畜牧公司大型沼气工程建设初步设计内容摘要:
导产业 ,大力推进规模化、区域化经营。 2020 年 ,生猪出栏 万头。 粮食种植面积。 蔬菜面积。 西瓜面积近 3000亩 ,以脐橙为主的水果面积2万多亩。 平面布置原则 1 要求满足人流 (生产和参观人员流动 )、物流 (原料、煤炭、碳渣和沼渣沼液的运输 )和能流 (沼气输配和发电 )这“三流”的安全性、独立性和合理性。 2 要求满足沼气站同站外的养殖场整体环境风格、养殖场周边整体环境风格和业户的企业文化理念等大环境的协调统一。 3 本着节省投资、布置紧凑、工艺流畅、便于建设实施的原则 ,按功能区分布置 ,一次规划用地 ,充分考虑到业主远期发展的需要。 道路及绿化 为节省占地面积 ,减少投资 , 沼气处理站内的车行道与站区保持一致 ,人行路宽 ~2m,铺装人行道板。 道路能满足防火及运输要求。 沼气站路面坡度控制在 %左右 ,使雨水能及时排出沼气站 ,保证沼 气站内不积水。 主要道路两侧设绿篱 ,距绿篱 1米处种植乔木 ,其它空地铺草坪。 第三章 工艺设计说明 工艺设计依据 相关国家法律、法规和政策 1 《中华人民共和国环境保护法》 2 《中华人民共和国水污染防治法》 3 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 4 《中华人民共和国可再生能源法》 5 《中华人民共和国畜牧法》 6 《畜禽养殖污染物防治管理办法》 7 《中华人民共和国农业技术推广法》 8 《中华人民共和国电力法》 9 《中华人民共和国节 约能源法》 10 《中华人民共和国循环经济法》 11 《资源综合利用条例》 12 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》 13 《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》 14 《全国生态环境保护纲要》 15 《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》 16 《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》 17 《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》 18 《“十一五”资源综合利用指导意见》 19 《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》 相关规范与标准 1 《沼气工程技术规范》 (NY/T 12202020) 2 《室外排水设计规范》 (GB500142020) 3 《给水排水设计手册》 4 《环境工程设计手册》 (水污染防治卷 ) 5 《建筑设计防火规范》 (GBJ1687) 6 《中、小型集约化养猪场建设的国家标准》 () 7 《有机认证标准 畜牧生产》 8 《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB185962020) 9 《建筑结构荷载规范》 (GB500092020) 10 《钢结构设计规范》 (GB500172020) 11 《混凝土结构设计规范》 (GB500102020) 12 《建筑抗震设计规范》 (GB500112020) 13 《建筑地基基础设计规范》 (GB500072020) 14 《工业与民用建筑供配电系统设计规范》 (GB5005219) 15 《砌体结构设计规范》 (GB500032020) 16 《金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范 》 (HGJ21283) 17 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 (CJJ3389) 18 《有机肥料标准》 (NY5252020) 其它依据 1 江西省宁都县葱茏畜牧发展有限公司提供的相关资料。 2 我公司部分同行业、同工艺工程实例。 