大型沼气工程建设项目初步设计方案.docx

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大型沼气工程建设项目初步设计方案

实业有限公司

大型沼气工程建设项目

 

初步设计

 

工程名称:

实业有限公司大型沼气工程

工程地点:

县xxxx镇xxxx村

编制单位:

xxxx农牧工程设计有限公司

编制日期:

 

总目录

第一部分:

设计方案

第二部分:

单项工程概算书

第三部分:

初步设计图纸

第四部分:

相关附件

 

第一部分

 

第一章总说明

1.1项目名称

实业有限公司大型沼气工程建设项目

1.2建设单位

实业有限公司

1.3建设目标

总体目标:

对养殖场粪污进行综合处理和转化,改善环境;形成沼气及有机肥产品,创造新的经济增长点;建成集粪污处理与沼肥利用为一体的能源生态型工程项目。

具体目标:

年处理养殖场粪污水1.5万吨,年产沼气6.9万m3(主要用于县xxxx镇xxxx村朱家巷自然村80户村民供气、养殖场食堂用气及猪舍保温等),年产沼渣肥、沼液肥1.417万吨;正常年销售收入61.43万元。

1.4建设内容及规模

本项目占地面积共计1250m2,建设内容包括地埋拱形折流式沼气池2座,总容积700m3;湿式储气柜1座,储气容积90m3;高效固液分离床、酸化调节池75m3;好氧池80m3;沉淀池120m3;沼气净化间、管理房共60m2;生物氧化塘1000m2及附属工程设施等。

