有机垃圾产沼工艺标准设计

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500吨餐厨垃圾沼气化处理及资源化利用项目初步设计

500吨餐厨垃圾沼气化处理及资源化利用项目初步设计

500吨餐厨垃圾沼气化处理及资源化利用项目初步设计一、项目背景:当前,城市中的餐厨垃圾处理方式主要以填埋为主,填埋造成了土地资源浪费和环境污染。

同时,餐厨垃圾中所含有的有机物质,若得不到合理利用,会造成油脂厌氧发酵产生大量沼气,进一步加剧了温室气体的排放。

因此,将餐厨垃圾沼气化处理及资源化利用成为城市垃圾处理领域的新方向。

二、项目目标:本项目的主要目标是通过餐厨垃圾沼气化处理,将有机废物转化为沼气,提高资源的综合利用效率,并减少对环境的负面影响。

具体目标如下:1.建立一个500吨规模的餐厨垃圾沼气化处理设施;2.实现餐厨垃圾资源化利用,每年生产不低于100,000立方米的沼气;3.实现沼气的高效利用,以供应市区内的餐饮企业和民用部门;4.减少温室气体的排放,改善环境质量。

三、项目方案:1.建设规模:预计建设一个日处理量约500吨的餐厨垃圾沼气化处理设施;2.工艺流程:a.垃圾投放区:用户可将餐厨垃圾分门别类投放到指定区域;b.垃圾预处理:采用机械分拣和手动分类的方式,将垃圾进行初步处理,分离出可能的可回收物;c.沼气化发酵:将餐厨垃圾送入沼气池,在无氧条件下进行厌氧发酵,产生沼气;d.沼气处理:采用脱硫、脱水等技术,对沼气进行处理,提高其质量;e.沼气利用:沼气可供应给市区内的餐饮企业和民用部门使用,也可作为燃料供应给柴油机和发电机组;f.渣滓处理:沼渣通过干化、堆肥等方式进行处理,制成有机肥料。

四、项目实施计划:1.前期准备阶段(3个月):a.完成项目立项和论证;b.进行项目选址和环境影响评估;c.完成相关手续和资金筹措。

2.设计与施工阶段(12个月):a.建设设计:完成设施的总体设计和施工图纸的编制;b.设备采购:根据设计方案,完成设备采购;c.施工建设:按照施工图纸,进行设施的建设和安装。

3.调试与运营阶段(2个月):a.设备调试与运行试验;b.沼气的利用与销售;c.渣滓的处理与销售。

五、项目投资与收益分析:1.投资估算:a.设备投资:预计设备投资为2000万元;b.建设投资:预计建设投资为1500万元;c.运营资金:预计运营初期资金需求为500万元。

城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备建造方案(五)

城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备建造方案(五)

城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备建造方案一、实施背景:随着城市化进程的加快和人们环保意识的提高,有机废弃物的处理和资源化利用成为了当前亟待解决的问题。

大量的有机废弃物如果不得到有效处理,将对环境造成严重污染。

因此,建设大型沼气和生物天然气生产成套设备,利用有机废弃物进行资源化利用,既可以解决环境问题,又可以实现能源的可持续利用,具有重要的现实意义和广阔的市场前景。

二、工作原理:大型沼气和生物天然气生产成套设备主要由有机废弃物处理系统、沼气发酵系统、沼气净化系统和生物天然气升级系统组成。

1. 有机废弃物处理系统:将城乡产生的有机废弃物进行分类、清洁和破碎处理,以提高有机物的可降解性和利用效率。

2. 沼气发酵系统:将处理后的有机废弃物投入发酵池中,通过微生物的作用,产生沼气。

发酵过程中需要控制温度、湿度和pH值等因素,以促进微生物的活动和产气效果。

3. 沼气净化系统:将产生的沼气进行净化处理,去除其中的硫化氢、二氧化碳和水蒸气等杂质,提高沼气的质量和热值。

4. 生物天然气升级系统:将净化后的沼气进行升级处理,通过压缩、脱水和除杂等工艺,将沼气转化为生物天然气,提高其热值和利用价值。

三、实施计划步骤:1. 建设规划:确定建设规模和投资预算,进行可行性研究和环境评估。

2. 设备选型:根据处理规模和工艺要求,选择适合的有机废弃物处理设备、发酵池、净化设备和升级设备。

3. 设备安装:按照设计方案进行设备安装和调试,确保设备的正常运行。

4. 运营管理:建立科学的运营管理制度,包括原料采集、设备运行、废弃物处理和产品销售等环节。

5. 效果评估:定期对设备的运行情况进行评估和改进,提高资源利用效率和经济效益。

四、适用范围:大型沼气和生物天然气生产成套设备适用于城乡产生的有机废弃物,包括农村的畜禽粪便、农作物秸秆和农副产品等,以及城市的餐厨垃圾、市政污泥和工业有机废弃物等。

