头猪沼气工程技术方案样本

合集下载

大型养猪场绿化沼气工程设计方1

大型养猪场绿化沼气工程设计方1

大型养猪场绿化沼气工程设计方案(之二)存栏500头基础母猪的沼气工程设计方案前言随着经济发展和人民生活水平的提高,全国各地的畜禽养殖业得到了迅猛的发展。

但由于畜禽养殖场产生的粪污等污染物对环境的不利影响,使我国畜禽养殖业面临着发展与环保的双重压力。

在不以牺牲环境质量为代价的前提下,实现畜禽养殖的快速增长,改变传统的能源生产方式和消费方式,利用畜禽粪水开发利用生物质产生清洁的能源是最好的选择之一。

利用厌氧消化技术处理畜禽养殖废水,制取清洁能源——沼气,在治理污染的同时变废为宝,减少温室气体的排放量,从而实现国民经济的可持续性发展。

受居民的饮食结构、畜禽产品的增殖性能、生产投资等因素影响,中国猪肉食用量在肉食消费中一直占有重要地位,养猪业在畜禽养殖中占有很大的比重。

1983年到2005年猪肉消费占肉食品比例均大于60%。

2004年中国肉猪存栏48189.1万头,出栏61800.7万头,猪肉产量4701.6万吨,居世界第一位,肉类人均占有量达55.73 kg/人,其中猪肉36.17 kg/人,超过世界猪肉人均的15.74 kg/人。

2004年我国全年畜禽养殖业粪便废弃物的产生量为25.76亿吨,其中猪年排泄粪便为12.31亿吨,占总粪便量的47.8%,随着养猪业的发展,必然导致更大量的粪便废弃物,因此猪场粪污水的治理成为畜禽污染治理的关键。

随养殖数量的增多,我国规模化养殖场的数量和规模不断扩大,“十五”期间,畜牧业的规模化、区域化和产业化进程呈现出加快发展的趋势。

2005年生猪规模化达饲养水平达到37.2%。

在“十一五”畜牧业发展目标中预计,畜牧业规模化、标准化、产业化程度将进一步提高,畜牧业继续向集约型、资源高效利用型和环境友好型转变,到2010年主要畜禽品种适度规模以上的标准化养殖场的产品比例分别提高10个百分点。

养猪业的发展为人们提供了大量高品质的肉食来源,提高了人们的生活品质;同时带动了地方农牧副业的发展,吸引了大量社会劳动力,增加了社会就业,实现了农民增收;大型养殖场的建设提高了养猪业的整体科技水平,带动了养猪业的发展。

畜牧业大中小规模养殖户沼气处理项目技术方案

畜牧业大中小规模养殖户沼气处理项目技术方案

畜牧业大中小规模养殖户沼气处理项目技术方案目录目录 ............................................................................................................................................ - 2 - 第一章项目概况................................................................................................................................. - 4 -1.1项目规模 (4)1.2项目必要性 (5)1.3工程范围 (6)1.4编制单位 (6)第二章设计依据、原则、思想............................................................................................................. - 9 -2.1设计规范与标准 (9)2.2设计原则 (10)2.3设计思想 (11)2.4设计布局 (11)第三章工艺设计................................................................................................................................ - 13 -3.1工艺设计依据 (13)3.2工艺设计计算 (13)3.2.1 水力滞留时间计算.................................................................................................................. - 13 -3.2.2 进料浓度计算(COD) ......................................................................................................... - 13 -3.2.3 容积有机负荷 ........................................................................................................................ - 14 -3.2.4沼气产气量计算 ..................................................................................................................... - 14 -3.3工艺选择 (15)3.4工艺流程简述 (15)3.5主要工艺设备描述 (18)3.5.1 预处理系统 ............................................................................................................................ - 18 -3.5.2 CSTR厌氧反应系统 ................................................................................................................ - 20 -3.5.3 后处理系统............................................................................................................................ - 23 -3.5.4 沼气净化、贮存、利用及余热系统......................................................................................... - 24 -3.6构筑物及设备清单 (27)第四章效益分析............................................................................................................................... - 28 -4.1社会效益 (28)4.2经济效益 (28)4.2.1运营成本分析.......................................................................................................................... - 28 -4.2.2经济效益评价......................................................................................................................... - 29 -4.2.3静态资金回收期 ..................................................................................................................... - 30 -4.3生态效益 (31)第五章培训 ..................................................................................................................................... - 32 -5.1培训的意义及关键因素 (32)5.1.1 重要性.................................................................................................................................... - 32 -5.1.2关键因素 ................................................................................................................................ - 32 -5.2制定培训计划的结构 (33)5.3利用现代化高科技的培训 (37)5.4外部培训方式 (37)5.5具体培训方案 (38)5.5.1 理论培训(初级培训)........................................................................................................... - 39 -5.5.2 现场培训 ............................................................................................................................... - 39 - 第六章服务与承诺 ............................................................................................................................ - 41 - 附件1 工艺流程图............................................................................................................................. - 43 - 附件2 构筑物及设备清单 ................................................................................................................ - 43 -第一章项目概况1.1项目规模根据养殖规模的实际情况分二类:一:小规模养殖户沼气处理项目养殖规模:按日存栏数300头猪计设计参数:均按成年育成猪算,第头猪每天产粪3.5kg,产尿5kg产生粪污:Q1=(3.5kg粪/天.头猪+5kg尿/天.头猪)* 300头=4250 kg粪污/天=4.25m3/天猪舍冲洗:Q2=5m3/天(含场区生活污水及粪污混合物)日处理量:Q d=Q1+Q2=9.25m3/天设计思想:中国的北方地区地处北纬42o至53o53’之间,紧靠西伯利亚冷空气源地,是中国最冷的自然区,冬季温度太低,沼气产量不高,所以控制沼气池内部温度是一个关键的技术。

