污泥电厂锅炉掺烧的成本解析详细版.docx
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2011年5月笔者曾写过一篇题为《电厂锅炉掺烧废弃物:中国环保业界之癌》的文章。
将近一年过去了,又见更多的掺烧项目上马投产,掺烧之势似乎已不可阻挡。
这种“技术”之所以流行,其中一个最主要的原因是它“便宜”。
对此,至今似乎还没有人质疑。
本文和接下来的几篇将分析几个不同类型的电厂锅炉掺烧实例。
通过实例,我们不难发现,所谓电厂掺烧“便宜”的说法恐怕就不再成立了。
一、计算依据隋树波、杨全业发表在《山东电力技术》2010 年第6 期上的文章“污泥干化焚烧系统在燃煤电站锅炉应用”(以下简称《隋文》)。
该文详细描述了山东华能临沂发电有限公司利用电厂循环流化床锅炉高温烟气对污泥进行干化后处置的项目实例和设计理念。
有关华能临沂污泥处置项目的介绍还来自网上:“华能临沂电厂始建于1958年,1997年改制成立有限责任公司,2008年底划归华能集团运营管理。
现有5台14万千瓦热电联产机组。
华能临沂电厂在服务地方经济发展,提供清洁能源的同时,还积极履行社会责任,承担了临沂市城区集中供热任务和临沂市以及周边县区所有污水处理厂产生污泥的处置任务。
2009年底,华能临沂电厂建成山东省内最大的污泥干化焚烧项目,利用电厂锅炉尾部烟气余热直接接触污泥进行干化,将干化后的污泥掺入原煤进入锅炉进行高温焚烧处理。
彻底解决了城市污水处理厂产生污泥的排放难题”。
据《临沂日报》20091229期“力保碧水蓝天———华能临沂发电有限公司全力确保迎淮”专题报道,“项目规划建设3套污泥干化焚烧装置,概算总投资2890万元,日处理湿态污泥500吨,一期工程建设两套日处理能力168吨的污泥干化焚烧装置”。
另据2010-04-29报道“淄博、威海党政考察团到华能临沂发电公司考察污泥焚烧发电项目”,“自(2010年)1月24日投入运营以来,目前设备运转良好,每天处理150吨左右的污泥”。
有关经济参数,参考山东省发改委《关于华能临沂发电公司污泥干化焚烧发电上网电价的批复——鲁价格发〔2010〕138号》和《关于华能临沂发电公司污泥干化焚烧发电上网电价的批复——鲁价格发[2011]31号》。
污泥焚烧收益来源分析
污泥处理产业很难自己盈利,其运转主要靠政府补贴。
1、以日处理200吨污泥为例,电厂配备75吨锅炉
2、电价补贴及数量,去除自用电率20%,
360000*0.8*0.2*300=1728万元,(按上网电价0.2元/度,电价补贴根据清理污泥数量调整,最高可补贴0.35元/度)﹔
3、关于政府对污泥处置费用及相关政策参考。
北京污泥处置费用780元/吨,上海处置费用630元/吨、温州416元/吨,各地处置费用不一,按照最低标准150元/吨计算;
4、政府项目补贴按投资的30%补贴计算。
5、增值税减免,循环经济奖励等相关政策详见附表。
不同的污泥烘干方式产生的经济效益差别较大。
其中,蒸汽烘干方式最终利润为2034万元,该方式处置成本高,建议在锅炉低负荷期间或检修期间使用;烟道尾气烘干方式最终利润为2556万元,该方式处置成本低,建议在锅炉高峰负荷、烟气量充足时作为主烘干设备使用;蒸汽烟道尾气综合烘干方式成本低利润高,该方式为最佳使用方式,最终利润可达2624.4万元。
珠海电厂700MW机组污泥掺烧讨论发布时间:2021-08-03T06:53:33.385Z 来源:《电力设备》2021年第5期作者:郑达忠[导读] 具有很好的社会效益和经济效益,对于缓解自身的生存压力具有重要意义。
