:
~4 km (~2,5 mi) (A — B)
Separación vertical:
1T y 2T separadas ~800 m (~2.620 pies)
El muestreo de dos verticales revela una asimetría fundamental. Un estudio de vertical única habría caracterizado o bien la columna profunda completa (1T) o el perfil de horizonte dividido (2T) — nunca ambos. El flujo profundo inferido en la base de 2T apunta hacia una corriente geotérmica direccional, abriendo la posibilidad de rastrear la fuente aguas arriba.
Por qué esto importa para geotermia. Un estudio, dos estrategias de extracción. La vertical 1T sustenta un único pozo profundo para generación eléctrica de ciclo binario. La vertical 2T sustenta una instalación somera de intercambio térmico de uso directo más un objetivo profundo de inyección. Ambas pueden desarrollarse en paralelo en la misma concesión.
Caso 02 · Omán

Desierto de Wahiba — ocho acuíferos apilados, dos verticales de escaneo

Línea base 3,6 km (2,2 mi)  ·  8 horizontes V1  ·  7 horizontes V2  ·  7 confirmados continuos  ·  580–1.100 ppm

Inside Earth llevó a cabo una exploración vertical detallada en el desierto de Wahiba. Dos verticales remotas de escaneo — V1 y V2 — se ubicaron a 3,6 km (2,2 mi) de distancia sobre el área de estudio, y en cada una se perfiló la columna del subsuelo completa entre 0 y 300 m (0 y 984 pies) para detectar contenido de agua. El resultado fue un mapa estratigráfico de resolución vertical inusual: ocho horizontes de acuífero apilados desde 77 m (253 pies) hasta 268 m (879 pies).

Siete de esos ocho horizontes aparecen a profundidades coincidentes en V2, confirmando la continuidad lateral en toda el área de estudio — se trata de acuíferos en forma de lámina, no de lentes aisladas. Sólo un horizonte (184–187 m / 604–614 pies en V1) no tenía contraparte en V2, identificándolo como una lente local. El gradiente de salinidad cuenta su propia historia: cae de forma estable con la profundidad desde 1.100 ppm en el horizonte más somero hasta 580 ppm en el más profundo — cuanto más profundo el recurso, más dulce el agua. Se emitió V1 como el punto recomendado de perforación exploratoria.

Desierto de Wahiba 8 acuíferos apilados 7 confirmados continuos Gradiente de salinidad ↓
Estudio en el desierto de Omán — tablas de exploración vertical V1/V2 y mapa del área de estudio

Pulse la imagen para ampliarla

Los datos son de carácter ilustrativo.

Datos de exploración vertical

Tablas de resultados en los puntos de escaneo V1 y V2 y mapa del área de estudio (línea base 3,6 km / 2,2 mi). Ocho horizontes de acuífero apilados entre 77 y 268 m (253 y 879 pies); la salinidad desciende de 1.100 a 580 ppm con la profundidad.

3,6km
Línea base del estudio
2verticales
Puntos de muestreo V1 + V2
15horizontes
8 (V1) + 7 (V2)
7coincidentes
Continuos confirmados
77–268m
Rango vertical
580–1.100ppm
Gradiente de salinidad
Estratigrafía 3D · Desierto de Wahiba

Ocho capas de acuífero, mapeadas antes de que girara una sola broca.

La visualización siguiente muestra los ocho horizontes de acuífero recuperados desde la vertical V1, proyectados sobre el área de estudio. Siete de los ocho se extienden de forma continua hasta la vertical V2 a 3,6 km (1,2 a 2,2 mi) de distancia (representados como losas de área completa); la lente 184–187 m (604–614 pies), presente solo en V1, se muestra como un cuerpo localizado. La intensidad del color codifica la salinidad: celeste más claro en la capa más profunda y dulce (580 ppm), oscureciéndose hasta azul saturado en la capa más somera y salina (1.100 ppm).

Apilamiento de acuíferos y gradiente de salinidad · subsuelo 0–270 m (0–886 pies) Exageración vertical ×8  ·  arrastra para rotar  ·  desplaza para hacer zoom

Los datos son de carácter ilustrativo.

