2000头猪沼气工程技术方案

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沼气工程维修方案格式

沼气工程维修方案格式

沼气工程维修方案格式一、项目背景沼气工程是指利用农业残余废弃物、城乡生活垃圾等有机废物或禽畜粪便等原料进行厌气发酵,产生沼气并利用沼渣、沼液等副产品作物和土壤的有机肥料的生产工程。

随着我国农村能源利用和环保工作的不断加强,沼气工程在我国农村得到了广泛推广和应用。

二、项目意义沼气工程可以使农民有效利用农业废弃物和禽畜粪便等有机废弃物进行资源化利用,解决了农村能源燃料的困难,改善了乡村生活环境,推动了农村区域经济的发展。

然而,随着沼气工程的使用时间增长,设备老化、故障频发等问题也开始显现,对沼气设施的维护和维修工作提出了更高的要求。

三、维修方案1. 维修前的准备工作在进行沼气工程设施的维修工作之前,需要做好以下准备工作:-仔细查阅设备使用说明书,了解设备的机理和结构。

-对设备进行全面的检测和评估,了解设备的故障和损坏情况。

-准备好必要的维修工具和备件,以备不时之需。

2. 维修过程(1)设备清洗对沼气工程设施进行清洗,将设备表面的油污和灰尘清洗干净,保持设备的清洁。

(2)设备检修对设备进行全面的检修工作,查找设备故障的根本原因,确保设备在进行维修之后能够正常运转。

-检查设备各个部位的连接是否牢固,如有松动的地方及时拧紧。

-检查设备的电气控制系统,查找电路故障并进行修复。

-查看设备的机械部件,是否有异响或损坏现象,如有及时更换零件。

3. 维修后的检测在维修工作完成之后,需要对设备进行全面的检测和测试,以确保设备正常运转。

-设备的操作性能:检查设备的运转情况,观察沼气的产生情况,确保设备正常运转。

-设备的安全性能:检查设备的安全装置和防护措施,确保设备在使用中不会对操作人员和周围环境造成安全隐患。

4. 维修后的保养维修工作完成之后,需要对设备进行定期的保养工作,延长设备的使用寿命。

-设备的清洁保养:定期对设备进行清洗,避免油污和灰尘对设备的损坏影响。

-设备的润滑保养:定期对设备的润滑部位进行加油和更换润滑油,保证设备的正常运转。

【运营干货】养猪场沼气工程涉及的工艺计算都在这里!

【运营干货】养猪场沼气工程涉及的工艺计算都在这里!

【运营干货】养猪场沼气工程涉及的工艺计算都在这里!1.发酵原料一般一头猪日排粪便2kg,猪粪便含固率为20%,排尿量3kg,该养猪场年出栏量5000头。

则:1)粪便量=2x5000=10000kg/d=10t/d2)粪便固体量TS=10t/d×0.2=2t/d3)排尿量=3000×5=15000kg/d=15t/d2.沼气产量计算考虑5%的干物质损耗率,每天投粪便固体量TS为2000kg,产沼率为0.28~0.32m3/kgTS,取值0.3m3/kgTS,则可产沼气为:沼气量=2000x(1-0.05)x0.3=570m3/d。

3.沼肥产量估算和利用1)干物质减量化计算全天输入干物质量为2000kg,厌氧阶段消耗量为TS的65%为1300kg,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700kg,其中205kg,由厌氧反应器底部作为沼渣排出,进入沼渣储存池,495kg与厌氧反应器上部出水一并排出。

2)沼肥产量的估算一般情况下沼渣含水率为93%,沼液含水率为97%。

1)沼渣干物质含量0.205t/d,按93%含水率计算,则:沼渣产量=0.205/0.07=2.93t/d。

2)沼液干物质含量为0.495/d,按97%含水率计算,则:沼液产量=0.495/0.03=16.5t/d。

二热量平衡计算1.沼气日产热值沼气的热值常在5000~6000kcal/m3,取值5500kcal/m3,已知沼气日产量为570m3/d,则:沼气日产热值=5700x5500=3135000kcal。