大型养猪场沼气工程设计设计

大型养猪场沼气工程设计设计

大型养猪场沼气工程设计目录1 绪论 (1)1.1 课题研究背景 (1)1.2 废水特点及基本参数 (1)2 工艺路线确实定及选择根据 (2)2.1 初沉池 (2)2.2 厌氧生物处理 (2)2.3 好氧生物处理 (4)2.3.1 氧化沟法 (4)2.3.2 接触氧化法 (5)2.3.3 生物滤池法 (5)2.3.4 序批式活性污泥法 (6)3 工艺流程及简要阐明 (8)4 重要构筑物及设备旳选型 (9)4.1 格栅 (9)4.2 集水池 (11)4.3 混凝沉淀池 (12)4.3.1 混合阶段 (12)4.3.2 絮凝阶段 (12)4.3.3 沉淀阶段 (15)4.4 水解酸化池 (18)4.4.1 反应池容积 (18)4.4.2 上升流速旳核算 (19)4.5 厌氧反应器UASB (19)4.5.1 反应机理 (19)4.5.2 工作原理 (19)4.5.3 设计计算 (20)4.6 配水池 (29)4.7 好氧反应器SBR (30)4.7.1 设计参数 (30)4.7.2 设定条件 (30)4.7.3 水质指标 (30)4.7.4 设计计算 (31)4.7.5 注意事项 (35)4.8 高效浅层气浮池 (36)4.9 污泥浓缩 (38)4.9.1 设计阐明 (38)4.9.2 容积计算 (38)4.9.3 工艺构造尺寸 (39)4.9.4 排水和排泥 (39)5 总结 (39)参照文献 (40)道谢 (42)附图..................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 绪论1.1 课题研究背景近年来, 我国工厂化生产旳大型猪场发展迅速, 并且规模不停扩大, 生产规模从几千头发展到几十万头。

但与此同步, 由于规模化养猪场往往建在大中都市近郊和城镇结合部, 环境法规不健全, 认识局限性, 尤其是资金短缺, 绝大多数养殖场在建场初期未考虑畜禽粪便处理。

畜禽场沼气工程技术方案

畜禽场沼气工程技术方案

畜禽场沼气工程技术方案一、项目背景随着生活水平的提高和工业化进程的加速,环境污染问题日益严重。

其中,畜禽养殖业排放的废水、废气和废渣对环境造成了严重的污染。

传统的处理方法往往成本高,效果差。

因此,采用沼气工程技术处理畜禽养殖业的废弃物成为了一种广泛应用的解决方法。

沼气工程技术是通过将有机废弃物进行发酵产生沼气,再将沼渣作为有机肥料施用于农田,达到资源化回收利用的目的。

在畜禽场中,沼气可以用作生活用燃气,替代传统的煤气和木柴,大大减少了对森林资源和矿产资源的开发和破坏,降低了碳排放,对环境有利,同时也减少了畜禽养殖业的生产成本。

因此,在畜禽养殖业中推广沼气工程技术具有重要的意义。

二、项目建设内容本项目位于某某地,总投资约为1000万元,项目计划建设一个年产3000立方米的沼气工程项目。

主要建设内容包括:沼气池、发酵罐、废气处理系统、脱硫净化系统、沼气利用设备等。

1. 沼气池:建设一个容积为5000立方米的沼气池,选用优质的玻璃钢材料制作,确保耐腐蚀和密封性。

2. 发酵罐:建设3个发酵罐,每个罐体积为1000立方米,用于进行有机废弃物的混合发酵,产生沼气。

3. 废气处理系统:引入先进的废气处理设备,对沼气发酵产生的废气进行处理,保证经过处理后的废气排放符合国家标准。

4. 脱硫净化系统:采用脱硫净化设备,对沼气中的硫化氢进行去除,提高沼气的质量。

5. 沼气利用设备:建设沼气发电站,利用沼气发电,同时将发电过程中产生的余热用于畜禽场的供暖。

三、项目效益1. 环境效益:沼气工程技术有效处理了畜禽养殖业的有机废弃物,减少了对环境的污染,降低了碳排放,对环境有利。

2. 经济效益:沼气可以用作生活用燃气,替代传统的煤气和木柴,大大减少了对森林资源和矿产资源的开发和破坏,降低了生产成本,提高了畜禽场的经济效益。

3. 社会效益:项目建成后可吸纳就业人数100人,增加了当地的就业机会,提高了畜禽养殖业的现代化水平,对提升当地农业产值有一定积极作用。

种猪原种场大型沼气工程项目设计方案

种猪原种场大型沼气工程项目设计方案

种猪原种场大型沼气工程项目设计方案目录第一章前言 (4)第二章项目背景 (5)2.1工程名称 (5)2.2工程规模 (5)2.3项目业主及基本情况 (6)2.4设计单位及基本情况 (6)第三章畜禽粪便的处理方法及资源化利用 (9)3.1 是一种肥料资源 (10)3.2 是一种燃料资源 (10)3.3 是一种饲料资源 (10)第四章沼气及发酵副产物的用途 (11)4.1 厌氧产生的沼气的用途 (11)4.2 发酵余物利用 (11)第五章项目要求 (14)第六章设计依据、原则及范围 (15)6.1编制依据 (15)6.2 编制原则 (16)6.3设计范围 (16)6.4主要规范和标准 (16)第七章工艺技术分析 (17)7.1污染物质分析 (17)7.2工艺选择 (18)第八章工艺设计 (19)8.1工艺流程设计 (19)8.2设计基本参数 (19)8.3工艺流程叙述 (20)8.4工艺单元设计参数 (20)8.4.1预处理单元 (20)8.4.2消化处理单元 (22)8.4.3沼肥单元 (22)8.4.4沼气净化处理单元 (20)8.4.5沼气贮存单元 (25)8.4.6沼气的输配和利用单元 (25)8.4.7沼气计量 (26)8.4.8公用工程 (27)第九章总体设计 (28)9.1站内总体布置 (28)9.2站外配套设计 (28)9.2.1站外道路 (28)9.2.2站外供电 (28)9.2.3站外供水、通讯 (28)第十章土建设计 (29)10.1建筑设计 (29)10.1.1主要规范 (29)10.1.2设计标准 (29)10.1.3设计内容 (29)10.2结构设计 (30)10.2.1主要规范 (30)10.2.2设计标准 (31)10.2.3设计内容 (31)第十一章电气设计 (32)11.1设计依据 (32)11.2设计范围 (32)11.3供电电源与供电负荷 (32)11.4控制与保护 (32)11.5照明 (33)11.6防雷与接地 (33)第十二章自控设计 (35)第十三章暖卫和通风设计 (36)13.1目的 (30)13.2设计依据 (30)13.3厂区供热管网 (30)13.4通风与空调 (30)第十四章安全、节能及消防 (31)14.1安全生产 (31)14.2防火消防 (31)14.3节能 (39)第十五章人员编制 (40)第十六章工程概算 (42)第十七章技术经济 (45)17.1运行费用 (45)17.2工程收益 (46)17.3综合收益(不含折旧及设备维修费用) (47)第十八章、施工组织设计 (47)18.1 工程概况 (47)18.2 工程管理目标 (40)18.3 施工部署 (41)18.4 施工配合管理 (59)18.5 质量保证措施 (65)18.6 工期保证措施 (70)18.7 运行人员技术培训 (76)第一章前言近几年,随着农村和农业结构的优化调整,人民生活水平的提高,养殖业发展较快,呈现出三个特点:一是规模养殖场数量大幅度增加;二是养殖场的投资大,设备标准高,管理规范;三是发展的区域化明显。

