某养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:
5 镇 2 乡 (其中一个是少数民族乡 )、 1 个街道办事处和 1 个副处级经济开发 区管委会。 全区总面积 914 平方公里,总人口 20. 708 万。 项目位于 XXX 富田镇下厅村委会下江村旁。 距离 XX 市城区 38 公里。 气候条件: XX 市属亚热带季风湿润气候,其特点是:气候 温和,雨水充沛,光照充足,四季分明,冬夏长、春秋短,无霜期较长。 历年平均气温为 1 8. 3℃ ,七月为最热月;历年平均为 29. 4℃ ;一月为最冷月,历年平均为 6. 1℃ ;极端最高气温 ℃(1967 年 8月 28 曰 ),极端最低气温一 8℃(1972 年 2 月 9 日 )。 历年平均晴日44d, 阴日 l84d,日照时数为 l821. 8h,无霜期 285d。 历年平均降水量为 1459. 8ram,最多 1970. 2mm(1953 年 ),最少 985. 2ram(1963年 ),四~ 六月份,雨量占全年雨量的 3065%不等。 全年日雨量大于或等于 0. 1mm 的日数为 3374d,日雨量大于或等于 50ram 的暴雨2~ 6d, 日雨量大于或等于 l00mm 的大暴雨日 12d,历年平均蒸发量1469. 3mm。 全市风向受季节影响变化显著,全年主导风向为北风,频率为 37%,但 68 月多为南风,频率为 10%,其它 六个风向频率均小于 l0%,静风频率为 22%。 北风最大风速为 3lm/ s,南风为 29m/ s,其它风速均小于 21m/ s,年平均 风速为 2. 4m/ s。 大气环境质量 优于国家 GB3095. 1996 的二级标准。 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 21 水文: XXX 受丘陵地貌和湿润气候特征影响,区内河湖库 塘较为发育。 除赣江外,水库有稠塘湖水库、老虎坑水库等,其中以赣江对城市水文影响最为重要。 赣江在常水期可通航 80 至 120T 船 只,枯水期可通航 50T 船只。 赣江历年平均水位 ,流量 1440m3/ s,最大和最小流量分别为 18800(1968 年 )和 120(1963 年 )m3/ s。 历史,卜赣江多次发生洪峰,近百年来最高水位 (1915 年 )为 54. 22m, 解放后最高水位 (1 962 年 )52. 57m,超过警戒水位 3.。 市区内东西 两侧均有不少地段标高为 48. 5253. 52m,受洪水威胁较大。 每年的 46 月为汛期,汛雨季开始日期历年、 F 均为四月十五日,结束日期 历年平均为六月二十八日,洪水一般完全侵吞城市三片问的一、二级阶地,对城市 三级阶地也有一定威胁。 赣江和稠塘水库、老虎坑水库为 XX 市 XXX 主要地表水体,水 量丰富。 XX 测站控制赣江集水面积 56223km2,多年平均径流量为 441. 6亿 m3(1956— 1999 年 ),最枯年径流量 158. 6 亿 m3(1963 年 ), 最小日流量 1036. 8 万 m3。 工程地质和水文地质: XXX 座落在 XX 中生代 凹 陷盆地。 东部为天玉山背斜,南边有凤凰岭背斜,所以 XX 拗陷盆地处于两条区域性褶皱构造带的复合地位。 区内地层出露主要有第四系、白垩系和石炭系,由于受第四系和红壤层覆盖,构造形迹不良,断裂亦不发育,整个区内无滑坡、沼泽、岩溶及沉陷性大孔土分布。 区内工程地质单元的划分,依据地形地貌及其形成类型、岩土体的组合关系及其物理力学性质,可分为高丘山地区、低丘岗地区 (含XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 22 三级阶地和四级阶地 )和河流冲积平原区 (含一级阶地和二级阶地 )等三 个基本单元。 高丘山地区抗压强度高达 l00T/ m2 以上,但地势切割厉害,高程为 150~ 250m,不宜作城市一般建设用地。 低丘岗地区为城区建设用地的主要地质单元,在各片均属主体地质单元。 河流冲积平原区依赣江两侧发育,构成第二和第一级阶地,其中一级阶地 (漫滩地 _)是底质以中砂为主的砂砾混合体,一般遇常年洪水位即受淹没, 不宜作为城市建设用地。 