(广东能源集团有限公司珠海发电厂广东珠海 519000)摘要:广东省能源集团有限公司珠海发电厂锅炉开展高氯污泥掺烧,本文主要讨论燃煤电厂开展污泥掺烧安全性和环保性,开展污泥掺烧研究,包括:固体和液体样品现场采集与实验室分析,包括飞灰、炉渣、脱硫石膏、脱硫废水等,烟囱排放口二恶英浓度。
讨论掺烧过程对设备产生的不利影响,不同污泥掺烧比例对煤粉锅炉的安全性、经济性、环保性的影响。
关键词:污泥掺烧,重金属,二恶英,给煤机我国煤电机组发电小时已经低于4100h,特别是水电资源丰富的西南地区,燃煤火电机组发电小时数更是低于3000 h,面临着巨大的生存压力。
随着我国城镇化的快速发展,如何处理污水处理厂产生的废气污泥逐渐成为日益增长的难题。
污泥作为生物质的一种,将其燃烧后具有二氧化碳零排放的特点,还可实现污泥无害化、减量化、资源化的低成本规模处理。
借助现役燃煤电厂系统进行干化污泥耦合发电,既可实现煤电燃料灵活性,提升非化石能源消费比重和化石能源替代比例,又可发挥清洁高效煤电污染物集中治理的平台优势,推进大气、水和土壤污染防治,实现污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置,具有重要意义。
对于燃煤电厂而言,还能减少燃煤火电机组的燃料成本和CO2 排放总量,获得生物质发电上网电量和相应的电价补贴,具有很好的社会效益和经济效益,对于缓解自身的生存压力具有重要意义。
1.概况珠海电厂位于珠海市高栏港经济开发区内(原斗门县南水半岛西南端)有2台700MW亚临界机组,机组采用单元布置。
1、2 号锅炉是日本三菱重工设计制造的 MB‐FRR 型、亚临界参数、一次中间再热、强制循环、燃煤汽包锅炉。
锅炉设计燃用国产煤或进口煤,燃烧器四角布置,制粉系统为直吹式,配 6 台三菱立式 MVM25RL 型磨煤机。
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《环境卫生工程杂志》2014年第三期1注意设备选型1)在满足环保排放标准的条件下,尽量选择国产炉排炉、国产汽轮发电机组。
2)应考虑合理的设备出力余量(锅炉、汽轮发电机组、化水、冷却水、渗沥液处理等)。
设备选型时应考虑项目3,5a后的垃圾热值的增加、垃圾含水率的降低等因素。
汽轮发电机组一般应考虑10%~20%设计点的发电余量。
2运营收益及成本收益包括:垃圾补贴费、售电收益、炉渣废铁收益(一般情况下此收益可不计)等。
成本包括:运行成本、预提大修理费、折旧费、贷款利息等。
2.1售电收益售电收益=上网电量×上网电价。
上网电量=发电量×(1-厂用电率-线损)。
厂用电率与垃圾电厂规模有关。
日处理垃圾600t焚烧电厂,厂用电率+线损约15%。
日处理垃圾1000t以上焚烧电厂,厂用电率+线损约13%。
上网电价:2012年发改委发布了《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(发改价格[2012]801号)规定:“以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目,均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280kW?h,并执行全国统一垃圾发电标杆电价0.65元/(kW?h)(含税,下同);其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价”。
垃圾焚烧电厂的上网电价一般可按0.65元/(kW?h)预算。
2.2垃圾补贴费垃圾补贴费与当地的财政收益和环保要求有关,一般情况下,政府垃圾补贴费为70,150元/t。
垃圾补贴费在一段时期内应根据物价水平的提高做相应调整。
2.3运行成本运行成本包括:管理人员和运行人员工资、社保、用水费用、备品配件费用、燃料费用、消耗品、灰渣填埋费等。