2.沼气锅炉的日耗热量沼气锅炉主要用于厌氧罐冬季加温和为场内生产与生活供热或蒸汽。

沼气锅炉的热效率较高,一般在90%以上转化为热水或蒸汽加以利用。

一般每天用100m3/d用于沼气锅炉,则:沼气锅炉的日耗热量=100x5500=550000kcal。

三水平衡计算本设计中采用高浓度反应器设计,养殖场产生的10t/d鲜猪粪全部投放到高浓度反应器,并调配成6%干物质浓度,则可配成沼气原料34t,需要配浆水24t,此部分水取自养殖场畜禽尿液和污水。

2000头猪沼气工程技术处理方案

2000头猪沼气工程技术处理方案
(4)《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 2001版
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19.11kW,运行功率为39.6kW,主要用电设备总装机容量及计算负荷如表4-1所示:
本工程发酵温度选择中温发酵33-35℃。
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他结构形式的沼气工程。
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
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。
停留时间:25d

沼气大型沼气工程初步设计

沼气大型沼气工程初步设计

讷河市北方食品有限责任公司大型沼气工程项目初步设计哈尔滨广益农牧工程设计有限公司二〇〇九年七月设计单位:哈尔滨广益农牧工程设计有限公司(公章)资质等级:农林行业(农业综合全发生态工程、兽医/畜牧工程、渔港/渔业工程、设施农业工程)专业乙级资质编号:A223001953设计单位法人:张勋项目总负责人:魏兆凯技术总负责人:康海彦建筑设计负责人:黄文明张士立暧通设计负责人:刘凯电气设计负责人:谭海林给排水设计负责人:刘凯燃气设计负责人:朱启舫概预算负责人:黄文明朱启舫张士立目录第一部分:初步设计说明书第一章工程概况 (1)1.1项目概况 (1)1.2设计依据 (3)1.3设计指导思想 (4)1.4主要技术经济指标 (5)第二章总图设计说明 (6)2.1设计依据 (6)2.2项目区概述 (6)2.3总平面布置 (8)2.4竖向设计 (8)2.5交通组织 (8)第三章工艺设计说明 (9)3.1工艺确定原则 (9)3.2项目资源/产物计算 (9)3.3处理工艺选择 (10)3.4沼气净化与存储工艺选择 (12)3.5热电联供发电机配置选择 (13)3.6工艺流程设计 (15)3.7单项工程的工艺设计说明 (16)第四章沼气工程设计说明 (19)4.1建筑专业设计说明 (19)4.2暖通专业设计说明 (21)4.3电气专业设计说明 (22)4.4给排水专业设计说明 (23)4.5燃气专业设计说明 (24)第五章仪器设备选型说明 (31)5.1仪器设备选型的原则 (31)5.2仪器设备选型的主要依据 (31)第六章环境保护与安全生产 (33)6.1建设地区的环境现状 (33)6.2项目拟采用的环境保护标准 (33)6.3项目对环境的影响及治理对策 (33)6.4环境监测制度的建议 (34)6.5劳动保护与安全卫生 (34)第七章建设期限和进度安排 (36)7.1项目实施预备阶段 (36)7.2项目实施进度安排 (36)第八章项目组织管理 (37)8.1项目筹建时期的组织与管理 (37)8.2项目运行时期的组织与管理 (37)8.3劳动人员和人员培训 (37)第二部分:初步设计图纸1、图纸目录2、建筑专业图纸3、给排水、采暖工程专业图纸4、电气专业图纸5、燃气专业图纸第三部分:初步设计概算书1、总概算表2、土建工程概算表3、给排水、采暖工程概算表4、电气工程概算表5、仪器设备概算表6、仪器设备购置清单第四部分:初步设计附件1、农业部关于可行性研究报告的批复2、区域位置图3、企业营业执照4、法人组织机械代码证5、税务登记证6、供气协议7、土地使用证明材料第一部分:初步设计说明书第二部分:初步设计图纸第三部分:初步设计概算书第四部分:初步设计附件第一章工程概况第一章工程概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称讷河市北方食品有限责任公司大型沼气工程项目1.1.2 项目建设单位讷河市北方食品有限责任公司1.1.3 项目建设地址讷河市六合镇灯塔村1.1.4 建设目标项目达产后日生产沼气864 m3,供气240 m3,发电936kwh,日处理鲜粪24t。