1.100 ppm · más salino (77–80 m / 253–262 pies) 800 ppm 600 ppm 580 ppm · más dulce (260–268 m / 853–879 pies) Lente local · solo V1 (184–187 m / 604–614 pies) Verticales de escaneo V1 · V2
Por qué importa esta geometría. Ocho acuíferos en 200 m (656 pies) de columna vertical — y siete de ellos confirmados continuos a lo largo de una línea base de 3,6 km (2,2 mi) — significa que el subsuelo del Wahiba alberga mucha más agua accesible de la que habría mostrado un estudio de vertical única. El gradiente de salinidad estratificado de techo a muro de 1.100 ppm a 580 ppm reformula la economía de la perforación por completo: el objetivo más profundo cuesta más por metro pero entrega el agua más limpia — un compromiso coste/calidad que puede optimizarse antes de que el equipo se mueva.
Caso 03 · Crimea

Chernorechenskoye — geometría del acuífero, luego un pozo

32 km² (12,4 mi²)  ·  profundidad investigada 3.000 m (9.840 pies)  ·  2 meses  ·  acuífero 3 km (1,9 mi) × 300 m (984 pies) × 150 m (492 pies) de espesor

Una empresa regional de abastecimiento de agua planteó a Inside Earth una pregunta de alto riesgo: ¿existía suficiente agua subterránea potable bajo la zona del embalse de Chernorechenskoye para justificar un pozo de producción profundo y, de ser así, dónde exactamente? Un sondeo profundo fallido en ese rango de profundidades habría costado más que la totalidad del estudio remoto.

Inside Earth ejecutó un estudio geocósmico remoto de 32 km² (12,4 mi²) con reconocimiento fotográfico e interpretación de imágenes espaciales. En dos meses, el equipo perfiló una anomalía de agua subterránea con geometría completa: límites, dirección del flujo, salinidad total, profundidad y espesor del horizonte productivo. La recomendación especificó un único punto de perforación con autodescarga garantizada por la presión del acuífero. La perforación en las coordenadas recomendadas entregó 2.200 t/día de agua dulce potable — confirmando cada parámetro predicho desde la órbita.

Península de Crimea Acuífero totalmente delineado Autodescarga confirmada Plazo de 2 meses
32km²
Área de estudio
3.000m
Profundidad investigada
800–1.100m
Profundidad del acuífero
150m
Horizonte productivo
2.200t/día
Caudal confirmado
1
Sondaje · validado
El mecanismo

"Calderas" — centros magmáticos de volcanes extintos que dan origen a agua dulce.

La teoría de aguas subterráneas de Inside Earth se apoya en un proceso geológico recurrente: en los centros magmáticos de volcanes extintos, el agua de mar es absorbida en profundidad, evaporada, y el vapor resultante migra a lo largo de fallas hasta enfriarse y condensarse en lagos subterráneos de agua dulce. Desde esos lagos, las corrientes fluyen hacia afuera a profundidades de varios cientos de metros. El acuífero de Chernorechenskoye está alimentado por uno de estos mecanismos — caldera N°2, en la península de Crimea.

La génesis del agua artesianaEsquema conceptual · profundidades ilustrativas
Diagrama conceptual de la génesis del agua artesiana

Los datos son de carácter ilustrativo.

Por qué el mecanismo importa. Identificar la caldera que alimenta un acuífero replantea la búsqueda. En lugar de barrer una región en busca de agua, rastreamos el agua dulce hasta su fuente — el centro magmático — y hacia adelante hasta su zona de descarga. Eso nos da profundidad, presión, salinidad y dirección antes de cualquier compromiso de perforación. Diecisiete calderas de este tipo han sido detectadas hasta la fecha en cinco continentes.
Caso 04 · Mongolia

Desierto de Gobi — economía de un campo industrial de pozos

345 km² (133 mi²)  ·  3 meses  ·  2 corrientes de agua dulce a 270–315 m (886–1.030 pies)  ·  2 perforaciones de confirmación

Inside Earth llevó a cabo investigación y exploración de aguas subterráneas en 345 km² (133 mi²) del desierto de Gobi en Mongolia en tres meses. Se identificaron dos corrientes subterráneas de agua dulce a profundidades de 270 a 315 m (886 a 1.030 pies), con un espesor de horizonte de 45 m (148 pies) y anchuras de corriente entre 4 y 5 km (2,5 y 3,1 mi), cubriendo la mayor parte de las áreas de estudio N°2 y N°3. El área N°1 no devolvió flujo significativo — y fue excluida de la perforación.

El cliente perforó dos pozos de exploración sólo sobre las corrientes confirmadas. Devolvieron los caudales predichos — 0,6 m³/s (21,2 cfs) y 1,6 m³/s (56,5 cfs) respectivamente. La proyección económica que siguió: 25 pozos industriales de 200–270 mm de diámetro entregarían 1.500 millones de litros de agua al año, equivalente al consumo anual de dos millones de personas.