火电厂掺烧污泥可行性研究随着城市化进程的加快和人口数量的增加,城市污泥的处理问题日益突出。
火电厂作为能源生产的重要组成部分,其高温燃烧技术对处理城市污泥具有很大的潜力和优势。
进行火电厂掺烧污泥的可行性研究非常重要。
火电厂掺烧污泥是指将城市污泥与煤炭一同投入火电厂进行燃烧。
这种处理方式不仅可以有效处理城市污泥,减少环境污染,还能够节约资源和降低能源消耗。
下面从污泥燃烧特性、掺烧对火电厂影响以及经济性等方面进行探讨。
污泥燃烧特性是进行火电厂掺烧污泥的重要依据。
污泥的主要成分是有机物质和无机物质,其中有机物质在燃烧时释放出热能,起到燃料的作用;而无机物质则会产生灰渣,可能影响到火电厂的正常运行。
对污泥进行燃烧特性测试,包括热值、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定,有助于评估其作为燃料的可行性。
火电厂掺烧污泥对火电厂的影响是进行可行性研究的关键。
污泥的掺入会对火电厂锅炉的燃烧特性产生一定的影响,如影响锅炉的燃烧稳定性、煤粉燃烧效率和炉温分布等。
在进行火电厂掺烧污泥时,需要对锅炉进行合理调整,以保证燃烧的效果和火电厂的正常运行。
经济性是进行火电厂掺烧污泥可行性研究的一个重要方面。
火电厂进行污泥掺烧不仅减少了环境污染,还能够节约煤炭资源和降低燃料成本。
火电厂可以通过销售产生的余热或灰渣,增加收入。
对火电厂掺烧污泥进行经济性分析,包括成本和收益的估算,可以评估其经济效益。
火电厂掺烧污泥具有很大的可行性。
火电厂掺烧污泥仍需要面临一些挑战,如污泥的质量波动、处理技术的成熟程度和政策支持等。
应加强研究和推广,提高掺烧污泥的技术水平和经济效益,以实现城市污泥的有效处理和资源化利用。
机械化工 掺烧污泥对电厂锅炉的影响分析常 青,周路索(中国联合工程有限公司,浙江 杭州 310051)摘要:污水处理厂污泥产量比较大,降低环境污染影响,需要在锅炉内混燃污泥、煤粉。
本文主要围绕掺烧污泥对电厂锅炉的影响展开讨论,仅供参考。
关键词:掺烧污泥;电厂锅炉;影响分析传统污泥处理方法,主要为外运土地填埋,将污泥内有机物质、作为农肥、焚烧所用。
通过焚烧处理,能够使污泥产生量减少,回收废物资料,以免对环境造成污染影响。
然而,应用焚烧处理方式,需要建设污泥焚烧厂,相应增加总投资量,且运输成本高。
掺合污泥和煤粉燃烧,采用现有煤粉燃烧装置与脱硫装置,合理改造脱硝环境净化装置,应用显著优势。
在电站掺合燃烧污泥和煤粉,会影响公路运行正常化。
1 国内外电厂掺烧现状1.1 循环流化床污泥掺烧技术流化床焚烧炉,结构组成简单,包括循环闭路系统、流化床,以快速床、湍流床为流化状态。
在此种状态下,可以显著加强燃烧效果,从下往上吹热期,大颗粒沉积在燃烧室下方,小颗粒聚集在燃烧室上部。
燃烧室颗粒吹出后,由分离器收集,通过返料器,将其运输到燃烧室,确保燃烧循环效果。
将污泥添加到流化床,热风干燥、粉碎、气化处理之后,会进入燃烧状态。
根据相关研究可知,利用循环流化床锅炉,可以提升污泥掺烧技术可行性。
污泥掺烧电厂运行中,多采用循环流化床方式,混合少量湿污泥,将掺烧比例控制在25%。
1.2 煤粉炉电厂污泥掺烧技术现阶段,燃煤电厂几乎不使用污泥掺烧方式,部分电厂采用煤粉炉混烧法。
比如A电厂,湿泥处理量为100t/d,污泥有机质能源效益显著,能够实现环境保护效益。
B电厂在煤粉炉内,开展掺烧高温试验,合理控制污泥含水量、掺烧量,就可以将污泥投入到煤粉炉内。
基于总体分析可知,污泥含水率应当满足标准要求,尤其是细度达标。
污泥掺烧之后,对燃烧过程、机械设备的影响比较小,但是要对污泥物质进行控制。
2 污泥掺烧的锅炉影响2.1 污泥水分影响当污泥含水量比较大时,则热度值较低。