“三沼”综合利用工程建设方案

“三沼”综合利用工程建设方案

“三沼”综合利用工程建设方案一、目的意义“三沼”综合利用生态农业示范点建设是全面实施农业面源污染治理和清洁能源开发利用的重要抓手,是全面落实环境污染整治行动的重要举措。

通过推广以沼气为纽带的“猪-沼-作物”能源生态技术模式,实现规模畜禽养殖场粪便污水无害化处理和资源化利用,形成上联养殖业、下联种植业的农业循环经济新格局,为改善农业生态环境,提高农产品质量,促进农业增效、农民增收,推进农业循环经济建设树立典型。

二、指导思想建设原则(一)指导思想根据工程建设实施方案和目标任务,以科学发展观为指导,按照新农村建设和发展循环经济的要求,大力实施农村能源示范推广项目,推广“猪、沼、作物”能源生态模式,将沼气的开发利用与清洁化生产、废弃物利用融为一体,实现农业废弃物的减量化、无害化和资源化。

(二)建设原则1.统筹规划,合理布局。

结合养殖场和花卉基地的实际情况,因地制宜制定建设方案,确定与养殖规模和基地面积相配套的建设和投资规模。

2.扶持引导,多元投入。

加强指导,给予必要的扶持,切实发挥养殖场和基地业主的主体作用,引导他们积极参与项目建设,落实自筹资金。

3.完善机制,创新技术。

项目参与各方签订有约束性的建设和管理协议,明确责权利关系。

以成熟技术为主导,推进项目建设管理的标准化,加强新技术的研发和示范。

4、规范施工,保证工程质量。

承建项目建设的施工队伍应具有厌氧工程施工资质。

5.综合利用,务求实效。

以“减量化、无害化和资源化”为基本目标,坚持综合利用沼渣沼液,充分发挥沼气的多功能性和综合效益。

强化建设质量管理,确保项目建设成效的发挥。

三、项目实施点概况养殖占地15亩,饲养母猪200头,常年存栏1500头,日排猪粪污水约15吨,已列入农业面源污染治理的重点;该场周边无法消纳沼液沼沼渣,因此与之相邻近的花卉种苗繁育基地结合,位于花卉产业科技园内,总种植面积490亩,2006年培育各类花卉种苗2000万株以上,年沼肥需求量达3600吨。

养猪场沼气池设计(图解) 500头猪要多大沼气池

养猪场沼气池设计(图解) 500头猪要多大沼气池

养猪场沼气池设计(图解)500头猪要多大沼气池沼气池在农村是很常见的,除了家用的沼气池之外,在农村常见的还是养猪场的沼气池。

这样的沼气池可以保护环境,好处是非常多的。

现在想要建设沼气池的人也是很多的,在建设之前,想必很多人都想要知道其具体的设计方法是怎样的。

养猪场沼气池设计(图解)1、放线。

放线挖坑是保证建池质量的第一关,必须按规定尺寸施工。

划出总体平面。

划出温室、猪舍面积,猪舍在东侧或西侧。

划出“模式”宽度中心线。

以O为起点,在猪舍内侧找出池的中心点O,以O为圆心,以池的半径加6厘米为半径划圆,确定池的位置。

确定进料口、出料口位置。

要在“模式”宽度中心线上确定为进料口中心点和位于日光温室内的出料口中心点,用白灰做好标记。

2、池坑开挖。

在“模式”内建沼气池均采用地下埋式,沼气池土方工程采用大开挖的施工工艺。

首先,应确定好正负零的高度。

池坑深度按设计图确定,即沼气池的池顶与出料口保持在一个水平面上,并高出猪舍地面10厘米。

进料口超高地面2厘米,如果挖得过深使沼气池低于地平面,影响配套使用,挖得过浅使沼气池突出地面,给养猪和日光温室施肥造成困难。

3、砌筑出料口通道。

出料口通道用红砖及砂灰砌筑,水泥:砂子=1∶2.5。

为了便于施工及出料,其通道口宽50厘米,高70厘米,顶部起拱,但上口距池上拱角不得小于35厘米,防止产气多时水面下返而跑气。

4、池墙及水压间下部的浇筑采用砖模的一般砌法是:先把砖用水浸湿,防止拆模困难。

每块砖横向砌筑,每层砖砖缝错开,不用带泥口或灰口,做到砌一层砖用混凝土浇筑一层,振捣密实后再砌第二层。

混凝土配合重量比为水泥:砂子:碎石=1∶3∶3,池墙高1米,厚0.05米。

5、池拱盖的施工。

目前,“模式”中的沼气池拱盖用砖砌,“模式”中的沼气池一般采用直管进料,在砌筑池拱盖前要安装好进料管,一般利用直径200毫米、长600毫米左右的陶瓷管,管内穿绳拴挂在地面的木桩上,进料管喇叭口朝上,上下垂直,紧贴池壁固定好。