主要设备包括沼气净化设备、沼液运输车、沼气供户设备、泵及配电、消防和防雷设备等。

1.5建设地址

本项目场址位于县xxxx镇xxxx村,自然防疫条件优越,场区生产区和生活区布局合理,生产设施完整先进,管理规范科学,是建设大型沼气工程项目的理想选址。

1.6建设期限

本大型沼气工程建设期限为6个月。

本项目计划2014年建成并达产,可解决实业有限公司的粪水处理问题,同时提供洁净的可再生能源——沼气以及发酵处理后的高效有机肥。

1.7建设标准

1、农业大中型沼气工程的建设标准遵循安全实用、经济合理、因地制宜的原则,根据工程规模、建(构)筑物用途、建筑场地条件等需要确定。

2、农业大中型沼气工程的建筑物采用砖混结构、轻钢结构为主,内外装饰应经济实用,与周围环境相协调。

3、生产用房建筑面积应根据工艺要求合理确定。

4、净化间、办公用房等应设置照明、通风、给排水设施。

5、农业大型沼气工程的厌氧反应器,宜采用钢筋混凝土结构或钢制结构。

6、固液分离床、沉淀酸化池、拱形折流式沼气池等各类水池应根据设计要求可采用砖混结构、钢筋混凝土结构或钢制结构。

7、农业大中型沼气工程中所应用的设备、设施应优先选用国产可靠产品。

8、农业大中型沼气工程的生产管理及控制水平。

应根据建设规模、经济条件等综合因素合理确定,尽可能实行自动化或半自动化控制。

1.8建设单位基本情况

实业有限公司位于江西省南昌市县xxxx镇xxxx村,占地面积30亩,是集优质种猪、商品猪养殖生产、水产养殖、果蔬种植及其销售为一体的多元化种养殖企业。

公司年出栏商品猪5000余头,因此项目粪污量充足。

公司现有职工10人,具有高级技术人员1人,中级技术人员2人,并聘有多名全国、省内著名畜牧专家担任顾问。

公司现已有总资产660万元。

年总收入530万元,利润总额98余万元。

1.9设计主导思想

1、以养殖场总体规划及畜牧业专业规划为依据。

2、执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规规范及标准。

3、采用先进、成熟的技术和设备,保证工程质量,运行稳定,管理方便灵活,尽可能实现自动控制,减轻日常工作强度,提高管理水平。

4、妥善处理和处置生产过程中产生的沼渣、沼液、废水,防止二次污染。

5、降低能耗和成本,减少工程总投资,充分发挥项目的社会、经济和环境效益。

6、合理布局,精心布置,减少占地,提高土地利用率。

第二章总平面设计说明

2.1设计依据

1、大型沼气工程的总体布置应考虑到养殖场远期生产规模扩展的可能性,如有必要,应依此设计分期建设方案。

2、总体布置应满足大型沼气工程工艺的要求,布置紧凑,便于施工、运行和管理。

应结合地形、气象和地质条件等因素,经过技术经济分析确定。

3、竖向设计应充分利用原有地形坡度,并达到排水畅通、降低能耗、土方平衡的要求。

4、构筑物的间距应紧凑、合理,并应满足施工、设备安装与维护、安全的要求。

5、附属建筑物宜集中布置,并应与生产设备和处理构筑物保持一定距离。

6、厌氧反应器、储气柜、输气管道的设计及防火要求见相关规定。

7、各种管线应全面安排,避免迂回曲折和相互干扰,输送污水、污泥和沼气管线布置应尽量减少管道弯头,以减少能量损耗和便于清通。

各种管线应用不同颜色加以区别。

8、大型沼气工程应设围墙(栏)。

9、各建筑物和构筑物群体效果应与周围环境相协调。

10、主要畜禽污水处理设施应设置溢流口、排泥管、排空阀和检修人孔。

厌氧反应器和贮气柜应设有安全窗,确保装置正常运转。

11、应设置给水和排水系统,拦截暴雨的截水沟和排水沟应与场区排水通道相连接。

12、应配置简单的化验设备和必要的仪器、仪表、自动控制设备及沼气流量计。

13、处理构筑物和贮气柜应设置护栏等安全设施,护栏高度不宜低于1.1m。

14、大型沼气工程应有保温防冻措施。

15、大型沼气工程供电应按三类负荷设计,站区内设置操作控制间、独立的动力和照明配电系统。

16、大型沼气工程的安全、防爆、防雷与接地参照GB12801、GB50028、GBJ50016-2010、GB50057、GBJ65等的相关规定执行。

2.2场区条件

2.2.1现场勘查

经技术人员到现场进行勘察得知,实业有限公司位于县xxxx镇xxxx村。

沼气工程建设地点位于该公司生猪养殖场内,周边有农田、苗圃林及蔬菜基地、水塘等,便于对沼气、沼渣和沼液的应用和处置。

养殖场区已实现三通,即路通、水通、电通,具备沼气站建设的基本条件。

项目建设地通讯便捷,无线通讯信号覆盖率达100%。

对于地质情况,经技术人员测量后得知,当地土质为粘性土,地基承载力较好,能够满足建筑需要。

2.2.2场区选址

大型沼气工程的选址应符合养殖场整个生产系统的规划和要求,并应根据以下因素综合考虑确定:

1、在畜禽养殖场和附近居民区主导风向的下风侧;

2、在畜禽养殖场的标高较低处;

3、有较好的工程地质条件;

4、满足防疫要求;

5、有方便的交通运输和供水供电条件。

结合上述因素,经过现场踏勘,最终确定本项目建设地点选择条件适宜的县xxxx镇xxxx村的生猪养殖场内。

2.2.3自然条件

(1)地理位置

县地处赣西北,属省会南昌市郊县,东邻湾里区,南接高安市,西南与奉新县相连,西北与靖安县接壤,东北与永修县毗邻。

105国道纵贯县域、京九铁路、昌九高速公路擦境而过。

县区位交通便捷,京九铁路、昌九高速公路擦境而过,县城距南昌市区仅30分钟车程,距昌北国际机场20分钟车程,距江西最大外运港口九江和国际名山庐山60分钟车程,全面融入了南昌半小时经济圈和临空经济圈。

(2)气候条件

县属中亚热带湿润性季风气候,四季分明、气候温和,雨量充沛,光照充足、土地肥沃、无霜期长。

年平均温度17.3℃,年平均降水量1622mm,全年无霜期270天,日平均气温稳定通过10℃的积湿为5500度左右,达235天。

2.3平面布置原则

沼气站平面布置应遵循以下原则:

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。

2.4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1.5m或2.0m,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0.5%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

3.1工艺设计依据

3.1.1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)《中华人民共和国畜牧法》

(5)《畜禽养殖污染物防治管理办法》

(6)《中华人民共和国农业技术推广法》

(7)《中华人民共和国可再生能源法》

(8)《中华人民共和国节约能源法》

(9)《中华人民共和国循环经济法》

(10)《资源综合利用条例》

(11)《中华人民共和国电力法》

(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)《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》

3.1.2相关规范与标准

(1)《大型沼气工程技术规范》(NY/T1220-2006)

(2)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)

(3)《规模化畜禽养殖场大型沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006)

(4)《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)

(5)《环境工程设计手册》(水污染防治卷)

(6)《有机肥料标准》(NY525-2002)

(7)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)

(8)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

(9)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

(10)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

(11)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

(12)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

(13)《建筑设计防火规范》(GB50016-2010)

(14)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

(15)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

3.1.3其它依据

1、实业有限公司大型沼气工程建设项目可行性研究报告及批复文件;

