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屋顶风机排风设备_高压变频器在600MW机组增压风机上应用机械百科


高压变频器在600MW机组增压风机上应用
    
高压变频器在600MW机组增压风机上应用
作者:北京利德华福电气技术有限公司 李建军
前言

为保护环境,减少二氧化硫排放量,国家环保部门对电厂烟气排放指标的考核和监督越来越严格,一些电厂也正在逐步进行大规模的脱硫系统改造或新建工程,其中增压风机是烟气脱硫装置中最主要的辅机之一,是脱硫装置能否安全和经济运行的关键设备,对增压风机进行变频改造可以提高风机的运行效率,提高稳定性,进而保证脱硫系统的运行可靠性,同时还能取得良好的节能效果,达到节能降耗目的。

一、 企业概况

扬州第二发电有限公司是江苏省特大型火力发电企业, 目前共有4台600MW燃煤发电机组。一期1#2#机组采用亚临界燃煤发电机组, 二期3#4#机组采用超临界燃煤发电机组, 机组安装的脱硫设施采用的是石灰石―石膏湿法脱硫工艺,即采用石灰石经吸收塔吸收二氧化硫,通过化学反应产出石膏。

工艺流程图

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锅炉烟气经电除尘器除尘后,通过增压风机、进入吸收塔, 在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中,以便脱除SO2、SO3,与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏,并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中,通过喷嘴进行雾化,可使气体和液体得以充分接触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接,在吸收塔中,石灰石与二氧化硫反应生成石膏,这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出,进入石膏脱水系统。经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾,在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。在吸收塔出口,烟气一般被冷却到46~55℃左右,且为水蒸气所饱和。通过加热器将烟气加热到80℃以上,以提高烟气的抬升高度和扩散能力。最后,洁净的烟气通过烟道进入烟囱排向大气。

二、 系统改造方案可行性

1 风机负载调速节能原理

风机的工作特性图如下:

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曲线①为风机按转速N1工作时的特性曲线,曲线②为风机按转速N2工作时的特性曲线,③④为风道阻力曲线。

在第一种负载工况下,风机工作在A点,风量为Q1,风压为H1。如果风机仍然按N1速度定速运行,用挡板将风量调节为Q2时,风压将上升到H3,风机工作点移到B点。由于挡板的截流作用,风道阻力曲线由③变为④。

在A、B两点,风机功率分别为PA=H1×Q1,PB=H3×Q2,虽然Q2H1,实际减小的功率有限。

如果不采用挡板调节,这时风路阻力特性保持曲线曲线③不变,改用调节风机速度来减小风量,风机改按速度N2运行,工作特性为曲线②,风机工作在C点,风量仍然为Q2,但压力为H2。

相比B、C两点,风机减少的轴功率为:ΔP=PB- PC=(H3 ?H2)×Q2

在风道阻力特性不变的情况下,风机的风量Q、压力H、轴功率P和转速N之间满足如下关系(相似定理):

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就是说,通过调速方式改变风机风量,风量下降一半时,风机轴功率将下降87.5%。

2 系统旁路柜控制方式

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基本原理:它是由3组高压开关柜QF1、QF2和QF3组成。要求开关柜QF2和QF3不能同时闭合。变频运行时,开关柜QF1和QF2闭合,开关柜QF3断开;工频运行时,开关柜QF3闭合,开关柜QF1和QF2断开。

另外还保留了电机差动保护功能,采取重新更换电机中性点CT,将其控制信号接入QF2开关柜内综保装置,参与差动保护,完善电机保护功能。

三、节能数据分析:

1 现场技术数据:

设备参数

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2 工频/变频状态下的年耗电量计算

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四、设备冷却方式

为了提高高压大功率变频器的应用稳定性,解决好高压变频器环境散热问题,根据现场实际情况采用密闭式空调冷却,其结构图如下:

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冷却设备主机安装于变频器功率柜顶部,该装置配备两台制冷压缩机。与现场接口简单,提供两路380V交流电源即可,操作方便,维护量少,保护功能完善. 正常运行时,每段电源各带一台压缩机;当单段电源故障时,另外一侧工作电源带两台压缩机运行。两台压缩机设备停运时,可以通过风道回路设置的风门实现变频器功率柜自身冷却,减少冷却装置故障对变频器运行的影响。完整的冷却系统解决方案,有效减低了辅助系统的故障率,保证设备安全运行.