垃圾焚烧发电厂掺烧污泥问题的探讨摘要:如今,焚烧垃圾用于发电厂的污泥掺烧技术处于发展阶段。
本文从生产要求、污染排放、生产成本、生产运营等方面分析单纯焚烧垃圾与污泥掺烧的实验。
试验结果显示,掺烧污泥后垃圾焚烧量、废气排放量,污染产生量,都大大减少。
但是却增加了飞灰,炉渣和烟尘污染物浓度,并且扩大了生产成本,对设备的运行造成了影响。
普通焚烧垃圾和污泥掺烧方式可以用来应对突发情况,但不适合长期进行这样的工作,因为这会对垃圾焚烧处理进度和运行产生消极影响。
关键词:垃圾焚烧,污泥焚烧,焚烧技术废气处理一、污泥焚烧(一)污泥焚烧的含义焚烧污泥其实就是利用焚烧在氧气的作用下产生出来高温氧化的污泥,从而减少了污泥燃烧后化为烟灰污染。
因此,一直以来,焚烧一直作为处理污泥的最原始有效的方法。
根据调查显示,在西方国家,也通常采用这种普遍的污泥焚烧法。
污泥焚烧简单的包括两种类型,一种是联合焚烧,另一种是单独焚烧。
(二)污泥焚烧的分类首先从单独焚烧开始。
单独焚烧分为,直接将污泥焚烧,等待污泥干了之后再焚烧,和待污泥半干的情况下进行焚烧。
污泥干化焚烧就是将污泥晒干或者脱水,然后再将干了的污泥扔进焚烧炉进行焚烧。
这样的处理方法在西方国家极为普遍。
但是,当遇到污泥量大时,晒干污泥的热量却有限。
以此最稳妥的解决办法就是加大辅助燃烧的材料数量,以此来保证燃烧顺利进行。
而这样直接焚烧却带来了大量的废气污染。
同时也增加了处理废气的设备需求,加大了后续净化空气的难度。
这样的直接焚烧法有着不可避免的缺陷。
因此,等污泥干化后再进行焚烧的方法逐渐流行起来。
污泥干化再焚烧就是先把污泥晒干,干化程度在百分之九十左右,然后再将干化后的污泥进行焚烧。
由于干化后的污泥热值比原污泥高,因此焚烧干化污泥的气味,粉末,废料都可以进行回收,减少了资源浪费和空气污染。
但是,污泥干化后产生的粉末受到火星容易引起爆炸和自燃,因此对燃烧的运行的安全系数要求较高。
焚烧半干的污泥指的是将污泥干化到百分之八十左右,然后再将其进行焚烧。
2011年5月笔者曾写过一篇题为《电厂锅炉掺烧废弃物:中国环保业界之癌》的文章。
将近一年过去了,又见更多的掺烧项目上马投产,掺烧之势似乎已不可阻挡。
这种“技术”之所以流行,其中一个最主要的原因是它“便宜”。
对此,至今似乎还没有人质疑。
本文和接下来的几篇将分析几个不同类型的电厂锅炉掺烧实例。
通过实例,我们不难发现,所谓电厂掺烧“便宜”的说法恐怕就不再成立了。
一、计算依据
隋树波、杨全业发表在《山东电力技术》2010年第6期上的文章“污泥干化焚烧系统在燃煤电站锅炉应用”(以下简称《隋文》)。
该文详细描述了山东华能临沂发电有限公司利用电厂循环流化床锅炉高温烟气对污泥进行干化后处置的项目实例和设计理念。
有关华能临沂污泥处置项目的介绍还来自网上:
“华能临沂电厂始建于1958年,1997年改制成立有限责任公司,2008年底划归华能集团运营管理。
现有5台14万千瓦热电联产机组。
华能临沂电厂在服务地方经济发展,提供清洁能源的同时,还积极履行社会责任,承担了临沂市城区集中供热任务和临沂市以及周边县区所有污水处理厂产生污泥的处置任务。
2009年底,华能临沂电厂建成山东省内最大的污泥干化焚烧项目,利用电厂锅炉尾部烟气余热直接接触污泥进行干化,将干化后的污泥掺入原煤进入锅炉进行高温焚烧处理。
彻底解决了城市污水处理厂产生污泥的排放难题”。
据《临沂日报》20091229期“力保碧水蓝天———华能临沂发电有限公司全力确保迎淮”专题报道,“项目规划建设3套污泥干化焚烧装置,概算总投资2890万元,日处理湿态污泥500吨,一期工程建设两套日处理能力168吨的污泥干化焚烧装置”。