Desierto de Gobi 2 corrientes · 1 sector seco 2 pozos de confirmación Campo de 25 pozos proyectado
345km²
Área de estudio
3meses
Plazo
270–315m
Profundidad del acuífero
2,2m³/s
Caudal combinado
25pozos
Campo de producción
1.500M L
Entrega anual
Economía de la decisión

El mapa remoto convirtió tres sectores inciertos en un plan de perforación con dos pozos de confirmación.

En exploración convencional, los tres sectores habrían recibido perforación de exploración. Con los estudios de Inside Earth, solo las dos zonas de anomalía fueron perforadas — y ambas se confirmaron al caudal predicho. Se ahorraron así millones de dólares y años de estudio.

Disciplina de perforación
2/3

Dos pozos de confirmación perforados de tres sectores candidatos — un tercio del área de estudio nunca requirió un solo metro de perforación.

Precisión del caudal
100%

Ambos pozos de confirmación devolvieron los caudales predichos (0,6 y 1,6 m³/s / 21,2 y 56,5 cfs) dentro del intervalo de confianza documentado.

Producción anual
1.5M L

La proyección del campo de 25 pozos — función de geometría de corriente confirmada, no de extrapolación optimista — entrega el equivalente a dos millones de personas al año.

Caso 05 · Mauritania

Desierto del Sahara — Ministerio de Energía de Mauritania

1.600 km² (618 mi²)  ·  caudal comercial a 75 m (246 pies)

El Departamento de Geología del Ministerio de Energía de Mauritania encargó la búsqueda de depósitos naturales de agua dulce en un sector del desierto del Sahara. El desafío: superficie árida, sin infraestructura, sin caminos, sin referencia geológica previa — un bloque de 1.600 km² (618 mi²) que debía caracterizarse remotamente antes de mover ningún equipo de campo.

Inside Earth desplegó métodos de teledetección sobre toda el área, y luego validó parámetros en puntos de anomalía seleccionados usando equipo RMN de campo. La combinación confirmó las corrientes de aguas subterráneas y precisó las coordenadas de extracción. Se descubrió un caudal comercial a 75 m (246 pies) de profundidad, extendiéndose hasta 150 m (492 pies), entregado al cliente a 900 toneladas por hora — cumpliendo estándares de agua potable.

Desierto del Sahara Ministerio de Energía Remoto + RMN de campo Estándar de agua potable
1.600km²
Área de estudio
75m
Techo del acuífero
150m
Muro del acuífero
900t/h
Caudal confirmado
11M
Equivalente en personas / día
0
Pozos exploratorios secos
El reto del desierto

¿Cómo se encuentra agua potable bajo 1.600 km² (618 mi²) de arena sin un mapa?

El reto

El Sahara a esta latitud no ofrece pistas en superficie. No hay corrientes de agua, ni cinturones de vegetación, ni zonas de recarga obvias. La exploración convencional de aguas subterráneas habría requerido años de iteración sísmica y luego perforación, con la mayoría de los sondajes devolviendo agua salina o secos. El coste económico y ambiental de ese enfoque hacía inviable el programa completo.

El Ministerio de Energía necesitaba algo distinto: un método que pudiera cubrir los 1.600 km² (618 mi²) completos en meses, no años, y entregar coordenadas con suficiente confianza para perforar una sola vez y perforar bien.

Resultado. Un caudal comercial de agua dulce, 1.600 km² (618 mi²) caracterizados, cero pozos exploratorios secos — y un cuerpo de agua suficientemente grande como para abastecer el consumo diario de 11 millones de personas, todo desde una región clasificada históricamente como no productiva.
El atlas de calderas

Diecisiete centros magmáticos, cinco continentes, un solo mecanismo.

Inside Earth ha descubierto diecisiete cámaras magmáticas de volcanes extintos ("calderas") que generan corrientes subterráneas de agua dulce y geotérmicas. Cada caldera confirmada explica el inventario de agua dulce de un territorio amplio — y señala las zonas óptimas de extracción a lo largo de las corrientes de descarga.

Atlas global de calderas confirmadas · N°1 — N°17 Marcadores escalados por extensión del estudio · color por recurso primario

Los datos son de carácter ilustrativo.