二级阶地为第四系堆积阶地,筑堤保护后可作城市建设用地。 其分布丰要是在河东片的青原路以西及东侧一部。 区内水文地质单元的划分,根据地下水类型与含水岩组的富水 性,可分为松 散岩类孔隙水、红 色碎屑 岩孔隙溶隙水、碳酸盐岩裂隙溶洞水和基岩构造裂隙水等四类单元,并以前两类为主。 松散岩类孔隙地下水主要赋存于冲积层中的砂砾卵石层中,为潜水,局部具承压性质,补给来源主要为大气降水和二级阶地稻田灌水渗入,洪水期近河岸的一、二级阶地可得到河水的返补给,平水、枯水期均排泄于河流中,水量丰富,属强~中富水区,单井最大涌水量达 l0002700T/ d,水位埋深。 红色碎屑岩孔隙溶隙地下水主要赋存于白 垩系红层中,局部赋于构造裂隙中,补给来源为大气降水,风化后地表常为粘土覆盖,降水补给条件差, 径流途径短,无集中排泄处,常呈面状渗流于低洼地,构造地段沿裂隙补给,常以下降泉向低处排泄,单井最大涌水量可达 75T/ d,潜水位埋深 6~ 10m。 5. 1. 2社会经济状况 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 23 XXX 位于 XX市中心区域,辖五镇二乡一个街道办事处,区域 面积 425平方公里。 全年实现生产总值 26. 61 亿元,第一产业 41882 万元,第二产业 144059 万元,第三产业 80215 万元。 人均生产总值 12043元。 三次产业结构调整为 15. 8: 54. 1: 44. 30,其 中一产比重提高了8. 8 个百分点;完成财政总收入 l2185万元,地方财政收 入 7781 万元。 年末总人口 20. 71 万人。 5. 2 项目建设地点和建设条件 5. 2. 1建设地点 本项目地点选择在 山塘水库边 ,占地面积 6 亩, 场地是 向 XX 市 XXX河东镇乡镇企业管理服务站 租用的 , 项 目 建设利用 场内已有土地,不需另行征 地。 距离猪栏 20 米左右,沼气池场地低下养殖场,便于猪舍的粪尿自流入池。 5. 2. 2建设条件 (1)面积与地势: 项目占地面积为 6 亩。 场区处 山 坡地带, 地势与养猪场有一定高差,便于猪舍的粪尿自流入池。 叫以做到合理安排生产和管理。 (2)供电: 10kv输变 电线路已经进入场区,供电稳定且能够满 足用电需要。 (3)水源:项目区地表、地下水资源丰富,地下深层水含量大, 可以满足生产用水需要。 (4)排污与环保:猪场污水经过沼气池处理后,沼液可进入水 库养鱼等,就地全部消耗,粪肥经生物处理为生物肥料,也可就地消耗。 排XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 24 污处理和环境保护工作易于实现目标。 (5)项目建设所需建筑材料可就地购买,设备材料可在省内采 购。 场区防疫、交通、电源、排污与环保等方面条件好,有得天独厚的自然环境和生态环境,适宜大型沼气工程建设。 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 25 第六章生产工艺技术方案 6. 1 项目技术来源 近几年规模化畜禽养殖场大中型沼气工程在我国发展十分迅速,各地纷纷建起了一批大中型畜禽场沼气工程。 规模化畜禽养殖场大中型沼气工程建设模式,采用厌氧生物处理技术,按照进料浓度不同,推荐采用高浓度中 (高 )温厌氧消化和低 浓度常温厌氧消化两种典型工艺类型。 厌氧生物处理作为利用厌氧性微生物的代谢特性,在毋需提供外源能量的条件下,以被还原有机物作为受氢体,同时产生有能源价值的甲烷气体。 厌氧生物处理法不仅适用于高浓度有机废水,进水 BOD 最高浓度可达数万 mg/ l,也可适 用于低浓度有机废水, 如城市污水等。 厌氧生物处理过程能耗低;有机容积负荷高,一般为 5— 10kgCOD/ m3. d,最高的可达 30— 50kgCOD/ m3. d;剩余污泥量少;厌氧 菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高;耐冲击负荷能力强;产出的沼气是一种清洁能源。 在全社会提倡循环经济,关注工业废弃物实施资源化再生利用的今天,厌氧生物处理显然是能够使污水资源化的优选工艺。 