五、结论

采用变频调速后,系统实现软启动,电机启动电流远远小于额定电流,启动时间相应延长,对电网无大的冲击,减轻了起动机械转矩对电机机械损伤,降低噪音,降低了震动系数,有效的延长了电机的使用寿命,减少了检修维护开支,节约大量维护费用,降低了厂用电率,提高了供电率.

总的来看,增压风机进行变频改造是可行的,它可以提高风机的运行稳定性,进而保证了机组脱硫系统的运行可靠性,同时还能取得良好的节能效果。
文章内容仅供参考

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收录时间:2011年03月30日 22:40:10 来源:北京利德华福电气技术有限公司 作者:


锅炉风机油泵变频节能改造方案
    


          一、变频调速的节能意义


          据报道,国家将出台限制性政策:“对新建和扩建工程需要调速的风机和水泵,一律不准采用挡板和阀门调节流量;对采用挡板和阀门调节流量的风机和水泵要分期、分批和有步骤地进行调速改造。”有此可见,该产品在锅炉上的应用势在必行。


          风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,由于交流电机调速很困难。常用挡风板、回流阀或开/停机时间,来调节风量或流量,同时大电机在工频状态下频繁开/停比较困难,电力冲击较大,势必造成电能损耗和开/停机时的电流冲击。采用变频器直接控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)3,即51.2%,去除机械损耗电机铜、铁损等影响。节能效率也接近40%,同时也可以容易实现闭环恒压控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起,避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。为达到节能目的推广使用变频器已成为各地节能工作部门以及各单位节能工作的重点。


          二、阀门特性及变频调速节能原理


          阀门的开启角度与管网压力,流量的关系示意图如图


          当电机以额定转速n0运行,阀门角度以a0(全开),a,a1变化时管道压力与流量只能是沿A,B,C,点变化。即若想减小管道流量到Q1,则必须减小阀门开度到a1,这使得阀前压力由原来的P0提高到Pq,实现调速控制后,阀后压力由原来的P0降到Ph。阀前阀后存在一个较大的压差△P=Pq-Ph。如果让阀门全开(开度为a0),采用变频调速,使风机转速至n1,且流量等于Q1,压力等于Ph,那么在工艺上则与阀门调节一样,达到燃烧控制的要求。而在电机的功耗上则大不一样。风机水泵的轴功率与流量和扬程或压力的成绩成正比。在流量为Q1,用阀门节流时,令电动机的功率为Nf=KPhQ1。用变频调速比阀门节流节省的电能为:


          Nj-Nf=K(Pq-Ph)Q1=Q1△P。


          由图可见,流量越低,阀门前后压力差越大,也就是说用变频调速在流量小,转速低时,节能效果更好。目前绝大多数锅炉燃烧控制系统中的风量调节都是通过调节风门挡板实现的,这种风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多能量白白消耗在挡板上。为了节约电能,提高锅炉燃烧控制水平,增加经济效益,采用变频调速系统取代低效高能耗的风门挡板,已成为各锅炉使用单位节能改造的重点。


          三、节能效果计算


          A、500万卡


          (1)锅炉现有鼓风机两台,配用22kw电机,。假设风量在80%?30%之间变化,变频器平均节电率为35%,电费按0.7元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:


          2*22*35%*24*300*0.7=77616元(约为7.76万元)


          (2)锅炉现有引风机两台,配用75kw电机,。假设风量在90%?70%之间变化,变频器平均节电率为30%,电费按0.7元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:


          2*75*30%*24*300*0,玻璃钢屋顶风机.7=226800元=22.68万元


          (3)每年总节约的电费:7.76+22.68=30.44万元


          B、400万卡


          (1)锅炉现有鼓风机两台,配用15kw电机,。假设风量在80%?30%之间变化,变频器平均节电率为35%,电费按0.7元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:
 
  2*15*35%*24*300*0.7=52920元(约为5.29万元)


          (2)锅炉现有引风机两台,配用55kw电机,。假设风量在90%?70%之间变化,变频器平均节电率为30%,电费按0.7元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:


          2*55*30%*24*300*0.7=166320元=16.63万元


          (3)每年总节约的电费:5.29+16.63=21.92万元


          B、200万卡


          (1)锅炉现有鼓风机两台,配用7.5kw电机,。假设风量在80%?30%之间变化,变频器平均节电率为35%,电费按0.7元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:


          2*7.5*35%*24*300*0.7=26460元(约为2.64万元)


          (2)锅炉现有引风机两台,配用30kw电机,。假设风量在90%?70%之间变化,变频器平均节电率为30%,电费按0.7元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:


          2*30*30%*24*300*0.7=90720元=9.07万元


          (3)每年总节约的电费:2.64+9.07=11.71万元


          由以上估算情况可知,对于风机的变频改造效益非常明显。


          四、工业锅炉燃烧过程的变频调速系统及本系统控制思想


          工业锅炉根据采用的燃料不同,通常分为燃煤、燃油和燃气三种。这三种锅炉的燃烧过程控制系统基本相同,只是燃料量的调节手段有所区别.在各种民用、工业锅炉热工自动控制过程中,锅炉燃烧过程的自动控制是一项重要的控制内容。传统的控制方式中,鼓、引风机的风量一般采用风门挡板控制,炉排电机及给粉机采用滑差调速,其弊端是调节不及时,操作复杂,不能确保锅炉的最佳运行状态,浪费能源。对工业锅炉燃烧过程实现变频器调速主要是通过变频器调节送风机的送风量、引风机的引风量和燃料进给.


      ,进口水帘;    锅炉变频电控柜主要有以下几类:


          1).锅炉补水变频电控柜


          实现锅炉汽包连续均匀补水,保障给水量与蒸发量的平衡,使汽包水位自动控制在正负10mm精度,对稳定汽包水位、汽压、蒸汽品质和锅炉的安全经济运行都有积极的促进作用,并有效地减轻了工人的劳动强度。


          2).锅炉鼓风机变频电控柜


          通过炉膛中烟气氧量变送器传输的电流/电压信号,控制鼓风机转速,保障烟气氧量稳定在燃料燃烧要求的最佳范围,达到节电和节煤双重效果。


          3).锅炉引风机变频电控柜


          使炉膛内的负压稳定在-20Pa(约-2mmH2O)左右,不仅为炉膛内的燃料燃烧达到最佳的风煤比提供了基础条件,而且不使炉膛吸入过多的冷空气和烟道排出过多热量,同时还避免了由于人工操作不当和维护不及时引起的人身和设备事故。


          4).锅炉输煤变频电控柜


          采用光电编码器PG检测电动机转子转速,进行速度反馈控制转速,根据负荷量和风量精确地调整和控制输煤量,使燃煤充分燃尽,减少烟尘污染。


          新的锅炉燃烧控制系统只是将原系统的阀门开度控制信号转接到变频器上,改造的工程量很小,但带来的好处是多方面的。首先是执行机构,包括变频器、风机、电机的线性度大大改善了,因为变频器输出的是频率,即速度控制信号,而风机的风量是与速度成正比的,其次执行机构的反应时间比阀门要快,且是由变频器编程设定的,这两点都有利于控制精度的提高和系统的稳定性。系统的最大的优点正如上面讨论的那样,大大节约了风机消耗的电能,降低了锅炉生产的成本。