根据不同的废弃物特点和产生量,可以进行设备的规模化设计和调整。

序批式干态水解-液态产沼工艺在农村有机生活垃圾处理中的应用

序批式干态水解-液态产沼工艺在农村有机生活垃圾处理中的应用

易带 来处 理工 艺复 杂 、 成 本高 昂等 问题 。杭 州 富 阳市 里 山镇农 村生 活垃圾 处 理场建 于 2 0 1 0年 ,该处 理场 在对 农村 生 活垃圾 进行 分类 预处 理后 , 对其 中的有 机 垃圾 采用 了序批式 干态 水解 一 液 态产 沼工艺 进行 深 度 处理 , 经 工程 实 践 , 该 工 艺 能较 好地 处 理 农村 有 机 垃
应用研究 。 该工 艺稳定运行后 的最佳运行周期为 6 Od , 运行成本为 2 4元 ・ t - 1 , 处理产物具有较好 的肥效 。 通过工程实例 , 证明了该工
艺具有处理效果好 , 运行成本低等特点 , 为农村有机生活垃圾的资源化开发利用提供新途径 。
关键词 : 有机 生活垃圾 ; 干态水解 ; 厌氧发酵 ; 资源化利用 中图分类号 : X 7 0 5 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 5 - - 4 9 4 4 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 8 7 — 0 4
近 年来 , 随 着城 乡一 体 化进 程 的不 断加 快 , 农 村 经济 得 到 了较 快发 展 ,农 民生 活水 平有 了较 大 提 高 , 但 与此 同 时 , 农村 生 活垃圾 问题 也 日益 凸显 。农 村 生 活 垃圾 的组 分较 为复 杂 , 未 经处 理 或处 理不 彻底 的农
农 业 环 境 与 发 展
2 0 1 3年 8月 ・ 第3 0卷 o-Env i r o nme n t& De v e l o pme n t
Au g u s t 2 0 1 3・ Vo 1 . 3 0・ No - 4: 8 7 — 9 0
Appl i c a t i o n of t he Se que nc i ng Ba t c h Dr y Hy dr o l y s i s - - Li qui d Pr o duc e Bi o ga s Cr a f t i n Rur a l Or g a ni c Ho u s e 。 -

有机垃圾产沼工艺设计说明书

有机垃圾产沼工艺设计说明书

有机垃圾产沼工艺设计说明书一、前言沼气是有机物在厌氧条件下经微生物的发酵作用生成的一种以甲烷为主体的可燃性混合气体,其主要成分是甲烷和二氧化碳。

固定拱盖水压式沼气池有圆筒形、球形和椭球形三种池型。

这种池型的池体上部气室完全封闭,随着沼气的不断产生,沼气压力相应提高。

这个不断增高的气压,迫使沼气池的一部分料液进到与池体相通的水压间,使得水压间的液面升高。

这样一来,水压间的液面跟沼气池体的液面就产生了一个水位差,这个水位差就叫做“水压”。

用气时,沼气开关打开,沼气在水压下排出;当沼气减少时,水压间的料液又返回池体,使得水位差不断下降,导致沼气压力也随之相应降低。

这种利用部分料液来回串动,引起水压反复变化来贮存和排放沼气的池型,就之为水压式沼气池。

水压式沼气池,是我国推广最早、数量最多的池型,是在总结“三结合”、“圆、小、浅”、“活动盖”、“直管进料”、“中层出料”等群众建池的基础上,加以综合提高而形成的。

“三结合”就是厕所、猪圈和沼气池连成一体,人畜粪便可以直接打扫到沼气池里进行发酵。

沼气发酵有很多优点。

沼气发酵可产生甲烷,它是清洁方便的燃料;发酵过程中N、P、K等肥料成分几乎得到全部保留,一部分有机氮被水解成氨太氮,速效性养分增加;发酵残渣可以作为饲料肥料;沼气发酵处理有机物课大量地节省曝气消化所消耗的能量等等。

沼气发酵非常适合在农村地区推广使用。

二、课程设计的题目水压式沼气池设计三、课程设计的目的通过课程设计进一步笑话和巩固本课程所学容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行沼气池设计的初步能力。

通过设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定厌氧系统的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。