1000立方猪场沼气工程方案

1000立方猪场沼气工程方案

山西省临汾市洪洞县种养有限公司存栏1500头猪场粪污、污水处理及沼气燃烧利用项目设计方案项目名称:山西省临汾市洪洞县种养有限公司项目建设地点:山西省临汾市项目设计单位:河南隆港科技有限公司2017年8月1日目录第一章项目概述概要--------------------------------------------------------------3第二章项目工程第一节设计原则----------------------------------------------4 第二节工程目标---------------------------------------------4第三节工艺优势---------------------------------------------5 第三章沼气工艺流程工艺流程--------------------------------------------------------6 第四章沼气锅炉方案设计沼气锅炉方案分析--------------------------------------------9 第五章沼气发电概括沼气发电方案分析-------------------------------------------10 项目总结------------------------------------------------------10第一章项目概述概要客户:山西临汾市洪洞养殖场项目:猪场粪污、污水处理及沼气燃烧项目目标:.利用本猪场自身产生的禽畜废弃物进行沼气的发酵、收集、利用,提供能源,不但可以节省养殖场的运营成本,产生的能源,还能够供给自身使用,达到资源的有效循环利用,另外发酵过后的沼液、沼渣可用作优质有机肥料,可出售直接产生经济效益。

沼气池主发酵池设计容量:1500立方米;储气袋容量:300m3 1500头存栏日排污量约20吨-30吨,年产沼气约6.7万m3,年产有机固体肥约430吨,年产有积液体肥约1.5万吨,施用于1000亩农田;锅炉燃烧规格:18kcal 、采暖面积:1800㎡、供热水量:1.59t/h 效率:沼气池蓄满后,按夏季日产气300m3~400m3 按冬季日产气200m3~300m3计算,冬季可日连续燃烧8小时主要建设内容包括:预处理池、沉淀池、沼气发酵池、出料池、出渣池、沉淀池、干式储气袋池、储气稳定池、二次处理池、有机肥加工、沼气锅炉。