万头养猪场大型沼气工程设

万头养猪场大型沼气工程设

GY
GY
GY
G Y
G Y
G Y
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
G Y
G Y
G Y
G Y
G Y
G Y
G Y
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
G Y
G Y
G Y
图1 工艺流程设计图
N
N
N
N
N
GY
RJ
GY
RJ
GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY GY
GY
N
RJ RJ
N
RJ
RH
RH
GAS
GAS
四、工艺参数设计
1、预处理阶段设计
(1)预处理阶段工艺流程
冲洗水 格栅
集水池
除渣池
均浆池
计量增温池
热回 热给 发酵罐
2、干物质量计算
2、产量估算表
表2 产量估算表
参数及产量 TS量(t/d) 进料流量(m3/d) 配水量(m3/d) 沼液回流比 年产沼渣量(t/y) 年产沼液量(m3/y) 沼气产量(m3/y) 计算值 4t/d 40m3/d 20m3/d 25% 511t/y 11169m3/y 365000m3/y 设计取值 4t/d 40m3/d 20m3/d 25% 511t/y 11000m3/y 365000m3/y
万头养猪场大型沼气工程设
——以安徽省兴安农牧科技发展有限公司为例 以安徽省兴安农牧科技发展有限公司为例
姓 名:刘 雨 露 专 业:环境科学 指导教师:肖 新

大型养猪场绿化沼气工程工艺参数设计方案

大型养猪场绿化沼气工程工艺参数设计方案

大型养猪场绿化沼气工程工艺参数设计方案
1.沼气设施规模
根据养猪场的规模和产生的废弃物量,确定沼气设施的容量。

一般推
荐每头猪产生的废物量为0.05-0.1m³/天,根据养猪场的实际情况进行计算。

同时考虑到养猪场未来的发展规划,适当增加一定的冗余量。

2.畜禽粪便处理
养猪场产生的废弃物经过必要的预处理后,可以输送到沼气池发酵产气。

预处理包括废弃物的固液分离,采用机械离心机等设备进行处理。


心机的主要参数包括旋转速度、筛板间距等,根据实际情况进行调整。

此外,还需要考虑废弃物的进料速度和含水率等因素。

3.废水处理
养猪场的废水一般含有大量的有机物和悬浮物,需要进行处理后才能
排放。

常见的废水处理方式包括厌氧处理和好氧处理。

厌氧处理主要是通
过厌氧池进行有机物的分解,产生沼气;好氧处理则是将废水加入到好氧
池中进行生化反应,降解有机物。

具体的工艺参数包括池体容量、进水量、回流比等,根据废水的水质和处理要求进行设计。

4.沼渣利用
沼气池中的沼渣经过沉淀和脱水处理后,可以得到沼渣。

沼渣具有一
定的肥料价值,可以用于农田施肥。

根据沼渣的含水率和肥料需求量,可
以确定沼渣的处理方式和利用途径。

综上所述,一个大型养猪场绿化沼气工程的工艺参数设计方案需要综
合考虑养猪场的规模、废物处理、废水处理和沼渣利用等多个因素。

在设
计过程中,需要根据实际情况进行参数的确定,并且保证各个环节的协调运作,以实现沼气工程的高效运行和可持续发展。

大型养猪场沼气工程设计方案

大型养猪场沼气工程设计方案

大型养猪场沼气工程设计方案受居民的饮食结构、畜禽产品的增殖性能、生产投资等因素影响,中国猪肉食用量在肉食消费中一直占有重要地位,养猪业在畜禽养殖中占有很大的比重。

1983年到2023年猪肉消费占肉食品比例均大于60%。

2023年中国肉猪存栏48189.1万头,出栏61800.7万头,猪肉产量4701.6万吨,居世界第一位,肉类人均占有量达55.73 kg/人,其中猪肉36.17 kg/人,超过世界猪肉人均的15.74 kg/人。

2023年我国全年畜禽养殖业粪便废弃物的产生量为25.76亿吨,其中猪年排泄粪便为12.31亿吨,占总粪便量的47.8%,随着养猪业的发展,必然导致更大量的粪便废弃物,因此猪场粪污水的治理成为畜禽污染治理的关键。

2.1沼气产量计算2.1.1干物质量计算猪场基础母猪存栏量500头,猪场总存栏量为5354头,设计采用干清粪工艺,按《畜禽养殖业污染物排放标准》计算,夏季污水排放量为1.8m3/(百头.d),冬季污水排放量为1.2m3/(百头.d),则排放污水量为64.2~96.4 m3/d。

日产粪便量为5.1t/d,猪粪含水率按82%设计,干物质(TS)量计算见表2-1。

本项目中,干物质量按照0.92 t/d进行设计。

2.1.2物料总量和补充水量计算本设计中采用高浓度反映器设计,养殖场产生的5.1t鲜猪粪所有投放到高浓度反映器,并调配成10%干物质浓度,约需要4.1m3污水,余下猪场排放的污水通过水力筛,将部分存留在污水中的猪粪渣筛除,投入到配料池,与鲜猪粪一同调配(该部分物料包含在5.1t鲜猪粪中),过筛后污水进入储肥池,进行厌氧解决储存。

加水量计算:W=X q(α×m0-W0)式中X q=16t m0=18% W0=1- m0=82%配水比a= 11.5若发酵物料干物质含量m p=8% 含水量w p=92%则X=则α==11.5W=16(11.5×18%-83%)=17.33t≈17t天天进入发酵罐物料总量约16+17=33t(理论和实践测定:TS=8%之物料容重r≈1030㎏/m3).通过有效保温和增温措施,保证全年恒定中温发酵(t=33℃-38℃),则设计容积产气率ξ=0.8—1.2m3/m3.d发酵罐的容积大小与发酵原料的特性、发酵液浓度和水力滞留期有关。