工艺设计方案 项目技术来源与技术水平 技术来源 : 江西省农村能源办 技术水平 : 国内先进 技术方案 本项目的沼气建设按照污染“减量化、资源化、生态化”的原则 ,采取 :固液分离、厌氧消化、好氧处理的工艺技术方案。 固液分离 :对猪舍采用干法清粪 ,即先将猪栏干粪取出 ,集中起来沤肥发酵或自然干燥后 ,作为有机肥料用于肥田或售出。 干粪清除后再用少量水冲洗栏舍 ,减少污水处理量。 冲洗栏舍的污水经沉砂后进入沉淀池进行固液分离 ,分离后的固形物取出送往沤粪间 ,过滤后的污水进行后续处理。 厌氧消化 :去除干粪后的猪栏的尿液和栏舍冲洗通过沉淀池调节后进入沼气池。 冲洗废水在 USR 中进行厌氧消化 ,通过甲烷菌去 除污水中的 COD,产生沼气收集净化后供养殖场自身使用。 污水在沼气池的滞留期为 15天 ,厌氧消化后的沼液从排液管自流排出沼气池。 定期排放 USR 反应器底部的沼渣 ,沼渣经浓缩处理后作有机肥料。 好氧处理 :沼液排出后先通过平流沉淀池去除沼液中大部分的 SS,然后通过好氧沟进入氧化塘 ,在其中进行生物接触氧化处理 ,进一步去除沼液中的COD,达到排放标准后进行排放。 必要时 ,可直接将氧化塘中的沼液用于果园和菜地作液面肥和杀虫剂。 猪场的沼气建设 ,将充分利用场区内的有效地势落差 ,将冲洗猪栏的污水 ,自流进入沼气池 ,并在沼气池内通过产乙酸菌和甲烷菌进行厌氧发酵 ,产生以甲烷为主的可燃气体 ,贮存在反应器顶部的柔性气膜内 ,净化后用于沼气发电或为猪场提供生产及生活用能。 发酵后的沼液用于蔬菜种植的液面肥或自流进入氧化塘 ,沼渣 (污泥 )通过污泥泵抽到有机肥堆沤车间制作有机肥产品。 或将沼渣送至果园、菜地直接作有机肥 ,或用于池塘养鱼 ,为水中的浮游动植物提供营养 ,增加鱼塘中浮游动植物产量 ,丰富滤食性鱼类饵料 ,使场区内生产、生活污水实现零排放。 工艺要求及设计参数 技术先进性、可靠性和适应性原则 1 根据业主提供的实际 情况 ,选择最先进的工艺方案。 2 根据当地的实际情况 ,选择有成功案例的工程方案 ,确保工程可以长期稳定运行。 3 根据业主经济条件和操作人员技能水平 ,选择最适宜的方案 ,便于实际运行和维护。 经济效益最大化原则 1 在保证技术先进性的基础上 ,优化工艺和各个单元设计 ,降低一次性投资 ,确保最佳性价比和最短的投资回收期。 2 遵循循环经济理念 ,对整个场区进行能流、物流分析和设计 ,确保沼气工程为企业带来整体最大效益。 环境和社会效益最大化原则 1 对产品 (沼气、沼渣、沼液 )进行充分利用 ,并注重外观设计和绿化美化 ,使站区与场区总体环境协调统一。 2 设计和实施过程中遵守国家及地方有关法律法规和产业政策 ,保证工程符合地方环境、经济和社会发展规划 ,工程建成后产生沼气用于发电 ,并发挥示范作用 ,带动地方经济和社会发展。 工艺技术方案选择 国外概况 : 国外的沼气技术以欧洲最为发达 ,尤其是德国、瑞典、捷克等国家。 这些国家在沼气工程上投入了大量的资金 ,平均每座沼气站可以投入资金约 600 万欧元以上 ,具有十分完善的监控检测系统 ,配备了高学历的技术和管理人才 ,沼气站完全 具备了工业化沼气的高新技术水平。 在欧洲 ,多数沼气站采用牧场的牛粪及秸秆等一些有机废弃物为原料 ,经粉碎后预处理调浆后高浓度进人 CSTR 全混式厌氧发酵 ,沼气绝大部分用于热电联产 (CHP),电能直接并网 ,沼液施用农田。 根据发酵物料的不同 ,容积产气率可达到 1~5 m3/m3?d 不等 ,产气效率是国内的 2~5倍 ,有完善的立法和管理 ,具备市场化推广和运作的条件 ,有较好的环境效益和社会效益。 国内概况 : 我国从 90 年代初开始 ,截止到 2020 年底 ,畜禽养殖场运行的大、中型沼气工程约 2,000 处 ,年处理畜禽粪便约 4,500 万吨。 大中型沼气工程应用较多的是 USR 工艺 ,小部分采用 HCF 和 UAS。畜牧公司大型沼气工程建设初步设计
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