          为了保证锅炉的安全,稳定,经济运行,保证供油负荷量与供油质量,一般按能量平衡,风煤比例,风量平衡来控制系统,并保证供油压力与供油温度基本稳定。


          燃烧控制系统实质上是能量平衡系统,它以温度及压力作为能量平衡指标,量出而入,不断地根据用温度与压力的变化成比例地调整燃烧量与送风量,同时保证充分燃烧及热量的充分利用。


          本控制系统主要包括:


          (1).炉膛负压控制系统:是使进出炉膛的空气量维持平衡的控制系统,一般以炉膛压力作为空气量平衡与否的指标,通过调整排向大气的引风量达到空气量进出平衡,为提高控制品质,一般以送风量或送风挡板开度作为前馈量,构成前馈?反馈控制系统。


          (2).油温控制系统是为满足供油质量指标而设置的。通过调整送风量及炉排的速度,来平衡这个指标,使主参数构成串级控制系统。


     ,负压风机厂家直供;     (3).供油压力控制系统,根据外部的压力检测信号,判断外部的负载情况,结合设定的压力范围,使供油质量达到最佳效果。


          根据以上几点,结合现在的锅炉设备及控制系统,采用上述锅炉改造分类的2、3两者结合的方式,即用引风机变频柜来控制炉膛内的负压,使用负压可以稳定在设定的压力范围;通过炉排电机的转速来调整鼓风变频器,使燃料达到充分燃烧,也保持了温度的一定范围,


          五、系统框图及改造方案:


          电气主回路图


          系统原理图


          根据原有控制系统,可以做如下改动,保持原有系统不变,增加变频柜,系统各台电机均由相应变频器驱动,在变频器出现故障时可选择工频启动,以使用原有的控制系统,保证生产的连续性。在操作面板上有明显的操作指示。手动时可以根据实际的温度,在操作面板上通过调节电位器以调节各变频器的频率,保证一定的煤风比例。负压则通过显示的压力情况,人为地调节引风变频器的频率。


          在自动时根据温度及负压力这两个来调变频器,引风变频器自动根据压力变送器反馈给PLC的压力信号,及在触摸屏上设的压力数值,PLC自动调节输出频率控制变频器的转速,以保持负压恒定。送风变频器则根据温度传感器给PLC的温度信号及设定的温度范围,自动调节频率保持锅炉温度的恒定,并可根据外部的送煤机构情况,配合送风变频器自动地控制给煤,保证锅炉达到最佳的燃烧效果。


          在两套供油回路中,自动控制时根据出油及回油的压力变化数值,以判断外部的负载情况,自动地调节压力,当出油的压力大于回油的压力时,在一定的范围之内,可以通过PLC的运算自动增加变频器频率,若变频器的输出达到满载时,自动地启动另一套供油回路,以保证生产的需要;反之,若出油压力接近于回路的压力,就自动地切断一套供油回路,降低频率,在保证生产的同时,达到节能的效果。手动时也可通过面板上电位器来调节频率,使手动自动能相互切换,提高了系统的操作适用性。


          注:所有的变频器除了通过PLC来控制外,也可以设计成通过面板的电位器人工设定频率来控制。可使保证了系统的可靠性。


          六、功能及特点


          无论是手动调节还是自动调节,采用变频器控制将有以下诸多优点:


          (1)、采用变频器控制电机的转速,取消挡板调节,降低了设备的故障率,节电效果显著;


          (2)、采用变频器控制电机,实现了电机的软启动,延长了设备的使用寿命,避免了对电网的冲击;


          (3)、电机将在低于额定转速的状态下运行,减少了噪声对环境的影响;;


          (4)、具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能及声光报警功能;


          (5)、安装时可不破坏原有的配电设施及环境不影响生产。


          (6)、根据外部温度信号自动地调整送风量,操作方便。


          (7)、自动控制炉膛负压,减少人工操作因素。


          (8)、自动控制油路油压,使用两套新旧系统可以相互备用,自动切换,保证生产的同时提高了系统的可靠性。


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收录时间:2011年04月06日 04:03:00 来源:中国资产管理网 作者:


烧结主抽风系统设计 (design of main exhausting system of sintering machine in sinter plant) 将抽风烧结过程产生的废气通过一系列设备将其抽出、集中、降尘、净化和排放,以及除尘灰输送处理的设施设计。主要包括主抽风机和主除尘器的选型,降尘管、烟道和烟囱的设计,主抽风系统的布置,烧结废气有害物的处理等。 烧结主抽风机和主除尘器选型?? 主抽风机选型的基本点是要满足烧结所需风量和负压的要求,并且考虑风机本身的效率。工程中选用风机的主要技术参数一般参照同类型烧结生产实践按经验选用。烧结所需风量一般用单位烧结面积的风量指标来表示。通常,单位烧结面积的适宜风量取为90±10m 3 (工况)/(m 2 ?min)(工况:温度为120~220℃,压力为10000~20000Pa,以下同)。烧结抽风负压主要取决于混合料的透气性、烧结料层高度、烧结风量等因素,一般在11000~16000Pa。建于海拔高度较高地区的烧结厂,由于大气压力较海拔高度零米地区为低,在选用风机负压时应按有关计算较一般低海拔地区适当提高。对于中小型烧结机,一台烧结机匹配一台主抽风机,对于400m 2 以上的大型烧结机,多数选用一台烧结机配用2台同规格的主抽风机并联使用。为了达到国家规定的粉尘排放标准,延长主抽风机转子叶片的使用寿命,在主抽风机前设置主除尘器。其型式有旋风除尘器、多管除尘器和电除尘器等多种。旋风除尘器及多管除尘器除尘效率较低,达不到环境保护的要求,设计已很少采用。电除尘器除尘效率高,可以达到环境保护的要求,已普遍采用。此外,也有采用湿式除尘器的,湿式除尘器除尘效率高,但电耗高、污水处理困难。 降尘管、烟道和烟囱的设计?? 烧结机风箱下设有降尘管(又称集气管),通过支管与各风箱连接,烧结废气在降尘管中先除去大颗粒粉尘后再进入主除尘器,以进一步提高除尘效率。降尘管为钢制圆筒型,其直径由废气流量及流速决定。降尘管内废气流速一般取10~15m/s。一台烧结机通常设置一根降尘管,当烧结机台车宽度比较大,或者烧结原料含硫量比较高,需要采用脱硫设施才能达到国家排放标准时,可考虑设置两根降尘管。降尘管的结构要能够承受较高的负压和热膨胀。为保持烧结烟气温度高于其露点,使设备和管道不受腐蚀,降尘管、主除尘器及其相连的管道直至主抽风机外壳均需敷设保温材料。由降尘管、除尘器沉降、净化出来的粉尘应予回收,可采用漏灰阀和带式输送机或水封拉链机将灰尘返回烧结混合料系统循环利用。烧结烟囱高度应根据环境保护的要求确定,当原料含硫量较高时,要考虑SO 2 的排放量及其着地浓度要达到国家规定的卫生标准,烟囱出口直径按工况状态下烧结废气的流量和选定的烟囱出口流速计算确定。一般出口流速约为20m/s(工况时),烟道流速取12~18m/s(工况时)。当两台及以上烧结机共用一个烟囱时,废气应分为两个或多个烟道进入烟囱,或在烟囱底部设有隔墙,且应在每台主抽风机出口的分烟道上设置闸门或隔板,这样可以防止当一台烧结机停机检修时可能出现的窜风现象,或者在负压作用下风机转子转动危及人身安全,以及不便于检修等情况出现。 主抽风系统的布置?? 为了减少阻力损失,主抽风系统的设施要与烧结室成直线型布置(见烧结室设计附图)。当受场地限制,直线型布置困难时,也有将主除尘器及主抽风机室与烧结室成垂直方向布置的。主抽风机室一般为封闭式结构的厂房闷热 风机,屋顶设有天窗,室内应设检修吊车,要留有设备检修及放置备用风机转子的地方,主抽风机操作平台标高通常应高于地坪面,以利风机及其电机的润滑、冷却等设施和管路的布置和检修。主抽风机室内一般应设有高位油箱(或其他相应装置),以便在突然停电,电动油泵不能供油,转子由于惯性仍在旋转时供给必要的润滑油。为了防止噪声污染环境,一般要在抽风机出口的烟道上安设消声装置,抽风机外壳应敷隔声材料,室内墙壁要采取吸声措施。 烧结废气特性及其有害物处理?? 烧结废气流经降尘管时其温度通常为80~150℃,其主要成分及重度几表。 烧结废气中含有粉尘,一般含尘浓度达0.5~3g/m 3 ,粉尘粒度50%以上小于10~20 μ m,堆积密度为1.7~1.8t/m 3 ,比电阻为10 6 Ω ?cm~10 11 Ω ?cm,属于正常比电阻粉尘,粉尘的主要成分是铁、硅、钙、铝和镁等的氧化物,当烧结矿碱度越高时,烧结废气粉尘含氧化钙也越高,粉尘的粘度也增大。 根据所处理的含铁原料成分、燃料条件的不同,烧结废气中含有硫的氧化物和氮的氧化物,有时还含有砷或氟等有害物,其排放浓度超过国家环境标准时,应采取有效措施进行净化处理。对二氧化硫和氮氧化物可根据有害成分的浓度和技术经济比较,在多种脱硫、脱氮方法中进行选择。 相关文章