四、设计参数1、气压:7840Pa(即80 cm水柱)2、池容产气率:池容产气率系指每立方米发酵池1昼夜的产气量,单位为m3沼气/(m3池容. d)。

我国常采用的池容产气率包括0.15、0.2、0.25和0.3几种。

沼气的生产技术和工艺流程

沼气的生产技术和工艺流程

沼气的生产技术和工艺流程沼气是一种具有重要意义的清洁能源,是通过发酵有机物而产生的混合气体。

它是一种可再生能源,因为可以通过有机物质的发酵而不断地产生,如农业废弃物、粪便、城市垃圾、食品加工废物等。

使用沼气作为能源不但可以摆脱对化石燃料的依赖,而且还能够防止甲烷等温室气体的排放,从而对环境友好。

接下来,本文将重点介绍沼气的生产技术和工艺流程。

一、沼气的生产技术1.温度沼气发酵需要在一定的温度范围内进行。

通常情况下,最适宜的温度是35℃~40℃,如果温度过低,发酵速度会减缓;如果温度过高,会破坏微生物的细胞,从而影响反应的进行。

因此,在沼气池的建设中,要保证污泥的温度稳定,可以通过机械控制温度或者利用太阳能进行加热。

2. pH值沼气的发酵还需要保持一定的pH值。

在最适生产沼气的 pH 值范围内,微生物数量最多,同时对各种有机物质也具有较高的降解能力。

通常情况下,pH 值控制在6.8~8.2之间,可使沼气的发酵反应达到最快速度和最高产气量。

3.微生物沼气的生产过程中,微生物也是至关重要的因素之一。

它们通过分解有机物质并反应产生气体,然后变成沼渣和沼液。

不同的微生物适宜的温度范围也不一样。

例如,酸性菌的温度最适宜在30℃~38℃之间,而且是无氧的。

在沼气生产过程中,要保证微生物数量的稳定和适宜的温度。

二、沼气的工艺流程沼气的生产过程相对来说是比较简单粗暴的。

主要包括以下的几个步骤。

1.原料处理在生产沼气前,需要将原材料先进行处理。

一般来讲,建议将原材料切成小块后,再加入到反应器中。

其中,如粪便之类的原材料可能会带有一些杂质,需要进行筛选处理,同时杂质也会影响生产的效果。

2.填充沼气池沼气池规模的大小可以根据需求进行设计,然后进行池的填充。

在填充时,建议将材料分层次、分批次地加入,避免过度积累和压缩,保持氧气的顺畅通道和微生物的充分接触。

3.密封为避免空气进入池内,影响发酵效果,需要对池进行密封处理。

这也是沼气生产中的一个非常重要的步骤。

50.高固体浓度有机废物厌氧消化技术

50.高固体浓度有机废物厌氧消化技术

50.高固体浓度有机废物厌氧消化技术
技术依托单位:安阳艾尔旺新能源环境有限公司
技术发展阶段:工程示范
适用范围:高固体浓度有机废物资源化、无害化处理。

主要技术指标和参数:
一、工艺路线及参数
将餐厨垃圾经沥水、除杂和提油等预处理后,通过混合调配、均质打浆,制成含固率15%左右的高固体浓度有机废物浆料,进入具有自动排砂装置的全密闭双层不锈钢厌氧反应罐厌氧产沼,采用全方位立体液流搅拌,浆料保持高度均质化,提高沼气产生量。

产生的沼气送至沼气净化及利用设备(沼气发电机、锅炉),发电机余热和锅炉产热经二次换热后供给厌氧物料增温保温和消化污泥的干化。

消化液经固液分离,沼渣干化至含水率60%以下后外运作为营养土,沼液处理达标后排放。

二、主要技术指标
每吨含水率80%的餐厨垃圾可产80m3-120m3沼气,同时可获取工业油脂35kg、固态有机肥80kg;每吨含水80%的市政污泥可产50m3-60m3沼气,污泥减量率可达50%。

三、技术特点
可大幅缩小厌氧罐容积,节约成本和占地;全方位立体液流搅拌避免反应死角,提高沼气产生量;高效节能的全自
动热交换及温控系统,解决大型厌氧消化装置的全方位恒温问题,保证系统四季运行稳定。

四、实际应用案例。

城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备建造方案(二)

城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备建造方案(二)

城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备建造方案一、实施背景随着我国经济的快速发展和城乡生活水平的提高,有机废弃物的产生量不断增加。

有机废弃物的处理和利用已成为当前环境保护和资源循环利用的重要任务。

同时,沼气和生物天然气作为一种清洁能源,具有广泛的应用前景。

因此,建设大型沼气和生物天然气生产成套设备,以城乡有机废弃物为原料,具有重要的现实意义和广阔的市场前景。

二、工作原理大型沼气和生物天然气生产成套设备主要由有机废弃物预处理系统、发酵系统、沼气和生物天然气提取系统以及废弃物处理系统等组成。

其工作原理如下:1. 有机废弃物预处理系统:对城乡有机废弃物进行初步处理,包括去除杂质、粉碎、调节水分含量等,以提高后续发酵过程的效果。

2. 发酵系统:将预处理后的有机废弃物送入发酵池中,通过控制温度、湿度和氧气供应等条件,利用微生物的发酵作用将有机废弃物转化为沼气和生物天然气。

3. 沼气和生物天然气提取系统:通过分离和净化等工艺,将发酵产生的沼气和生物天然气提取出来,并进行储存和利用。

4. 废弃物处理系统:对发酵后的废弃物进行处理,包括干燥、压缩、粉碎等,以减少体积和环境污染。

三、实施计划步骤1. 前期调研:对城乡有机废弃物产生情况、处理方式以及市场需求进行调研,明确项目可行性。

2. 设备选型:根据城乡有机废弃物的特性和产能需求,选取适合的大型沼气和生物天然气生产成套设备。

3. 建设规划:确定设备布局、工艺流程、设备配置等,进行项目建设规划。

4. 设备采购:根据建设规划,进行设备采购和供应商选择,确保设备质量和性能。

5. 设备安装调试:按照建设规划,对设备进行安装调试,确保设备正常运行。

6. 运营管理:建立完善的运营管理体系,包括设备运行监控、废弃物收集和供应链管理等。

7. 安全环保:加强安全生产和环境保护管理,确保设备运行安全和废弃物处理达标。

四、适用范围大型沼气和生物天然气生产成套设备适用于城乡有机废弃物的处理和利用,包括农业废弃物、农村生活垃圾、农田秸秆等。

餐厨垃圾处理技术要求规范(CJJ184-2012)