养猪场沼气管理制度范文

养猪场沼气管理制度范文

养猪场沼气管理制度范文第一章总则第一条为规范养猪场沼气管理,促进养猪产业绿色可持续发展,制定本制度。

第二条养猪场沼气管理制度适用于所有养猪场,包括规模化养猪场和家庭养殖户。

第三条养猪场应当建立健全沼气管理机构和管理制度,确保沼气的清洁利用和安全生产。

第四条养猪场应当依法取得沼气产生和利用的相关行政许可,严格按照许可范围和要求进行生产和利用。

第五条养猪场应当加强沼气安全生产管理,制定应急预案,配备必要的安全设施和消防器材。

第六条养猪场应当建立沼气生产和利用档案,定期对沼气设施进行检测和维护,确保设施安全可靠。

第七条养猪场应当开展沼气宣传教育,提高员工和养殖户沼气利用的技术水平和安全意识。

第二章沼气生产管理第八条养猪场应当选址合理,合理规划沼气设施,确保沼气的高效生产和利用。

第九条养猪场应当准确掌握养猪数量和粪便产生量,科学确定沼气池的规格和数量。

第十条养猪场应当选用合格的建设材料和工艺,确保沼气池的耐久性和密封性。

第十一条养猪场应当规范沼气池的运行管理,严格控制温度和菌种,保证沼气的稳定产生。

第十二条养猪场应当合理利用沼渣和沼气废热,提高资源综合利用效率。

第十三条养猪场应当建立沼气生产档案,定期对设施进行检测,确保设施的安全运行。

第三章沼气利用管理第十四条养猪场应当合理规划沼气利用设施,确保沼气的清洁利用和能源化。

第十五条养猪场应当选择适宜的沼气利用设备,确保设备的高效运行和安全使用。

第十六条养猪场应当建立沼气利用档案,定期对设备进行检测和维护,保障设备的安全和可靠性。

第十七条养猪场应当加强沼气利用技术培训,提高员工和养殖户沼气利用的技术水平。

第四章沼气安全管理第十八条养猪场应当加强沼气安全生产管理,建立健全沼气安全生产责任制和管理制度。

第十九条养猪场应当定期组织沼气安全生产培训,提高员工和养殖户的沼气安全意识和技能。

第二十条养猪场应当定期进行沼气安全检测,发现安全隐患及时整改,并对员工和养殖户进行安全演练。

“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。

生物质热解沼气化工程工艺计算

生物质热解沼气化工程工艺计算

1000亩地秸秆热解多联产模式一、秸秆产生及利用情况1、秸秆产生情况秸秆产量:550kg/亩,一年两季秸秆总产量:1100吨/年。

秸秆颗粒:920吨/年2、热解资源化利用产品产出情况生物质热解多联产资源产出计算:项目主要以压缩成型后的秸秆为原料,秸秆产量为920万吨/年,通过热解及热解气燃烧产生的热值为4GJ/吨,所以每年热解可产生的热量为3680GJ/年。

同时在秸秆热解过程中活性炭、热解气、木醋液、木焦油的产率分别如表1所示。

1因此,热解1000亩地秸秆,产生活性炭276吨/年;热解气:27.6万m3/年;木醋液230吨/年;木焦油46吨/年。

二、资源需求情况我国北方农村室外采暖最低设计温-18 ℃,室外采暖平均设计温度为-5 ℃,室内设计温度为18 ℃,供热面积为60 m2,核定采暖天数120天,每户居民冬季取暖所需热量为24.84 GJ。

若用热解产生的余热及热解气燃烧热量供暖,满足140户居民供暖需求。

三、建设规模及投资项目主要以秸秆作为热解的原料,秸秆产量为920吨/年。

根据以上规模,各工艺单元规模如表2所示。

表2 1000亩地秸秆热解多联产建设规模及投资综上,项目预计总投资500万元,其中包括土建投资120万元,仪器设备投资320万元,公用工程投资20万元,设备安装费10万,流动资金30万元。

四、经济效益分析1、效益分析1000亩秸秆热解多联产项目的收益见下表3表3秸秆热解收益2、运行成本分析(1)人工费:5人*3000*12月=18万元。

(2)动力费:38x0.7x120 天=0.97 万元。

(3)维修费:按折旧费的20%估算,年维修费为5.6万元。

(4)管理费:按人工费的30%估算,年管理费用5.4万元。

(5)折旧费:土建工程和设备均按15年折旧,残值率5%,年折旧费为440x95%:15=27.8万元。

(6)秸秆费(包含运输费用):1100吨x150元=16.5万元表4运行成本项目年增收合计131.5万元。

生物质热解、沼气化工程工艺计算

生物质热解、沼气化工程工艺计算

1000亩地秸秆热解多联产模式一、秸秆产生及利用情况1、秸秆产生情况秸秆产量:550kg/亩,一年两季秸秆总产量:1100吨/年。

秸秆颗粒:920吨/年2、热解资源化利用产品产出情况生物质热解多联产资源产出计算:项目主要以压缩成型后的秸秆为原料,秸秆产量为920万吨/年,通过热解及热解气燃烧产生的热值为4GJ/吨,所以每年热解可产生的热量为3680GJ/年。

同时在秸秆热解过程中活性炭、热解气、木醋液、木焦油的产率分别如表1所示。

表1 秸秆热解资源化产品产率因此,热解1000亩地秸秆,产生活性炭276吨/年;热解气:27.6万m3/年;木醋液230吨/年;木焦油46吨/年。

二、资源需求情况我国北方农村室外采暖最低设计温-18 ℃,室外采暖平均设计温度为-5 ℃,室内设计温度为18 ℃,供热面积为60 m2,核定采暖天数120天,每户居民冬季取暖所需热量为24.84 GJ。

若用热解产生的余热及热解气燃烧热量供暖,满足140户居民供暖需求。

三、建设规模及投资项目主要以秸秆作为热解的原料,秸秆产量为920吨/年。

根据以上规模,各工艺单元规模如表2所示。

表2 1000亩地秸秆热解多联产建设规模及投资综上,项目预计总投资500万元,其中包括土建投资120万元,仪器设备投资320万元,公用工程投资20万元,设备安装费10万,流动资金30万元。