厌氧废水处理技术是近年来污水处理领域发展较快的领域,也是实现“一控双达标”的重要技术,是消减有机污染物、降低运动成本的有效途径,其技术在国内 已经成熟。 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 26 大中型畜禽场沼气工程的特点是以畜禽粪便为原料,使用范围广,规模大,投资相对比较集中,管理操作方便,要求有较高的管理技术,并要有相应附属和配套设施,整个沼气工程实现系统化。 按照《农业部国家发展改革委关于进一步加强农村沼气建设管理的意见》和《沼气工程技术规范》,结合实施地点的实际情况和沼气工程在全国各地的建设应用的成功经验,本项目建设选用能源 —— 生态模式。 6. 2 主要技术工艺流程 6. 2. 1 主要技术特征 大中型沼气工程其发酵工艺流程都包括原料的收集、原料的预处理、在消化器 (沼气 池 )中进行厌氧发酵、发酵后料液的后期处理和沼气的净化与储存利用等。 本项目采用的主要技术为:大中型沼气工程建造和管理使用技术、沼气生产和综合利用技术、沼肥的综合利用技术。 建立以养殖为核心,沼气工程为纽带的农业能源循环经济系统主 导结构能量、物质流向示意图: XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 27 土壤结构质量 部分回田 (提供有无机物) 种植业生物质 秸杆等 (回田) (提供能量粗蛋白) 生活用能 养殖业生物质 饲料 饲料 沼肥 发电 (部分直接回田) (生产 用能) 牲畜粪尿 环境 沼气 污染物释放 沼气池发酵原料 农业能源循环经济系统主导结构能量、物质流向示意图 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 28 从以上示意图可以看出,通过建立沼气工程实现了能量和物质从土壤通过种植业到养殖业的转移,再从养殖业到土壤的转移。 从而实现了能量和物质的有效循环利用。 在实现有效循环的同时,沼气工程还为生产和生活提供清洁能源。 沼气工程的技术特征:一个完整的中型沼气工程,无论规模大小,都包括以下几个部分:如原料 (废水 )的收集系统、预处理系统、消化(厌 氧 )系统、出料的后处理系统和沼气净化、储存、利用系统。 本项目 的沼气工程,根据植物生产、动物转化、微生物分解的生态学和物质能量利用技术原理,采用以沼气为纽带的厌氧发酵技术,对畜禽粪便及污水进行无害化处理,开发沼气燃料及生产高效固体、液体有机沼肥。 沼气作为场区 (基地 )的发电和生活燃料,沼肥用于养鱼、种植果 树,为无公害农产品生产提供优质有机肥,形成猪一沼一果 (鱼、粮、 菜、 )循环经济模式。 实现生产技术生态化、生产过程清洁化、生产产 品无害化、生产环境舒适化。 集约化养殖场大多是水冲式清除畜禽粪便的,粪便含水量高。 对这种高浓度的有机废水,采用厌氧消化法具有低成本、低能耗、占地少、负荷高等优点,是一种有效处理粪便和资源回收利用的技术。 在规模养 殖场中,沼气工程不仅仅是解决畜禽粪便污染的工程,而且是连接种植业与养殖业的纽带工程,通过沼气工程的建设,建立以养殖业为中心的,集种植、养鱼、加工业为一体的生态农业系统,达到系统内部物质和能量的等级利用和循环。 6. 2. 2 工艺流程 养殖场粪污处理 技术方案包括:污水处理、沼渣沼液利用和固体 粪便处理方案。 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 29 干粪 干粪堆棚堆沤发酵 有机肥加工 尿、污水 集污(沉砂) 隔栅去杂(固液分离) 厌氧发酵 发酵液调节池 地下压力管道 田间沼液调节储存池 沼气 雨水 地面雨水明沟 隔栅 雨水总沟 养 殖 场 销售或种草 生产生活用能 少量污泥制肥 灌溉 排放水体 固 液 XX 市 某 养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告 30 (1)实施减量,轻化。某养猪场大型沼气工程建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)
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