餐厨垃圾处理技术要求规范(CJJ184-2012)

餐厨垃圾处理技术规范(CJJ 184-2012)1 总则1.0.1 为贯彻国家有关餐厨垃圾处理的法规和技术政策,保证餐厨垃圾得到资源化、无害化和减量化处理,使餐厨垃圾处理工程建设规范化,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建餐厨垃圾收集和处理工程项目的设计、施工及验收。

1.0.3 餐厨垃圾处理工程建设,应采用先进、成熟、可靠的技术和设备,做到工艺技术先进、运行可靠、消除风险、控制污染、安全卫生、节约资源、经济合理。

1.0.4 餐厨垃圾收集和处理工程的设计、施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1 餐饮垃圾restaurant food waste餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等的加工过程废弃物。

2.0.2 厨余垃圾food waste from household家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾。

2.0.3 餐厨垃圾food waste餐饮垃圾和厨余垃圾的总称。

2.0.4 泔水油oil in food waste从餐厨垃圾中分离、提炼出的油脂。

1.0.5 煎炸废油waste fried oil餐馆、饭店、单位食堂等做煎炸食品后废弃的煎炸用油。

1.0.6 地沟油oil made from restaurant drainage sewage从餐饮单位厨房排水除油设施分离出的油脂和排水管道或检查井清掏污物中提炼出的油脂。

1.0.7 干热处理dry thermal treatment将餐厨垃圾预脱水后,利用热能进行干燥处理,同时杀灭细菌的处理过程。

1.0.8 湿热处理hydrothermal treatment基于热水解反应,在适当的含水环境中,利用热能对餐厨垃圾进行处理,并改变垃圾后续加工性能的餐厨垃圾处理过程。

1.0.9 含固率ratio of dry solid to total material (TS)物料中含有的干物质的重量比率。

沼气工艺流程

沼气工艺流程

沼气工艺流程沼气工艺流程是指通过生物发酵将有机废物转化为可再生能源沼气的过程。

下面是一个常见的沼气工艺流程:1. 原料收集:该工艺流程的第一步是收集有机废物作为原料。

有机废物可以来自农业废物、畜禽粪便、城市生活垃圾等。

这些原料要经过清理和处理,去除杂质和不利于发酵的物质。

2. 进料和预处理:原料经过进料系统进入预处理池,将其切碎并加入水以提高发酵效率。

预处理池中的搅拌设备可将原料均匀混合,并提供合适的环境条件,例如温度和pH值。

3. 主发酵罐发酵:经过预处理的原料进入主发酵罐。

主发酵罐是一个密封的容器,内部充满了沼气发酵产生的微生物活动。

发酵过程中微生物会分解原料中的有机物质,产生沼气和发酵液。

4. 沼气收集:沼气是发酵过程中产生的主要产物。

沼气由主发酵罐中释放出来,通过管道输送到收集系统中。

收集系统通常包括沼气液垫、气体收集罩和气体储存罐。

沼气储存罐用于储存沼气供后续的使用。

5. 废液处理:发酵液是沼气工艺中的副产物之一。

经过发酵的原料会产生液体,这些液体称为发酵液。

发酵液中含有有机物质和微生物。

通常采用厌氧消化方法处理发酵液,使其分解为沉淀物和液态肥料。

沉淀物可作为有机肥料使用,液态肥料可用于农田灌溉。

6. 沼渣处理:沼渣是指经过发酵后剩下的固体废物。

沼渣中含有一定的营养物质,可以作为有机肥料使用。

通常将沼渣晾晒、发酵和堆肥处理后,再用于农田施肥。

以上是一个常见的沼气工艺流程。

这个工艺流程能有效地利用有机废物,将其转变成沼气和有机肥料。

沼气被广泛应用于烹饪、供暖和发电等方面,是一种可再生能源。

沼气工艺流程的实施有助于解决能源短缺和环境污染等问题,具有良好的经济和环境效益。

有机垃圾产沼气工艺的设计

有机垃圾产沼气工艺的设计

有机垃圾产沼气工艺的设计学院:专业:年级:指导老师:学生姓名:日期:目录第1章沼气池概述 (1)1.1沼气池的建设意义 (1)1.2沼气池的应用特点 (1)1.3沼气池的设计原理 (2)1.4沼气的基本知识 (2)1.4.1沼气及其生产过程 (2)1.4.2沼气的成分 (3)1.4.3沼气的理化性质 (3)1.5我国沼气池的发展现状 (4)1.6我国沼气池相关政策、法规、和标准 (4)1.7沼气池选址 (5)1.8小结 (5)第2章沼气池的类型 (6)2.1预制钢筋混凝土板装配沼气池 (6)2.2圆筒形沼气池 (7)2.3椭球形沼气池 (7)2.4分离贮气浮罩沼气池 (8)2.5曲流布料沼气池 (9)2.6小结 (10)第3章沼气池处理工艺方案的确定 (10)3.1沼气池的工作原理 (11)3.2工艺方案分析和确定 (12)3.3小结 (13)第4章圆筒形沼气池的结构设计和计算 (14)4.1圆筒形沼气池设计的基本资料 (14)4.2发酵料液的计算 (14)4.2.1发酵料液的体积 (14)4.2.2气室容积的计算 (14)4.3发酵间的设计 (15)4.3.1发酵间的容积 (15)4.3.2发酵间各部分尺寸的确定 (15)4.3.3发酵间池底削球体矢高和净容积 (16)4.3.4发酵间池身圆柱体容积和池墙高度 (16)4.3.5发酵间内总表面积 (17)4.4进出料口(管)的尺寸设计 (18)4.5进出料管安装位置的确定 (18)4.5.1进出料管水平位置的确定 (18)4.5.2进出料管竖直位置的确定 (18)4.6水压间(管)的设计 (20)第5章沼气池工艺与技术 (21)5.1前处理技术 (21)5.2沼气池的构建与运行成本核算 (22)总结 (23)参考文献 (24)第1章沼气池概述1.1沼气池的建设意义沼气是有机物质在厌氧环境中,在一定的温度、湿度、酸碱度的条件下,通过微生物发酵作用,产生的一种可燃气体。