四、经济效益分析1、效益分析1000亩秸秆热解多联产项目的收益见下表3表3 秸秆热解收益2、运行成本分析(1)人工费:5人×3000×12月=18万元。

(2)动力费:38×0.7×120天=0.97万元。

(3)维修费:按折旧费的20%估算,年维修费为5.6万元。

(4)管理费:按人工费的30%估算,年管理费用5.4万元。

(5)折旧费:土建工程和设备均按15年折旧,残值率5%,年折旧费为440×95%÷15=27.8万元。

第七章-沼气工程实例

第七章-沼气工程实例

钢结构罐体的增温管一般安
装在罐壁外侧。
☞ 杭州正兴牧业有限公司沼气工程
• 地理位置 杭州正兴牧业公司位于全国生态示范市——临安市 西南部的板桥乡,单面环山,有着良好的自然环境 和生态环境,正兴牧业公司是一家以畜牧业为主的 生产企业,生产过程中产生大量的有机废气物,而 公司又处于国家级深林公园青山水库水源保护区的 上游,地理位置十分敏感。 • 饲养规模 目前饲养奶牛1000头,生猪存栏5000头
☞ 典型工艺设计
• 发酵工艺——厌氧发酵罐 完全混合厌氧反应器(CSTR) 高浓度发酵原料:TS 8-12% 有搅拌装置 发酵原料和微生物完全混合 处理量大,停留时间长,产沼气多 大中型沼气工程进料TS浓度较高, 在8%-12%之间
☞ 典型工艺设计
• 沼气脱硫——生物脱硫塔 采用生物脱硫工艺,可使沼气 中的H2S含量降至200ppm以下, 脱硫效率95%。脱硫成本0.03 元/m3,比传统化学脱硫降低 70%。 生物脱硫原理 H2S+1/2O2S+H2O H2S+3/2O2H2SO3
☞ 杭州正兴牧业有限公司沼气工程
• 污染物排放量及水质
☞ 杭州正兴牧业有限公司沼气工程
• 废水处理工艺流程 废水处理工艺采用“废水厌氧消化生产沼气”和“厌 氧发酵出水综合利用”的处理方法,以达到开发能源、 治理污染、净化环境、综合利用的绿色生态环境治理 工程的目的。 工程设计处理水量150t/d,厌氧发酵罐单体容积150m3, 共计2座,总容积为600m3,日产沼气160m3,采用湿 式储气方式。沼气工程配套设备有汽水分离器1台、 脱硫塔2台、沼气凝水器2台、阻火器1台、沼气流量 计2台、锅炉1台,另有自控、电气、消防等。
为建造发酵罐 进行挖掘

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。

沼气工程—大中型沼气工程

沼气工程—大中型沼气工程
行;
• 产气率高:1.01.5m3/m3.d;
• 安全可靠,检修维护方便。
沼气发酵、贮气一体化 反应器
(2)结构特点: • 装置下部为发酵部分,上部贮气。 • 罐体常用径高比为2:1——3:1。 • 中温发酵,常年稳定运行 • 罐内安装侧搅拌器或斜搅拌器 • 生物脱硫 • 罐底和罐壁上安装增温管。
一、基本概念 2、厌氧消化器的分类:
• 厌氧处理方法的很多,按消化器的类型分,可分为常规型、污泥滞留 型和附着膜型。 A、常规型消化器包括常规消化器(也称常规沼气池)、完全混合式消化 器(也称高效消化器)和塞流式消化器(也称推流式消化器)。 B、污泥滞留型消化器包括厌氧接触工艺、升流式固体反应器(USR)、 升流式厌氧污泥床反应器(UASB)、折流式反应器等。 C 、附着膜型反应器包括厌氧滤器(AF)、流化床(FBR)和膨胀床 (EBR)等。 • 常规型消化器一般适宜于料液浓度较大、悬浮物固体含量较高的有机 废水。 • 污泥滞留型和附着膜型消化器主要适用于料液浓度低、悬浮物固体含 量少的有机废水。
液18万吨。 6.年减排温室气体30,000tCO2当
量。 7.该项目现已并网发电。
(3)厌氧——自然处理达标示范工程
新农村沼气集中供热工程
秸秆沼气集中供气示范工程
杭州灯塔养殖总场沼气与废水处理 工程技术简介
设计建造大中型沼气工程的公司: 1、杭州能源环境工程有限公司 2、北京兴星伟业工程有限公司 3、青岛天人工程有限公司
(5)布水器 保证污水和污泥之间充分接触,一般采用 多
点进水方式。 (6)三相分离器 功能: 1.收集从分离器下的反应区产生的沼气; 2.使在分离器之上的悬浮物沉淀下来。 目前所采用三相分离器多为专利产品。
• 升流式厌氧污泥床工艺 优点:

带沼气发电的养猪场环评表

带沼气发电的养猪场环评表
5.供电、供水及主要原料
(1)供电:优先由本项目沼气发电机组供给,其余部分由区内农村电网供给,年总用电量约20万度。
(2)供水:本项目供水由农村自来水管网供给。参照集约化养殖场用水及排水标准,并结合本地区养殖场的用水情况及拟采用的猪粪清理与处置方式,预计每头黑猪从仔猪养殖到肥猪一般需要10个月,用水量为20~50kg/d,养殖场公猪、母猪、商品猪平均用水量按40kg/d计,考虑到猪的吸收、挥发等损耗,其排水量按用水量的60%进行测算,生活用水按人均150kg/d计,排水按80%计算,项目用、排水量详见表2。
2.工程建设主要内容
本项目按照肉猪养殖场的要求进行建设,采用传统的喂养方式进行生猪饲养,规划占地面积约20000m2,年出栏肥猪2500头,配套建设装机容量为50kW的沼气发电机组一套。
其主要建设工程内容有:公猪舍1间、母猪养殖舍两间,育肥猪养殖7间、定位栏1间、保育栏1间(产床40套)、门卫室一间、防疫间、消毒间、消毒池、沼气池、猪粪临时处理场、发电机组房、办公室、加工厂房、库房等。
社会环境简况(社会经济结构,教育,文化,文物保护等):
环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、生态环境、地下水、声环境等):
项目所在地处于农村环境,周围2000m范围内无规模性排放废气的工业和乡镇企业,大气环境质量较好,可满足规定功能区GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准要求。
(7)HJ/T192-2006《生态环境状况评价技术规范》
(8)HJ497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》
(9)GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》
7.3其他
(1) **县发展和改革局发改农备案[2013]15号文;

沼气工程申报条件及要求

沼气工程申报条件及要求

附件3—1中小型沼气工程项目申报指南一、项目目标通过项目实施,形成“养殖业—沼气—种植业”立体生态农业发展模式,实现养殖场粪污的无害化处理和资源化利用,最大程度降低中小型规模养殖发展对周边环境的影响,促进种养业健康持续发展,提升农业综合效益。

二、申报要求(一)申报条件1.申报实施主体必须为已拥有一定规模的畜禽养殖场的农业企业、农民专业合作社、养殖大户,养殖场的选址、环保、防疫等条件符合当地环保要求和畜牧业发展规划,具备合法合规的养殖手续。

2.养殖规模为年出栏1000-2000头生猪当量,且未享受过生猪标准化场建设项目、大中型沼气工程项目以及环保部门畜畜养殖总量减排项目补助。

3.养殖场应至少向周边供气10户以上,沼气不得排空;周边应有相应的果园、蔬菜等种植基地,能够消纳沼渣沼液,不形成二次污染.4.养殖场未配套实施沼气工程建设,或已有沼气池但不能满足当前处理需要。

5.养殖企业具备相应的投资能力。

6.优先支持当前对环境影响较重的生猪、牛、鸡等中小型养殖场。

(二)建设内容重点建设主要包括粪污前处理系统、厌氧消化池、沼气储存、净化、输送利用系统、沼液储存池、还田管网等建设。

(三)补助额度每个项目的额度不超过30万元。

重点用于厌氧消化池、沼气利用系统、沼液储存池、还田管网等建设.(四)申报数量每个区县(自治县)根据现有基础,按尽快见效、示范带动、农民增收的原则,组织编报一个项目,超额申报不予受理。

三、有关要求在提交项目实施方案的同时,提交以下材料:(一)能够证明养殖企业相关合法性的手续资料;(二)远、近,点、面结合的现状照片5张以上;(三)项目工艺设计。

通讯地址:邮政编码:归口管理处室(生态处)联系人:联系电话:附件3-2农村清洁工程示范项目申报指南一、项目目标通过实施农村清洁工程,使示范村的脏乱差现象明显改变,农业废弃物资源化利用率明显提高,农村生活污水、生活垃圾、人畜粪便处理率达到100%,作物秸秆综合利用率80%以上,农药、化肥使用量比实施前减少30%以上,农业面源污染得到明显治理,农村生产生活环境明显改善,促进农村节能减排,无公害产业进一步发展.二、申报要求(一)申报条件按照“突出重点、择优扶持、额度控制、动态管理”的原则,重点选择自然条件较好、具有一定产业基础和代表性的自然村进行建设。