国产风机撬开美国DY882氧气气体浓度检测仪市场 消除税务投资人疑
    


        根据2009年颁布的《美国恢复与再投资法案》上海DY882氧气气体浓度检测仪,为了鼓励本国税收和就业,美国政府在清洁能源投资问题上,引入了税务投资人概念。一般说来,在美国缴纳一定数额税金的企业,都可以作为税务投资人。但由于风电投资金额较大,因此符合风电开发资格的税务投资人数量有限。据了解,目前全美从事风电开发的上海DY882氧气气体浓度检测仪税务投资人只有10家左右,主要为银行和保险公司。


        上述法案规定,税务投资人在投资清洁能源项目上海DY882氧气气体浓度检测仪时,在一定期限内可以获得政府30%的税收返还。这种返还又分为ITC(企业能源投资税收抵免)和PTC(可再生能源产品税收抵免)两种形式。前者指由税务投资人投资并且在2016年底前投入运行的太阳能、燃料电池和风能项目,建成后政府将提供30%的税收抵免。而后者则是针对2013年前投入使用的风能、地热能等新能源项目,运行发电后每度电可获得2.2美分的税收抵免,可一直持续10年时间。


        一般说来,税务投资人在风电场开发中的出资比上海DY882氧气气体浓度检测仪例在20%-30%之间,而这部分出资不需要开发商归还,税务投资人将在今后的项目运行中,通过ITC或者PTC的形式来获得一次性或者持续10年的稳定回报。因此,引入税务投资人的风电场开发项目,在经济上更具有竞争力。正是因为上述原因,美国本土的风电开上海DY882氧气气体浓度检测仪发,税务投资人基本属于绕不过去的关键角色。


        而据美国业内统计,税务投资人如果选择PTC上海DY882氧气气体浓度检测仪的返还方式,将比选择ITC多获得15%的收益。因此,作为税务投资人,他们并不在意风机的价格,因为那属于开发商的成本,是开发商以及贷款银行需要考虑的事情。税务投资人更在乎的是中国风机是否可以在10年内持续稳定地上网发电,因为这关系到他们是否可以从PTC中获得稳定的收益。


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收录时间:2011年03月25日 03:02:20 来源: 作者:


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