500吨餐厨垃圾沼气化处理及资源化利用项目初步设计

500吨餐厨垃圾沼气化处理及资源化利用项目初步设计

500吨餐厨垃圾沼气处理及资源化利用项目初步设计设计单位:北京菲涅尔科技有限公司二○一一年五月目录第一部分总说明 5 1.1 项目名称 5 1.2 建设单位 5 1.3 建设地点 5 1.4 建设年限 5 1.5 工程模式 5 1.6 建设目标 5 1.7 建设内容及规模 5 1.7.1 建设规模 6 1.7.2 主要设施 6 1.8 设计目标 6 1.8.1 经济指标 6 1.9 工艺流程 6 1.10 工程投资 6 1.11 资金筹措 6 1.12 占地面积7 1.13 劳动定员7 1.14 土建工程7 1.15 建设单位情况7 第二部分项目设计的依据9 2.1 设计依据9 2.1.1 沼气总量92.1.2 每天消耗餐厨垃圾总量9 2.2 沼气9 2.3 沼渣液有机肥9 第三部分工艺设计11 3.1 工艺流程11 3.2 工艺创新点和先进性12 3.2.1 创新点123.2.2 先进性13 3.3 沼气主要工艺及设施14 3.3.1 结构及结构简图143.3.2 主要设备15 3.4 厌氧、好氧中的处理效率17 3.5 膜生物反应器(MBR)17 第四部分实施方案19 4.1 预处理系统19 4.2 SCDR系统19 4.3 出料滤池19 4.4 好氧后处理系统19 4.5 沼气净化增压20 4.6 加热及热交换设备20 4.7 其它设备204.8 附属设施21 4.9 沼气工程电脑控制系统21 4.9.1 控制系统功能214.9.2 计算机控制系统23 4.10 总体布局28 4.10.1 总平面布置原则284.10.2 总平面布置284.10.3 竖向设计284.10.4 厂区交通及绿化29 4.11 公用辅助工程29 4.11.1 给排水工程294.11.2 供电工程294.11.3 供热工程294.11.4 绿化、道路30 第五部分建设期限和进度安排31 第六部分安全、消防、环保32 6.1 安全与消防32 6.1.1 消防326.1.2 脱硫326.1.3 避雷326.1.4 防冻326.1.5维修326.1.6电路336.1.7其他33 6.2 环保33 6.2.1 执行依据和环境标准336.2.2 结论336.2.3 主要环境问题336.2.4 环境保护对策和措施346.2.5 环境管理和安全防护34 第七部分节约能源35 7.1 能耗指标及分析35 7.2 节能措施综述35 7.2.1 生产工艺过程设计:357.2.2 废水的利用367.2.3 电力系统的设计及能源的合理安排:36 第八部分运行管理及技术培训37 8.1 运行管理37 8.1.1 项目运行管理方式378.1.2 项目运行管理总则378.1.3 沼气工程安全生产制度:388.1.4 污水处理站交接班制度388.1.5 沼气输配系统的安全运行:398.1.6 对沼气发酵装置的运行管理408.1.7 电器及监测仪表的运行管理418.1.8 对储气柜、净化设施和输气管路的运行管理418.1.9 安全主要应注意以下方面:428.1.10 对沼气工程系统运行全面管理43 8.2 技术培训43 第九部分有机肥生产方案44 9.1 固体有机肥工艺流程449.2 有机肥市场459.3 沼气物料平衡47 第十部分工程造价48 第十一部分本项目的效益分析54 12.1经济效益分析54 12.1.1 效益分析54 第十二部分其它说明55注:其它详见沼气工程施工图第一部分总说明1.1 项目名称-----------餐厨垃圾沼气处理及资源化利用项目1.2 建设单位-------------------------公司1.3 建设地点------------------------------------------1.4 建设年限20---20--年1.5 工程模式本着建设生态生产的宗旨,以节能减排、循环经济的原则,依据“资源---能源---有机肥”资源循环再生的生态模式,用沼气供应人们生产生活用能或发电使用;大部分沼液循环用于系统中稀释垃圾使用,多余沼液和沼渣作生产复合有机肥使用。