规模化畜禽养殖场沼气工程设计要求规范

规模化畜禽养殖场沼气工程设计要求规范

规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范1 范围本标准规定了规模化畜禽养殖场沼气工程的设计范围、原则以及主要参数选取等。

本标准适用于新建、改建和扩建的规模化畜禽养殖场沼气工程(参见NY/T667-2003)的设计。

畜禽养殖区沼气工程的设计可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB12801 生产过程安全卫生要求总则GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准GB50028 城镇燃气设计规范GB50052 供配电系统设计规范GB50057 建筑物防雷设计规范GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GBJ14 室外排水设计规范GBJ16 建筑设计防火规范GBJ65 工业与民用电力装置接地设计规范CJJ31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ55 污水稳定塘设计规范CJJ64 城市粪便处理厂设计规范NY/T667-2003 沼气工程规模分类3 术语和定义GB18596-2001、NY/T667-2003中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1沼气工程 biogas plant以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节,集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程。

3.2 “能源生态型”处理利用工艺 Process of “energy ecological” disposing and using畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺。

3.3 “能源环保型”处理利用工艺 Process of “energy environment”disposing and using畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目标的处理工艺。

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。

大型养猪场绿化沼气工程设计方案#(精选.)

大型养猪场绿化沼气工程设计方案#(精选.)

大型养猪场绿化沼气工程设计方案(之一)存栏500头基础母猪的沼气工程设计方案目录前言 1第一章项目背景和设计思想 11.1项目背景 11.2项目设计思想 11.2.1循环经济思想 11.2.2“猪——沼——茶”三位一体经济模式架构 2 1.3沼气工程节点功能 2第二章项目资源/产物计算 32.1沼气产量计算 32.1.1干物质量计算 32.1.2物料总量和补充水量计算 32.1.3沼气产量计算 32.2 沼肥产量估算 42.2.1干物质减量化计算 42.2.2沼肥产量估算 4第三章产物供需平衡分析和解决方案选择 53.1沼气利用方案 53.2沼肥种养平衡和有效利用解决方案 53.2.1 沼肥优势分析 53.2.2 沼肥承载土地量分析 6第四章工程设计范围和处理能力 8 4.1 设计依据 84.2 设计原则 84.3 设计范围 94.4 粪污处理量 9第五章能环工程工艺流程设计 10 5.1处理工艺选择 105.1.1 预处理工艺选择 105.1.2 厌氧消化处理工艺选择 10 5.2沼气应用系统工艺选择 165.2.1 沼气净化工艺选择 165.2.2 沼气储存工艺选择 165.2.3 沼气输配工艺选择 175.3 沼肥利用工艺选择 175.4 工艺流程设计 175.5工艺流程描述 175.5.1 预处理阶段描述 175.5.2 厌氧消化处理阶段描述 17 5.5.3 沼气净化储存阶段描述 18 5.5.4 沼肥处理阶段描述 18第六章工艺参数设计 196.1 物料负荷 196.2 预处理阶段工艺参数设计 196.2.1 格栅槽 196.2.2 人工格栅 196.2.3集水池 196.2.4集水池污水提升泵 196.2.5集粪池 206.2.8进料池 206.2.9配料池搅拌机 206.3 厌氧消化处理阶段工艺参数设计 20 6.3.1厌氧消化罐1 206.3.2厌氧反应器进料泵 216.4 沼气净化储存阶段工艺参数设计 21 6.4.1沼气净化系统 216.4.2沼气贮存系统 226.5 沉淀池参数设计 226.5.1沉淀池 22第七章其它设计 237.1 建筑与结构设计 237.1.1设计原则 237.1.2工程地质情况 237.1.3主要构(建)筑物结构设计 23 7.1.4抗震设计 247.1.5反应器设计 247.2机械设备设计 247.3电气设计 257.3.1设计依据 257.3.2设计范围 257.3.3供电电源 267.3.4负荷计算 267.3.5供电系统 267.3.6保护方式 267.3.7启动方式 277.3.8计量方式 277.4控制及仪表设计 27 7.4.1控制系统 277.4.2仪表 277.5平面设计 277.5.1平面布置原则 27 7.5.2建筑单体设计 27 7.5.3道路 277.5.4绿化 277.5.5建筑物装修标准 27 7.5.6建筑防火 287.5.7高程设计 287.5.8给水 287.5.9排水 287.5.10运输 287.5.11通讯 287.6消防、劳动生产保护与人员编制设计 28 7.6.1消防 287.6.2劳动保护和安全生产 287.6.3沼气站建设与环境保护 297.6.4沼气站对外部环境的影响 297.6.5人员编制 30第八章投资估算与经济分析 318.1估算依据 318.1.1工程规模 318.1.2估算范围 318.1.3估算依据 318.2投资估算 318.2.1土建投资估算 318.2.2设备电气投资估算 328.2.3其它直接投资费估算 338.2.4间接费和工程总投资估算 34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。