大型养猪场绿化沼气工程设计方案

大型养猪场绿化沼气工程设计方案

大型养猪场绿化沼气工程设计方案一、背景二、目标1.减少废弃物对环境的污染:将废弃物转化为有益的资源。

2.利用沼气发电:通过捕获和利用沼气,减少温室气体排放并生成清洁能源。

3.绿化环境:通过种植植物和建设园区,改善养猪场的景观和环境质量。

三、设计方案1.沼气收集系统:在养猪场设置沼气收集系统,将养猪场产生的废弃物通过发酵产生沼气。

沼气收集系统包括沼气池、沼气收集管道和沼气处理设备。

通过沼气收集系统,养猪场产生的废弃物可以转化为沼气,减少温室气体排放。

2.沼气发电系统:利用收集到的沼气进行发电。

建设沼气发电站,安装沼气发电设备。

通过发电系统,可以将废弃的沼气转化为清洁能源,为养猪场自给自足提供能源,同时还能将多余的电力回售给电网。

3.园区建设:在养猪场周边建设绿化园区,种植多种植物。

园区内应设置休闲景点、步行道和绿化带,提供休闲娱乐场所,并改善养猪场周边的环境质量。

园区建设可以吸引更多游客,促进当地旅游业的发展。

4.废弃物处理系统:在养猪场设置废弃物处理系统,对产生的废弃物进行分类处理和回收利用。

通过将废弃物进行堆肥、沼气发酵、生物气化等处理,可以最大限度地减少环境污染,并将有机物质转化为肥料。

5.沼气利用设备维护:养猪场应定期对沼气收集系统和沼气发电设备进行维修和保养,确保系统正常运行。

同时,为了提高沼气收集效率,养猪场还可以加入一些助碳物质,如秸秆、稻草等,提高沼气的产量和质量。

四、预期效益1.环境效益:通过废弃物处理系统和沼气发电系统,减少废弃物对环境的污染,降低温室气体排放,保护土壤和水体的质量。

2.资源效益:废弃物可以转化为有价值的资源,如沼气和有机肥料。

养猪场可以利用沼气作为能源,减少能源消耗并节约成本。

同时,有机肥料可以作为农业生产的重要资源,提高土壤质量和作物产量。

3.经济效益:通过沼气发电系统,养猪场可以自给自足地提供能源,并将多余的电力回售给电网,获得经济利益。

此外,园区建设还可以吸引游客,促进当地旅游业的发展,增加经济收益。

养猪场沼气工程设计方案

养猪场沼气工程设计方案

养猪场沼气工程设计方案一、工程概况养猪场目前存栏约5000头,其中母猪1000多头,猪舍清理未实行干湿分离,日排粪尿污水约35吨(每天用水量约23吨),污水经排水沟流入一蓄粪池,部分猪粪污水由泵抽送至猪场周围大片棕油树林作肥料,蓄粪池隔除上部浮渣后污水流入不远处污水池。

本沼气工程拟对蓄粪池排出的污水先进行厌氧处理,制取沼气,再对污水进行净化处理后达标排放,以达到变废为宝,保护环境的目的。

二工艺设计(一)设计水量根据该场提供资料,目前污水排放量约为35吨/天,根据近期发展规划存栏数将增至15000头(一期工程,若规模扩大至4-5万头,再进行二期工程设计),日污水排放量将达100吨,本工程按日处理100吨污水进行设计。

(二)进水水质据国内资料,COD值在几万毫克,该场粪污经蓄粪池预发酵后污水COD值估计约为1万mg/L。

(三)厌氧部分预期处理效果污水经三级厌氧处理后,COD去除率在85%以上,出水COD小于1500;地下厌氧池产气率0.3,地面厌氧池产气率0.5。

(三)厌氧工艺流程1、工艺流程图2、工艺流程简介猪场蓄粪池污水自流进入两只串连式地下沼气池,经二级厌氧发酵后流入计量池,再用泵提升至两只地面沼气池进行三级厌氧发酵,经三级厌氧处理后的污水流入沉淀池,再进入后处理系统作进一步净化处理。

产生的沼气经脱硫阻火处理后进入贮气柜,主要用作燃料。

三、土建设备1、土建工程:(1)一、二级厌氧池(地下沼气池)功能说明:对污水进行第一阶段厌氧发酵处理,降解有机物,产生沼气,日均产气60立方。

设计参数:建两座沼气池,每座有效容积100立方米,总容积200立方,污水滞留期两天。

建筑结构:钢砼构,标高-4.5米。

池型:圆柱形,地下式,串联。

(2)三级厌氧池(地面沼气池)功能说明:对污水再进行厌氧发酵处理,充分降解有机物,产生沼气。

日均产气200立方米。

设计参数:建厌氧池两座,每座有效容积400立方米,总容积800立方米,污水滞留期8天。

猪场沼气工程技术四模式

猪场沼气工程技术四模式
用于远离城市 、 土地 宽广 、 周边有足够农 田的养殖场。
二、 沼气 ( 厌氧 ) 自然 处理 模 式
该模 式采用 氧化塘 、 土地处 理系 统或人工湿地 等 自
然处理 系统对 养殖 场的粪污进行处理。该模式主要利用
氧 化塘 内藻 菌共生体 系的好氧分解 氧化 ( 好氧细菌 ) 、 厌 氧 消化 ( 厌氧细 菌 ) 和 光合作 用( 藻类 和水生植物 ) , 土地
沼气( 厌氧 ) 达标排放模式 即采 用工业化处理污水 的
关节 炎症表现 , 病猪跛行 或后肢麻 痹。关节炎型 的临
床表 现最 为典型 : 体 温升 高 , 关节 肿胀 , 疼痛 , 高度跛 行, 严重者不能站立 , 有 的后 肢瘫 痪 , 卧地 不 起 , 触 诊 关
模式处理生猪养殖场排放 的粪 污。该方式 的处理系统 由 预处理 、 厌氧处理 ( 沼气发酵 ) 、 好氧处理 、 后处理 、 污泥处 理及沼气净化 、 贮存与利用等部分组成 , 需要较 为复杂 的 机械设备和要求较高的构筑物 , 其设计 、 运转 均需要具有 较高技术水平的专业人员来执行 。该模式适 用于地处大 城市近郊 、 经济 发达 、 土地 紧张地区 的规模猪场 。采用这 种模式的一般 为大型 规模养殖场 。
牙, 四肢 做 游 泳 样 运 动 。 败 血 症 型 和 脑 膜 炎 型 也 多有
湿地的植物 、 微 生物作 用对 养殖场粪 污进行净 化。该模 式适用于距城市较远 、 土地 宽广 、 地价较低 、 有土地( 滩涂 、
荒地 、 林地或低洼地 ) 可进行粪污 自然生态处理的地区。
三、 沼气 ( 厌 氧) 达标 排放 模 式
乡村 科技 2 0 1 4 . 0 2