果蔬垃圾压榨液或厌氧发酵沼液处理工艺设计

果蔬垃圾压榨液或厌氧发酵沼液处理工艺设计

[文献标识码]A
[文章编号]1007-1865(2021)04-0084-03
Treatment Process Design of the Squeezed Liquid or Fermentation Slurry of the Fruit or Vegetable Waste
Wu Yong (Eco-environmental Design Department, Shanghai Environmental Engineering Design and Research Institute Co., Ltd., Shanghai 200072, China)
者泥龄增加时,沉淀池存在污泥上浮、流失的问题;生化系统
对脱除压榨液、厌氧沼液的色度脱除效果一般,出水仍然具有
明显的墨绿色,感官差。
深度处理工艺宜采用混凝沉淀工艺,通过投加混凝剂、絮
凝剂反应、沉淀,实现 TP、SS、色度等指标的脱除,而且工艺 简单、经济。
2.4 渣、泥脱水工艺 气浮产生的浮渣绝干质总量约 50.4 t/d,生化系统产泥绝干
一级 A/O 池
2000 75 % 300 82.4 % 100 93.5 % 27 60 %
-
-
-
-
二级 A/O 池(沉淀池) 250 87.5 % 50 83.3 % 10
混凝沉淀池
200 20 % 50
~0
10
90 % ~0
15 44.4 % 200
圾,采用分选、破碎、压榨及厌氧发酵等生产工艺,最终产生 的压榨液、厌氧沼液不足 1800 吨/天,压榨液占比超过 60 %。 项目污水处理系统设计处理能力为 1800 m3/d,设计进水水质参 考其他类似项目的实际运行数据,出水根据环评要求,执行《污 水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A 级标准。

沼气生产工艺流程

沼气生产工艺流程

沼气生产工艺流程图7-1工艺流程简图二、工艺流程简述厌氧消化的主要粪源为项目所在地周边的养殖场的猪粪、秸秆、餐厨垃圾和园区及周边的蔬菜残余,猪粪有干清猪粪和水冲猪粪。

干清猪粪、秸秆和蔬菜残余这三种原料采用固体进料系统进料,水冲猪粪和餐厨垃圾采用液体进料系统进料。

秸秆经过X-Ripper破碎机破碎后,通过铲车输送至预混池中,预混池中装有潜水搅拌机,可将破碎的秸秆和水充分混匀(TS为7.5%),混匀后的物料采用螺杆进料泵泵送至生物预处理发酵罐,生物预处理后的秸秆溢流至出料池后用螺杆泵泵送至快速混合系统。

蔬菜残余经X-Ripper破碎机破碎后,用铲车输送至固体进料系统,干清猪粪也被加到固体进料系统中,然后通过无轴螺旋输送机输送至快速混合系统,从厌氧反应器泵出的出料也被输送到快速混合系统。

经预处理的秸秆、破碎的蔬菜残余、猪粪、工艺水和反应罐的出料在快速混合系统中混合并最终被输送到厌氧反应罐中。

水冲猪粪、破碎后的餐厨垃圾在混料池中混合均匀后经螺杆泵泵入厌氧反应罐中。

厌氧反应罐内设中轴搅拌装置,罐内物料呈全混状态,在适宜的碱度、温度条件下确保厌氧反应充分进行。

厌氧反应产生的沼气经净化系统净化后部分供居民用气,其余部分经由净化提纯、高压储气柜储存后运送至加气站;消化罐内出来的残渣由螺杆泵输送至换热器经热交换后流入缓冲池,再由污泥泵输送入卧螺式离心分离机进行固液分离,分离后的沼渣沼液作为有机肥厂的原料,根据市场需求生产有机肥。