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养猪场沼气工程方案(2000头)青岛三色源环保科技工程有限公司2013 年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2000 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一、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2000 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 。

则本项目每日粪便资源量为:存栏育成猪粪便:2000头× 2 kg/ 头·d=4 t/d猪粪TS为18%,每天产粪便TS为:4 t/d ×18%=t/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 m3计,则每天产沼气量为:t/d × 270 m3/t = m 3 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d,厌氧阶段消耗量为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d。

物料(TS)平衡计算见表1-1 。

按表计算结果,每天沼渣干物质产量为,见图物料()平衡图)沼气t/d ()(2475m3粪污沼渣含水率70 %左右,沼渣干物质产量为t/d ,则沼渣产量为d 年产沼渣吨,年产沼液吨。

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

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通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。

(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。

污水农民户用图 2-1 养猪场沼气工程工艺流程果园等增压风机脱硫脱水集污池猪粪固态有农作物、 干化床(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,这是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,具有其他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33-35 ℃。

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他结构形式的沼气工程。

结构特点:一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。

通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。

315%4)占地面积小:减小装置规模,节省占地面积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 :一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。

(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 ℃。

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。

a. 保温 系统整体保温包括管道、 阀门保温;厌氧消化罐体的保 温。

对厌氧消化罐采用聚苯乙 烯材料进行强化保温。

b. 增温 对厌氧系统的增温主要是 通过对厌氧罐的增温来实现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增温3、沼液、沼渣储存工艺厌氧出料经厌氧出料池沉淀后, 沼渣通过干化床自然干化, 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。

图 2:一体化沼气发酵装置图 2-2 温度对厌氧中温发酵产气率的影响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H2S,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、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、调配池功能:将粪便、猪尿和冲洗水等均匀混合,尺寸:Φ 3m ×容积:调配搅拌机功能:使池内粪污混合均匀功率: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:15 m3/h扬程:20m功率:3 kW数量:2台(1 用1备)、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:Φ×+Φ×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 ℃装置产气率:m3/m3·d结构形式:电泳拼装钢结构。

罐顶部为德国进口材料双膜贮气袋。

厌氧罐有排渣口、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:对发酵液进行搅拌,加强发酵液与微生物的充分接触,提高产气率;功率:数量:1 台气柜鼓风机功能:用于支撑顶部贮气袋功率: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:Φ 3m× 3m容积:21m3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:3/min压力:功率: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。

第二节建筑与结构设计一、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)。

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. 集污池地下钢砼结构b. 调配池地下钢砼结构c. 厌氧罐基础地下钢砼结构d. 厌氧出料池基础地下钢砼结构所有构筑物的抗渗问题,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。

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。

面积: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 m2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、办公室面积:16 m2结构:轻钢结构数量:1 间构造形式:地上、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。

第三节电气设计一、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 2001 版(4)《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001 版二、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,运行功率为,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表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。

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。

户外电缆采用直埋敷设、桥架明敷或电缆沟,电缆采用铠装电缆。

六、保护方式(1)继电保护:低压进线总开关设过负荷长延时、短路速断保护、低压用电设备及馈线设短路及过载保护。

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