另据2010-04-29报道“淄博、威海党政考察团到华能临沂发电公司考察污泥焚烧发电项目”,“自(2010年)1月24日投入运营以来,目前设备运转良好,每天处理150吨左右的污泥”。
有关经济参数,参考山东省发改委《关于华能临沂发电公司污泥干化焚烧发电上网电价的批复——鲁价格发〔2010〕138号》和《关于华能临沂发电公司污泥干化焚烧发电上网电价的批复——鲁价格发[2011]31号》。
二、计算条件和取值
华能临沂电厂锅炉为SG-435/13.7-M765型超高压自然循环锅炉,配套135 MW发电机组。
查该类型锅炉的蒸汽参数一般为13.7 MPa、540度,主蒸汽流量440~490 t/h,再热蒸汽流量361~430 t/h,再热蒸汽进/出口压力2.76~4.02/2.53~3.76 MPa.g。
已知再热蒸汽参数,可以计算得到再热循环发电的蒸汽耗约3.04kg/kW。
1、脱水污泥性质
假设某种污泥的干基低位热值2757大卡/公斤。
湿泥含固率按20%考虑,湿基污泥量150吨/日。
此时,湿泥的收到基构成可能为:
2、燃煤热值
用于计算的燃煤性质如下(取自《郑州热电厂670 t/h锅炉双稳燃宽调节浓淡煤粉燃烧器应用》):
干基低位热值为5439大卡/公斤。
3、热干化
从高温空预器出口抽取高温烟气,采用直接干化设备对脱水污泥进行热干化。
主要取值如下:
——抽取烟气量35000 Nm3/h(见《隋文》);
——烟气温度350度(见《隋文》);
——干化处置电耗360 kW(见《隋文》);
——日吨湿基处理量投资5.8万元(据临沂日报,三条线投资2890万元);
——人员数量:5人
——年维护成本相当于初始设备投资的比例:3%
——入口含固率20%,干化出口含固率60%;
热干化后的污泥去电厂循环流化床锅炉处置。
4、循环流化床锅炉
设循环流化床锅炉实际蒸发量427吨/小时(此时发电量约135 MW),蒸汽参数:压力13.7 MPa,温度540度,给水150度。
对热干化后污泥入循环流化床锅炉处置的技术经济分析,是基于不处置污泥时与处置污泥时的前后比较。
过剩空气系数均取1.22。
不处置污泥时,设排烟温度120度,以此时排出锅炉的湿烟气量(设1200度)为基本参考。
处置污泥时,有两种工况:蒸发量不变(锅炉出口湿烟气量增加)和蒸发量减少(锅炉出口湿烟气量不变)。
由于部分污泥携带的水分进入锅炉,排烟温度将有所提高(设130度)。
从锅炉进煤口到出灰渣口、排烟口的锅炉全系统设为一个热工系,进行热平衡计算。
不考虑蒸汽系统内部进行抽汽、再热以及发电、供热比例方面的变化。
所有焚烧的灰渣处置成本均暂不考虑。
锅炉作为“处置设施”处置污泥,可能会产生的“处置成本”如下:
——锅炉的热效率降低,单位蒸汽产量的煤耗增加;
——蒸汽减产,减产蒸汽部分有利润损失;
——蒸汽减产,吨蒸汽产能的电耗成本分摊上升;
——原锅炉设备按照蒸吨所计算的折旧增加;
——可能对锅炉产生的磨损、腐蚀等,维护成本增加;
——新增干泥输送(运输)、料仓或混合上料等系统的配套投资及其折旧;——灰渣量提高,导致灰渣捕捉、输送等处理和运输设备的负荷增大;
上述成本与损失可分别量化为:
——吨蒸汽减产量,考虑利润损失50元/吨(该参数蒸汽的价值>200元/吨);——吨蒸汽产量的煤耗增加,以吨煤价格900元评估;
——其它各项损失,设增加20元/吨湿泥。
注意,上述三项取值均属假设,不一定能反映实际情况。
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三、计算结果
维持锅炉的同等蒸发量时(烟气量增加):
烟气流量增加5.8%,意味着烟气流速加快,此外飞灰量增加,可能对换热器等形成负荷冲击,导致磨损增加。