出于安全因素的考虑,需要在变压吸附系统前设置一个沼气火炬。

设置换热器回收出料热量,进行余热利用,减少外加热量,进而减少能源消耗。

设置燃煤锅炉以补充余热回收热量的不足,在厌氧消化罐内设置加热盘管,维持厌氧反应稳定运行的温度。

1、预处理工艺秸秆单独收集,收集后先进行粉碎,然后采用生物预处理。

蔬菜残余单独收集,收集后进行破碎。

猪粪经过格栅,去除石块、塑料等大的无机物质。

干清猪粪、经过预处理的秸秆和蔬菜残余均被输送至快速混合系统,并在快速混合系统内充分混匀,然后泵入厌氧消化罐内。

沼气工程的工艺流程

沼气工程的工艺流程

沼气工程的工艺流程
《沼气工程的工艺流程》
沼气工程是一种利用有机废弃物产生沼气的环保能源工程。

其工艺流程通常包括以下几个步骤:
1. 原料准备:首先,需要收集和储存有机废弃物,如农作物秸秆、家畜粪便和厨余垃圾等。

这些废弃物将成为产生沼气的原料。

2. 发酵过程:将收集好的有机废弃物投入沼气池中,通过发酵的过程产生沼气。

沼气池通常分为厌氧发酵池和气体收集池两部分,厌氧发酵池是沼气产生的地方,气体收集池则用于收集和储存产生的沼气。

3. 沼气利用:产生的沼气可以用于生活和生产用途,比如烹饪、取暖以及发电等。

对于发电而言,沼气可以直接用于发动机发电或通过燃烧加热锅炉产生蒸汽,驱动蒸汽涡轮机发电。

4. 沼渣处理:在发酵过程中产生的沼渣是一种优质的有机肥料,可以用于农作物的施肥,达到资源循环利用的目的。

综上所述,沼气工程的工艺流程主要包括原料准备、发酵过程、沼气利用和沼渣处理这几个环节。

这种工艺流程能够有效地将有机废弃物转化为沼气和有机肥料,具有较高的环保和经济效益。

随着环境保护意识的增强和可再生能源的需求不断增加,沼气工程将会在未来得到更广泛的应用和推广。

固体废物处理工程课程设计--有机垃圾产沼工艺的设计

固体废物处理工程课程设计--有机垃圾产沼工艺的设计

固体废物处理工程设计设计题目:有机垃圾产沼工艺的设计姓名:学号:年级:学院:能源与环境工程专业:环境工程指导教师:完成时间:固体废物处理工程设计目录前言 ......................................................................................................................................... - 1 -1设计任务及基本资料............................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 课程设计题目................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 课程设计基本资料........................................................................... 错误!未定义书签。

2工艺流程.......................................................................................................................... - 3 -2.1 农村家用沼气池工作原理与工艺流程...................................................................... - 5 - 2.2 沼气池形状及平面布局原则...................................................................................... - 7 - 3设计方案.......................................................................................................................... - 7 -3.1 发酵料液的计算.......................................................................................................... - 7 - 3.2 发酵间的设计.............................................................................................................. - 8 - 3.3 进料口(管)的设计.................................................................................................. - 9 - 3.4 水压间的设计............................................................................................................ - 11 - 4安全注意事项................................................................................................................ - 12 -5圆筒形水压式沼气池施工及材料设计........................................................................ - 12 -5.1 材料参考用量............................................................................................................ - 12 - 5.2 沼气池施工................................................................................................................ - 13 - 小结 ....................................................................................................................................... - 14 -主要参考文献 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

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6.3有机垃圾产沼工艺
6.3.1工艺流程
沼气发酵工艺类型较多,我国农村普遍采用的是下述两种工艺。

1. 自然温度半批量投料发酵工艺
这种工艺的发酵温度随自然温度变化而变化,采用半批量方式投料,基本流程如下图6-3-1所示。

图6-3-1 自然温度半批量投料沼气发酵工艺流程
这种工艺的发酵期因季节和农用情况而定,一般为5个月左右,运行中要求定期补充新鲜原料,以免造成产气量下降,该工艺主要缺点使出料操作劳动量大。

2. 自然温度连续投料发酵工艺
这种工艺是在自然温度下,定时定量投料和出料,能维持比较稳定的发酵条件,使沼气微生物(菌群积累)区系稳定,保持逐步完善的原料消化速度,提高原料利用率和沼气池负荷能力,达到较高的产气率;工艺自身耗能少,简单方便,容易操作。

6.3.2发酵料液的计算
1. 发酵料液体积:
V1=[(n1+n2)k2+n3]T
式中 V 1— 发酵料液体积,m 3;
n 1— 是产人粪便总量。

按人口6×0.010m 3/人·d=0.060m 3
n 2— 是产牲畜粪便总量。

按共30头牲畜30×0.010m 3/(头·d )=0.300m 3/d
n 3— 每日舍外能定量收集粪便总量,取0.08m 3/d ;
k 2 —收集系数,取值0.7
T — 原料滞留期(d);丘陵农区取40 。

V1=【(6x0.010+30x0.010)x0.7+0.08】x40=13.28m 3
2. 气室容积的计算
气室容积: 312k V 21V
式中 V 1— 发酵料液体积,m 3;
V 2 — 气室容积,m 3;
k 3 —原料产气率,本次设计采用0.25 m 3/(m 3·d)
V2=0.5x13.28x0.25=1.66 m 3
夏季时产气率0.3 V2=0.5x13.28x0.3=1.992 m 3
冬季时产气率0.15 V2=0.5x13.28x0.15=0.996 m 3
6.3.3发酵间的设计
1. 发酵间的容积
V=(V 1-V 2)k 1
式中 V — 发酵间容积,m 3;
V 1— 发酵料液体积,m 3;
V 2— 气室容积,m 3;
k 1— 容积保护系数,取0.98
V=(13.28-1.66)x0.98=11.39 m 3
夏季时 V=(13.28-1.992)x0.98=11.06m3
冬季时V=(13.28-0.996)x0.98=12.08m3
2. 发酵间各部分尺寸的确定
(1)沼气池的直径根据用户平面布置确定。

(2)发酵间池盖削球体矢高和净容积。

① 池盖削球体矢高
f 1=D/a 1
式中 f 1— 池盖削球体矢高,m ;
D — 圆柱体形池身直径,4m ;
a 1— 直径与池顶矢高的比值,取5
f1= 4/5=0.8m
② 池盖削球体净容积
)f (3R f 6Q 21211+π=
式中 Q 1— 池盖削球体净容积,m 3;
π— 圆周率,取3.1416;
f 1— 池盖削球体矢高,m ;
R — 池身圆柱体内半径,m 。