N°1 Odesa, Ucrania
N°2 Crimea · Sebastopol
N°3 Crimea · Yalta
N°4-A Australia O · Geraldton
N°5-B Oeste de Brasil
N°6-M Mauritania SO
N°7-H Namibia Central
N°8-E Norte de Egipto
N°9-MZ Norte de Mozambique
N°10-И Sureste de España
N°11-MK Sureste de Macedonia
N°12-C Siria · Península Arábiga
N°13-И Sur de Irán
N°14-И Norte de Irán
N°15-R Rusia NO · Komi
N°16-R Norte de Rusia · Yakutia
N°17-R Lejano Oriente Ruso
Flujo tecnológico

Cinco etapas.

La cadena de procesamiento de Inside Earth tiene las mismas cinco etapas, ya sea que el objetivo sea agua dulce, geotermia, hidrocarburos o minerales. Lo que cambia es la referencia atómica cargada en el filtro de gel patentado — agua, sulfuro de hidrógeno, un gas noble, un metal. La física de la señal se mantiene constante.

Etapa 01 · Preparación
Preparación preliminar de los elementos de estudio

Muestras y espectros de referencia para el laboratorio.

Los elementos de interés se definen con el cliente y sus muestras se preparan para el laboratorio. Se captura el espectro de referencia de cada objetivo frente al fondo natural, que fija la referencia atómica empleada en todas las etapas posteriores.

Etapa 02 · ERS I
Imágenes satelitales

IR lejano · UV · microondas · visible.

Imágenes de ultra alta resolución de varios satélites, recibidas en la estación terrena UNISCAN-24. Procesadas para reflectancia espectral, identificación de anomalías y trazado de fallas tectónicas en toda el área de estudio.

Etapa 03 · Espectral
Transformación de espectros atómicos

Placas especiales + filtro de gel patentado.

Las imágenes satelitales procesadas pasan a través de placas propietarias y un filtro de gel cargado con la referencia atómica del compuesto de interés — agua en este caso. La salida es un mapa de primer orden de la firma espectral del objetivo.

Etapa 04 · RMN
Amplificación y RMN en laboratorio

Reactor IR-100 · irradiación gamma.

Resonancia magnética nuclear combinada con amplificación de señales electromagnéticas a partir de las imágenes. La técnica propietaria determina la ubicación, profundidad, espesor y calidad del elemento atómico objetivo, con hasta 7.500 m (24.610 pies) de resolución en subsuelo.

Etapa 05 · Entregable
Datos de negocio y mapas de decisión

Cartografía de alta calidad + paneles de decisión.

Informes sintetizados y georreferenciados adaptados a las necesidades del cliente: contornos de acuífero, coordenadas de pozos, clasificación de salinidad, dirección de corriente, espesor de horizonte y profundidad de perforación recomendada — todo lo necesario para una sola perforación de confirmación.

El valor de los datos

Qué pasa cuando sabes antes de perforar.

+70%
Precisión

Precisión predictiva de la delineación RMN remota frente a la exploración en terreno — confirmada en toda la cartera de agua dulce y geotermia.

10×
Coste menor

Inside Earth es el único proveedor remoto del mercado que ofrece precisión superior a un coste un orden de magnitud por debajo de las soluciones en terreno.

3–4meses
Plazo

Coordenadas óptimas de perforación en 3 a 4 meses por 10.000 km² (3.861 mi²), o 2–3 años por 100.000 km² (38.610 mi²) — los competidores tardan de 3 a 10× más.

7,500m
Profundidad máxima

Resolución en subsuelo hasta 7.500 m (24.610 pies) — cubriendo acuíferos someros y objetivos geotérmicos profundos dentro de una sola metodología.

Implicación operativa. Para empresas de servicios de agua, desarrolladores agrícolas y operadores geotérmicos, Inside Earth convierte una etapa de exploración plurianual e intensiva en capital en una caracterización remota del subsuelo en un solo trimestre seguida por una o dos perforaciones de confirmación antes de mover ningún equipo.
Su próximo acuífero o campo geotérmico.

Caracterice su activo
antes de perforar.

Si su operación puede beneficiarse de un flujo de trabajo RMN de cinco etapas — preparación de muestras, reconocimiento satelital, transformación espectral, delineación RMN y entregables de nivel de decisión — sobre una concesión en zona árida, una cuenca de recarga o una concesión geotérmica, el equipo técnico de Inside Earth puede definir el alcance, los plazos y los entregables en una primera reunión sin compromiso.

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