头猪沼气工程技术方案Word格式.docx
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厌氧阶段TS的输出量为d。
物料(TS)平衡计算见表1-1。
表1-1物料(TS)平衡计算表
工艺阶段
处理单元
投入量(t/d)
降解系数
TS量(t/d)
厌氧阶段
厌氧反应器
60%
固液分离阶段
干化床
30%
储存阶段
沼液
沼渣
按表1-1计算结果,每天沼渣干物质产量为t/d,见图1-1物料(TS)平衡图。
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
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养猪场沼气工程工艺流程
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。
(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:
TS8%-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。
图2:
一体化沼气发酵装置
(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℃。
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。
图2-2温度对厌氧中温发酵产气率的影响
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。
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
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
将粪便、猪尿和冲洗水等均匀混合,
尺寸:
Φ3m×
调配搅拌机
使池内粪污混合均匀
功率:
1台
第二节厌氧消化及后处理部分
一、进料泵
向厌氧消化反应器进料;
进料泵类型:
潜水渣浆泵
流量:
15m3/h
扬程:
20m
3kW
2台(1用1备)
二、厌氧消化贮气一体罐
厌氧消化反应器、顶部贮气;
1座
Φ×
+Φ×
贮气袋
248m3+93m3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
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;
气柜鼓风机
用于支撑顶部贮气袋
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
厌氧出料进行沉淀分离
Φ3m×
3m
21m3
四、干化床
对厌氧出料池沉淀的沼渣进行自然干化
10m3
五、沼液贮池
贮存经固液分离后的沼液
400m3;
40d
池数:
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
一、沼气净化系统
沼气净化
设计参数和主要设备参数:
(1)凝水器
型号:
NS-300
(2)干式阻火器
ZHQ
(3)沼气流量计
JLQD
(4)脱硫塔
TL-600
2台
(5)增压风机
流量:
3/min
压力:
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(>
150kPa)。
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
c.厌氧罐基础
d.厌氧出料池基础
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
放置进料泵等。
面积:
24m2
结构:
轻钢结构
1间
地上
b.锅炉房
放置锅炉
16m2
c.综合管理房
电气控制、办公室
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
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》GB50057-942001版
(4)《建筑设计防火规范》GBJ16-872001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
项目
设备名称
装机功率
常开功率
间歇工作功率
运行
功率
备用功率
数量
单机功率
装机
预计每日工作时间
折合全日功率
潜污泵
2
3
6
1
匀浆搅拌机
厌氧罐搅拌器
4
22
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- 沼气 工程技术 方案