Q1=3.1414/6 x0.8(3x2x2+0.8x0.8)=5.2946m 3
(3)发酵间池底削球体矢高和净容积。

① 池底削球体矢高
f 2= D/α2
式中 f 2— 池底削球体矢高,m ;
D — 池身圆柱体直径,4m ;
α2— 直径与池底矢高的比值,取8
F2=4/8=0.5m
② 池底削球体净容积
)f R 3(f 6Q 22223+π=
式中 Q 3— 发酵间池底削球体净容积,m 3;
π— 圆周率,取3.1416;
f 2— 池底削球体矢高,m ;
Q3=3.1416/6 x0.5(3x2x2+0.5x0.5)=3.2070m 3
(1) 发酵间池身圆柱体容积和池墙高度
① 发酵间池身圆柱体净容积
Q 2=V -Q 1-Q 3
式中 Q 2— 发酵间池身圆柱体净容积,m 3;
V — 发酵间总容积,50m 3;
Q 1— 池盖削球体净容积,m 3;
Q 3— 发酵间池底削球体净容积,m 3。

Q2=50-5.2946-3.2070=41.4984m 3
② 发酵间池身圆柱体高度
22
R Q H π=
式中π—圆周率,取值3.1416;
R—发酵间池身圆柱体半径,m;
H—发酵间池身圆柱体高度,m。

H=41.4984/(3.1416x2x2)=3.30m
(5)发酵间内总表面积
S=S1+S2+S3
式中S—内总表面积,m2;
S1—池盖削球体内表面积,m2;
S2—池身圆柱体内表面积,m2;
S3—池底削球体内表面积,m2。

①池盖削球体球面内表面积
S1=π(R2+21f)
式中S1—池盖削球面内表面积,m2;
R—池身圆柱体半径,m;
f1—池盖削球面矢高,m;
π—圆周率,取3.1416。

S1=3.1416x(2x2+0.8x0.8)=14.58m2
②圆柱体池身内表面积
S2=2πRH
式中S2—池身圆柱体内表面积,m2;
R—池身内圆柱体内半径,m;
H—池身圆柱体高度,m;
π—圆周率,取3.1416。

S2=2x3.1416x2x3.30=41.4691m2
③池度削球体内表面积
S3=π(R2+f22)
式中S3—池底削球体内表面积,m2;
f2—池底削球体矢高,m;
R—池身圆柱体内半径,m;
π—圆周率,取3.1416。

S3=3.1416x(2x2+0.5x0.5)=13.3675m2
S=S1+S2+S3=69.4166m2
6.3.4进料口(管)的设计
进料口(管)由上部长方形槽和下部圆管组成,其中上部长方形槽几何尺寸是长×宽×深=600mm×320mm×500mm;下部圆管宜采用Φ200-Φ300预制混凝土管或现浇混凝土管,管与池墙角不小于30°。

水压式沼气池进料管安装位置一般都确定在发酵间的最低设计液面高度处。

该位置的计算方法如下:
(1)计算死气箱拱的矢高:即池盖拱顶点到发酵间的最高液面。

其中死气箱拱的矢高可按下式计算:
f死=h1+h2+h3
式中h1—池盖拱顶点到活动盖下缘平面的距离,该值一般15cm;
h2—导气管下露出长度,区5cm;
h 3— 导气管下口到O —O 液面距离,一般取30cm 。

F 死=15+5+30=50cm
(2)死气箱容积

+(=死
死死3f 1f V 2ρπ
V 死=3.1416x0.5x0.5(2.9-0.5/3)=2.1468m3
式中 V 死、f 死、ρ1— 分别为死气箱容积、死气箱矢高、池盖曲率半径。

(3)投料率:根据死气箱容积,可计算出沼气池投料率
投料率=(50-2.1468)/50=95%
式中 V 、V 死— 分别为发酵间容积和死气箱容积,m 3。

(4)最大贮气量
21
V ⨯⨯池容产气率贮=池容
V 贮= 50x0.25x0.5=6.25m3
(5)气箱总容积
V 气=V 死+V 贮
V 气=2.1468+6.25=8.3968m3
式中 V 气、V 死、V 贮— 分别为沼气池气箱总容积、死气箱总容积和有效气箱容积(最大贮气量)。

(6)发酵间最低液面位
对一般沼气池来说,V 气均大于Q 1,也就是说,最低液面位置在
圆筒形池身范围内。

此时,要确定进、出料管的安装位置,应按下式先计算出气箱在圆筒形池身部分的容积
V 筒=V 气-Q 1
V 筒=8.3968-5.2946=3.1022m3
因此, 2R V h 筒
筒=
h 筒=3.1022/(3.1416x2x2)=0.25m
式中 h 筒— 圆筒形池身内气箱部分的高度,m ;
最低液面位在池盖与池身交接平面以下h 筒的位置上。

这个位置也就是进出料管的安装位置。

6.3.5 水压间(管)的设计
H 水压间=h 筒+f 死+H-0.8=0.25+0.5+3.30-0.8=10m
有效容积V 有=池容x 池容产气率x 投料量x0.5=50x0.25x95%x0.5=5.94m3
H=V 有/(3.1416xR ²)
R=0.76m。

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