《隋文》中提及,“根据耗差分析的结果,增加了机组发电煤耗约4 g/kW.h”,本文计算结果与之基本相符。
有关处理成本如下表:
四、关于处置补贴
根据山东省发改委《关于华能临沂发电公司污泥干化焚烧发电上网电价的批复》,“为扶持可再生能源发电项目发展,根据国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊试行办法》(发改价格[2006]7号)的规定,华能临沂发电有限公司#5、#6机组掺烧污泥发电部分电量(暂定为上网电量的12%)的上网电价暂按每千瓦时0.594元执行,自2010年1月1日起试行一年,其余电量仍按现行上网电价水平执行”。
2011年此政策待遇得到延续:“为促进节能减排,扶持可再生能源发电项目发展,根据国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)的规定,华能临沂发电有限公司#5、#6机组掺烧污泥发电,自试行期满后,掺烧电量仍按上网电量的12%确定,上网电价执行每千瓦时0.594元的标准;其余电量按现行每千瓦时0.4236元上网电价标准执行”。
根据该政策,华能临沂电厂享受该待遇的是两台机组,任意一台均有实际处理150吨/日(设
计值170吨)的能力。
其成本已如前述,这里看一下单台机组的产值情况:
由于补贴计算的基数是机组额定发电量的一个百分比,这意味着单台机组的收入是固定的,因此无论是否计算发电损失,污泥处置项目应该都能带给企业利润,只是多少不同而已。
如果两台机组同时享受此补贴,而处理量仍为目前的150吨水平,则“暴利”之名可就坐实了。
在垃圾发电领域,国家发改委2012年4月10日发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(以下简称《通知》),《通知》确定以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元(含税)。
国内目前多数城市的垃圾处置费在70-110元之间,以110元算,执行《通知》后吨垃圾的最大产值也就292元(280*0.65+110)。
比照垃圾发电,将发电补贴这算到每吨污泥中,山东华能临沂发电公司享受的电补相当于每吨污泥发电2619千瓦时(单机组,16371*24/150),是垃圾发电量的近10倍,尽管吨湿泥的热值不到垃圾的1/4!不考虑名义上企业还可能有其它收入(如污泥处置费,可能低于100元/吨),仅以发电电价差额形式形成的污泥处置补贴已高达440元/吨以上,电厂进行污泥处置应该无论如何算不得“便宜”了吧?
五、讨论
作为污泥处置的从业者,笔者该为山东华能临沂发电有限公司能够获得如此之高的补贴感到“欣慰”,至少它说明中国并不是没钱处置污泥,这应该是整个业界的福音。
事实上,所有电厂处置污泥的项目后面,都有类似的获取发电补贴的终极目标。
所谓“便宜”,其实只是属于地方财政支出的按吨污泥计算的处置费“便宜”了而已,但不包含国家财政补贴的大头“电补”,老鼠拖楔子——大头在后的道理,应该是电厂处置污泥鼓吹者的真实如意算盘吧。
本文仅讨论了这种处置的经济层面,其实还有一个特别值得注意的问题,那就是环保。
该项目采用的技术与笔者曾讨论过的广州越堡水泥的工艺设备完全相同(见笔者《从人大代表质疑广州越堡水泥处置污泥项目造成二次污染说起》)。
无锡杰能环保工程有限公司利用东南大学开发的旋流喷动干燥技术,抽取高温烟气与污泥直接接触干化后,仅经过除尘直接通过高烟囱排放,属于典型的稀释排污。
越堡水泥项目所出现的臭气远播问题可能在临沂尚没有被发现、被追究,但不一定没有,在适当的气候条件下,这类问题迟早会暴露。
我们不希望看到的是,一个如此昂贵的污泥处置,居然在环保上是这样坑爹的。
泥客庄主
2012年4月14日。