万头猪场沼气工程

万头猪场沼气工程

万头猪场沼气工程引言:一般我们所提到的万头猪场,指的是出栏量在1万头左右的养猪场,其实际存栏量一般在5000-6000头。

万头猪场的粪便及污水的排放量是比较大的,对周边的环境影响也比较严重,因此对于固废的再利用和合理的排放显得尤为重要,一般情况我们都采用建设沼气工程,已达到粪便和污水的合理再利用,并且产生的三沼成了很好的有力资源。

如何建设好沼气工程是我们在此探讨的重点。

1 首先要谈的是万头猪场的牲畜组成和周期情况:1.1 万头猪场牲畜组成和数量如下:1.1.1 妊娠母猪数=周配母猪数×15 周;1.1.2 临产母猪数=周分娩母猪数×单元产栏数;1.1.3 哺乳母猪数=周分娩母猪数×3 周;1.1.4 空怀断奶母猪数=周断奶母猪数+超期未配及妊检空怀母猪数(周断奶母猪数的 1/2);1.1.5 后备母猪数=(成年母猪数×30%÷12 个月)×4 个月;1.1.6 成年公猪数=周配母猪数×3÷2.5(公猪周使用次数)+1-2头(按3次本交计算);1.1.7 仔猪数=周分娩胎数×4 周×10 头/胎;1.1.8 保育猪=周断奶数×4 周;1.1.9 中大猪=周保育成活数×16 周;1.1.10 年上市肉猪数=周分娩胎数×52 周×9.1 头/胎(仔猪 7 周龄上市);1.1.11 配种分娩率 85%,胎均产活仔9.5 头以上,胎均上市9.3 头,成年母猪年淘汰(更新)率30%,成年母猪年产胎数2.20头,年均提供上市仔猪数 20.46 头。

1.2 万头猪场实际存栏情况:1.2.1 妊娠母猪数:360 头;1.2.2 临产母猪数:20头;1.2.3 哺乳母猪数:60头;1.2.4 空怀断奶母猪数:30头;1.2.5 后备母猪数:48头;1.2.6 成年公猪数:30头;1.2.7 后备公猪数:6头;1.2.8 仔猪数:800头;1.2.9 保育猪:760头;1.2.10 中大猪:2949头;合计:5063 头(其中基础母猪为 470 头)在此基础上才可以达到万头猪场的年上市肉猪数1万头以上。

大型养猪场绿化沼气工程设计方案

大型养猪场绿化沼气工程设计方案

大型养猪场绿化沼气工程设计方案(之四)6.4 沼气净化储存阶段工艺参数设计6.4.1沼气净化系统功能:沼气净化。

设计参数和主要设备参数:(1)生物脱硫塔脱硫效果:大于90%处理能力:20m3/h数量:2套(2)气水分离器型号: 非标数量: 2台(1用1备)(3)水封型号: 非标数量: 1台(4)凝水器型号: 非标数量: 2台(5)干式阻火器型号: 非标数量: 1台(6)沼气流量计型号: 非标数量: 1台6.4.2沼气贮存系统(1)钟罩储气柜功能:贮存厌氧消化罐产生的沼气构造形式:碳钢焊接结构尺寸:Φ8.00x3.3m有效容积:165.79 m3数量:1个(2)储气柜水封功能:贮存厌氧消化罐产生的沼气构造形式:钢筋混凝土结构尺寸:Φ8.80mx3.80m有效容积:231.00m3数量:1个6.5 沉淀池参数设计6.5.1沉淀池(1)功能:沼液沉淀(2)构造形式:钢筋混凝土结构(3)尺寸:1.00mx4.38mx2.0m(4)有效容积:8.76m3(5)池数:1池第七章 其它设计7.1 建筑与结构设计7.1.1设计原则1、根据工艺流程的要求,在满足厂区内工艺要求、交通运输、环保、防火等前提下,使厂区建筑物、构筑物、道路、绿化有机地结合在一起。

2、注重环境保护,使能环工程成为环境优美的示范项目。

7.1.2工程地质情况项目所在地的地质情况为杂地,要求项目所在地原土承载力不小于8吨/ m2。

以钻探地质报告为准。

本沼气工程项目的主要构筑物厌氧消化罐的体积较大,高度较高,对不均匀沉降极为敏感,在地基处理当中要选择合适的持力层。

当场地空间开阔时,基坑可以按一定坡度进行放坡开挖。

当构筑物距离很近且埋深不同时,可采用一些措施进行临时支护。

对深基坑,施工中还应考虑降水及护坡处理。

7.1.3主要构(建)筑物结构设计7.1.3.1构筑物主要构筑物名称、尺寸、结构形式等见下表。

主要构筑物尺寸表表7-1序号构筑物名称结构尺寸规模(mm)数量总规模(m3)结构形式(m3)13.743.74钢砼结构900*2080*20001格栅集水池1钢砼结构1.351.351300*2080*5002集粪池1钢砼结构9.682200*2200*20009.683进料池钢砼结构211.29厌氧反应器Φ6000*8100211.2941钢砼结构225.12厌氧反应器底板φ8000*50025.1258.76钢砼结构18.766沉淀池1000*4380*200018.48钢砼结构1718.48泵房3300*2800*2000其他构筑物体积不大,拟采用普通钢筋混凝土结构或砖混结构。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

资料内容仅供您学习参考,如有不、"|之处,请联系改正或者删除。

养猪场沼气工程方案(沃)青岛三色源环保科技工程有限公司11月第一章沼气工程项目设计条件和工艺方案第一节工程规模生猪存栏量头,设计日处理混合粪污9t的沼气集中供气工程,供斜里村村民生活炊用。

项目年产沼气70956m3。

第二节可利用资源量资源量因项目详细资料不全,暂按以往项目经验及理论数据进行计算, 猪场运营时存栏头全部按照育成猪考虑。

根据猪粪粪便排放量资料统计,育成猪猪排粪量为2 kg/d o则本项目每日粪便资源量为:存栏育成猪粪便:头x2 kg/头- d=4t/d猪粪TS为18%,每天产粪便TS为:4t/dxl8% = 0.72t/d因养猪场现有清粪模式不详,暂按干清粪考虑设计。

考虑发酵浓度、温度及停留时间影响,按每吨TS猪粪产气270 计,则每天产沼气量为:0.72 t/d x270 m3/t = 194.4 m3二.处理后沼液.沼渣的去向粪污经厌氧消化可作为有机肥就地消纳或外运。

第三节沼渣产量估算物料全天输入总量为0.72t/d,厌氧阶段消耗量为0.432 t/d,该部分TS消耗是生物质能转化、沼气生产的主体。

厌氧阶段TS的输出量为0.288t/d o物料(TS)平衡计算见表1-1。

表1・1物料(TS)平衡计算表按表1-1计算结果,每天沼渣干物质产量为0.0864 t/d,见图1J 物料(TS)平衡图。

8三n力“图1-1物料(TS)平衡图沼渣含水率70 %左右,沼渣干物质产量为0.0864 t/d,则沼渣产量为0.288t/d o年产沼渣105.12吨,年产沼液3022.2吨。

第二章工艺流程设计第一节沼气工程工艺选择一、沼气工程工艺路线本沼气工程工艺路线如图2-1所示。

图2-1养猪场沼气工程工胃硕檯二.工艺流程说明 本沼气工程项目实行雨污分流,避免雨水进入沼气工程。

混合粪 污经厌氧发酵后,产生的沼气经净化增压后经过管道给村里农民户 用。

锅炉用于厌氧罐增温;厌氧发酵所产生的沼渣沼液作为有机肥就 地消纳或外运。

1、预处理工艺预处理环节由集污池和调配池组成。

(1) 集污池收集养猪场污水。

PK-,1/------------ ► 痕HEFPOPA▲ I _____________[ CQ 忙般 AO lUrh 固态工”农作(2)调配池将干清粪在调配池内调节到8%浓度混合均匀后进入厌氧罐。

2、厌氧消化工艺厌氧消化工艺包括进料单元、厌氧消化单元、保温单元等构成。

(1)进料方式调配池内粪污由进料泵向厌氧消化单元进料。

(2)厌氧反应器工艺本沼气工程厌氧反应器采用完全混合厌氧反应器。

完全混合厌氧反应器(CSTR)适用于畜禽粪污发酵工艺。

它在沼气发酵罐内采用搅拌和加温技术,这杲沼气发酵工艺中的一项重要技术突破。

搅拌和加热,使沼气发酵速率大大提高,完全混合式厌氧反应器也被称为高速沼气发酵罐。

其特点是:固体浓度高,可使畜禽粪便污水全部进行沼气发酵处理。

优点是处理量大,产沼气量多,便于管理,易启动,运行费用低。

一般适宜于以产沼气为主,有使用液态有机肥条件的地区。

由于这种工艺适宜处理含悬浮物高的畜禽粪污和有机废弃物,具有其它高效沼气发酵工艺无可比拟的优点,现在被欧洲等沼气工程发达地区广泛采用。

本工程发酵温度选择中温发酵33-35Co本工程厌氧消化罐拟采用电泳拼装结构的产气贮气一体化厌氧消化罐。

(3)厌氧消化罐与贮气柜结构形式本工程采用产气、贮气一体化结构厌氧罐。

新型、高效、实用的一体化沼气工程由于其可靠性、安全性、低成本和适应北方冬季正常运行的优势,推广程度已经大大超过其它结构形式的沼气工程。

结构特点:—体化沼气发酵装置下部为发酵部分,罐内安装侧搅拌器,罐壁上安装增温管,利用锅炉增温厌氧罐。

罐体上部为双膜式柔性贮气柜,用于收集、贮存和输送沼气。

其中外膜保护并维持贮气柜的结构,内膜收集并贮存沼气。

经过支撑鼓风机的充气,调整并维持内外膜之间夹层中的空气压力,并将内膜内的沼气送入输气管道,供村民使用。

主要优势:(1)适合高浓度粪草混合发酵原料:TS 8%-12%(2)安全可靠:低压产气,低压贮气,防止沼气泄漏。

(3)低成本:减少分体式气柜,厌氧罐和贮气装置造价降低15%(4)占地廂积小:减小装置规模,节省占地廂积30%(5)工期短:建设周期缩短50%(6)寒冷地区冬季也能正常运行。

图1:—体化沼气发酵外形装置(4)厌氧罐配置厌氧反应器内设置一台侧搅拌器,使进料均匀分布于罐体底部并充分与厌氧微生物接触。

并使厌氧罐内料液温度均匀,有利于提高产气率。

反应器上部设出料系统,溢流进入下一个处理单元。

图2:—体化沼气发酵装置(5)保温与增温厌氧消化反应过程受温度影响很大,如图2-2所示。

本项目厌氧处理单元设计为中温,其最佳温度范围为35-38°C o为了保证厌氧反应在冬季仍可正常运行,必须对系统实施增温和整体保温措施。

对厌氧系统的增温主要是经过对厌氧罐的增温来实现的。

增温的热源来自锅炉燃烧;在厌氧罐外设置增温盘管对罐体进行3、沼液、沼渣储存工艺厌氧出料经厌氧出料池沉淀后,沼渣经过干化床自然干化,上清液贮存在沼液池中,沼液、沼渣可作为有机肥就地消纳或外运。

第二节沼气净化与贮存工艺一・沼气净化工艺厌氧罐输出的沼气经过凝水器、脱硫塔等专用设备净化处理后, 降低沼气中的相对湿度,并去除部分H?S,利于后续供气。

二.沼气储存工艺本工程选择产气贮气一体化的厌氧消化罐,消化罐上部空间可实现沼气的贮存。

沼气经净化后用于村庄集中供气。

第三章工艺单元设计与设备选型第一节预处理一、集污池功能:收集养猪场污水容积:30m3备注:不新建,利用猪场原有人工格栅数量:1套材质:碳钢防腐二、调配池功能:将粪便、猪尿和冲洗水等均匀混合,尺寸:①3m x2.5m容积:17.6m3调配搅拌机功能:使池内粪污混合均匀功率:1.5kW数量:1台第二节厌氧消化及后处理部分进料泵功能:向厌氧消化反应器进料;进料泵类型:潜水渣浆泵流量:15n?/h扬程:20m功率:3 kW数量:2台(1用1备)二.厌氧消化贮气一体罐功能:厌氧消化反应器、顶部贮气;数量:1座尺寸:①7.63mx5.43m + O7.63mx3.43m 贮气袋容积:248m3 + 93 m3贮气袋停留时间:25d发酵温度:近中温33-35°C装置产气率:0.85 m3/m3-d结构形式:电泳拼装钢结构。

罐顶部为德国进□材料双膜贮气袋。

厌氧罐有排渣超压保护器和负压保护装置,以及检修人孔及除砂系统,温度监测等设施。

厌氧侧搅拌器功能:对发酵液逬行搅拌,加强发酵液与微生物的充分接触,提高产气率;功率:5.5kW数量:1台气柜鼓风机功能:用于支撑顶部贮气袋功率:0.11kW数量:1台厌氧罐增温方式增温热源:锅炉增温方式:采用增温盘管对厌氧罐进行增温。

厌氧罐保温方式本设计发酵罐保温采用岩棉保温,错缝安装于厌氧罐外部,可保证发酵罐内温度稳'定。

保温层最外部用彩钢板覆盖。

三.厌氧出料池功能:厌氧出料进行沉淀分离尺寸:①3mx3m容积:21n?数量:1座四.干化床功能:对厌氧出料池沉淀的沼渣进行自然干化容积:10 m3数量:1座五.沼液贮池功能:贮存经固液分离后的沼液容积:400 m3;停留时间:40 d池数:1座构造形式:拟利用现有池子改造或利用HDPE膜敷设防渗水池第三节沼气脱硫净化与集中供气沼气净化系统功能:沼气净化设计参数和主要设备参数:(1)凝水器型号NS-300数量:1台(2)干式阻火器型号ZHQ数量:1台(3)沼气流量计型号:JLQD数量:1台(4)脱硫塔型号:TL-600数量:2台(5)增压风机流量:1.02m3 /min压办9.8kpa功率:0.75kw数量:1台第四节附属设施附属设施包括综合管理房、净化间、锅炉房等,拟采用轻钢结构。

第四章建筑.结构与电气设计第一节设计原则1 •根据工艺流程的要求,在满足站内工艺要求、交通运输、环保、防火等前提下,使建筑物、构筑物、道路、绿化有机地结合在一起。

2.注重环境保护,使养殖场猪粪处理沼气生态工程成为环境优美的示范项目。

第二节筑与结构设计一・工程地质情况本沼气生态工程项目的主要构筑物厌氧发酵罐的体积较大,对不均匀沉降极为敏感,在地基处理当中要选择合适的持力层(>150 kPa)o同时避免不均匀沉降及其它不利因素。

最终以钻探地质报告为准。

当场地空间开阔时,基坑能够按一定坡度进行放坡开挖。

当构筑物距离很近且埋深不同时,可采用一些措施进行临时支护。

对于深基坑,施工中还应考虑降水及护坡处理。

二.主要构(建)筑物结构设计(1)构筑物主要构筑物:包括集污池、调配池等。

a.集污池地下钢磴结构b.调配池地下钢磴结构C.厌氧罐基础地下钢磴结构d.厌氧出料池基础地下钢磴结构所有构筑物的抗渗冋题,均以混凝土本身的密实性来满足抗渗要求。

根据构筑物的重要性及水力梯度来确定其抗渗标号,混凝土强度等级一般不小于C25,抗渗等级不小于S6,水灰比不大于0.55。

宜采用普通硅酸盐水泥,骨料应选择良好级配,严格控制水泥用量。

为提高混凝土的抗渗能力,满足工艺使用要求,尽量减少伸缩缝。

建议在混凝土中加入适量的添加剂,用以补偿混凝土的收缩变形,提高混凝土的密实度及抗渗能力。

(2)建筑物主要建筑物包括:综合管理房、净化间、锅炉房等。

a.净化间功能:放置进料泵等。

H 积:24 m2结构:轻钢结构数量:1间构造形式:地上b.锅炉房功能:放置锅炉面积:16 n?结构:轻钢结构数量:1座构造形式:地上c.综合管理房功能:电气控制、办公室廂积:16n?结构:轻钢结构数量:1间构造形式:地上三.抗震设计遵照国家''建筑抗震设计规范"(GBJ11-89)及”构筑物抗震设计规范"(GB50191-93)的有关规定。

第三节电气设计设计依据(1)《低压配电设计规范》GB50054-95(2)《室外排水设计规范》GBJ14-87(3)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(4)《建筑设计防火规范》GBJ16-87二.设计范围本沼气工程电气设计包括用电设备供电及控制设计和厌氧发酵罐防雷设计等。

三.供电电源沼气站供电电源接自该养殖基地内总电源配电箱。

四.负荷计算沼气站所有用电设备电压等级均为380/220V,总装机容量为19.11RW,运行功率为39.6RW,主要用电设备总装机容量及计算负荷如表4-1所示:表4-1沼气站用电负荷计算表五.供电系统(1)电气系统低压电源接自场内总配电箱,单路供电。

0.38kV低压供电系统采用单母线分段运行。

(2)控制方式所有工艺设备均在管理房内控制箱控制、现场控制,控制箱上设”手动--停--自动^控制转换开关。

(3)设备选择户内电缆采用电缆沟敷设,电缆采用聚氯乙烯护套电缆。

相关文档
最新文档