2、我公司部分同行业、同工艺工程实例。

3.2工艺方案设计原则

3.2.1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。

3.2.2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,确保大型沼气工程为企业带来整体最大效益。

3.2.3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,并发挥示范作用,带动地方经济和社会发展。

3.3工艺设计方案选择

本项目选择能源生态型大型沼气工程建设模式。

能源生态型大型沼气工程的主要目标是对猪场粪污进行资源化处理,其产品包括沼气及后续产品、沼渣和沼液。

其特点是资源利用率较高,环境和经济效益显著,但要求建设工程具备沼渣、沼液肥的商品转化能力或工程周边土地对沼渣、沼液具有足够的消纳能力。

从经济效益角度看,由于能源生态型大型沼气工程实现了资源化利用,将粪污中有机质变为沼气并作为能量回用,因此可获得可观的经济效益;从国际政策支持角度看,世界银行、亚洲开发银行、CDM组织都对能源生态型大型沼气工程给予了大量资金援助;从国内政策支持角度看,国家发改委、农业部、环保总局和各地政府均对能源生态型大型沼气工程提供了大量政策支持和资金支持;从业内专家角度看,欧洲、美国、日本的生物质能专家近十几年致力于生态型工程研究开发,国内专家、学者也在近几年致力于引进、开发生态型大型沼气工程技术。

因此能源生态型大型沼气工程成为目前的主流发展方向和最佳选择。

本项目粪源充足,且项目周边有足够的农田、苗圃林及山林等土地来消纳沼气工程所产沼渣沼液。

鉴于项目实际情况,拟采用能源生态型模式建设该大型沼气工程,采取粪污预处理+常温地埋式厌氧发酵+“三沼”利用的工艺技术方案。

粪污预处理:

养猪场污水通过管道自流到沼气站,粪污先经过固液分离床,以清除污水中稻草等较大的杂物后,再进行污水的水解酸化调节,污水经调节后进入厌氧发酵池。

厌氧消化:

自流入地埋式厌氧发酵池的粪污水,通过甲烷菌去除污水中的COD,产生沼气储存于湿式气柜内。

厌氧发酵后的沼液及沼渣排放至出料池内,沼液溢流进入沉淀池内,最终储存于生物氧化塘中用于周边农田及山林施肥。

“三沼”利用:

沼气主要用于供户、食堂及栏舍保温使用;沼液和沼渣主要用于周边农田、蔬菜基地、苗圃林等的施肥。

3.4工艺设计说明

3.4.1设计规模分析

据现场考察统计,猪场生猪平均年存栏量约2800头,据养殖场经验值,平均每头猪产生的鲜粪量为2kg/d,猪尿及洗栏废水约15kg/d,即养殖场平均每天产生的鲜粪量为5.6吨/d,污水量42吨/d,干粪清除率70%。

参照设计规范,取折流式厌氧发酵工艺,水力滞留期为15天,有效容积90%,则厌氧发酵池的容积为42/d×15d/0.9=700m3。

项目日产沼气189m3,沼气主要用于周边80户居民供气,其余用于猪场保温及食堂使用。

依据沼气工程设计规范及可研批复文件要求,可取储气规模为90m3,即储气柜的储气容积约为日产沼气的48%,储气容积可满足储气需要。

3.4.2经济效益分析

参照《实业有限公司大型沼气工程建设项目可行性研究报告批复文件》对该工程进行工艺设计。

工程建设总投资为174.49万元。

预计项目达产后年产沼气6.9万m3,年产沼渣、沼液1.417万吨,年收入61.43万元。

脱水、脱硫

变频增压

沼气流量计

沼气利用

沼气储存

3.5工艺流程图

场区污水

阻火器

固液分离床

酸化调节

沉淀池

好氧池

折流式厌氧发酵池

干清猪粪

沼液肥利用

外运施肥

堆积发酵

沼渣沼液

氧化塘

图例:

场区污水:

固体粪渣:

沼液:

沼气:

图3-1工艺流程图

3.6工艺流程说明

场区污水经过污水引入沟进入固液分离床,污水进入固液分离床去除污水中的稻草及其它大颗粒杂物,过滤悬浮物。

粪污经固液分离床后进入酸化池,污水在酸化池进行水解酸化调节后自流至地埋拱形折流式沼气池内进行常温厌氧发酵。

厌氧发酵产生的沼液和沼渣排放至出料池中。

沼液经出料池溢流至沼液存储池中,用泵提升至沼肥车运到周边农田及山林灌溉施肥。

发酵所得沼气主要用来供户使用,其余的用于食堂使用及猪舍保温。

拱形折流式沼气池产生的沼气先储存在湿式气柜,使用时经过气水分离器、脱硫塔等一系列净化处理,最后输送至居民供气系统。

3.7设计参数

1、鲜粪:

6.5吨/d;

2、污水量:

42吨/d;

3、污水TS浓度:

1.39%;

4、池容产气量:

0.3m3/m3·d;

5、原料产气率:

0.27m3/kg·TS;

6、池容率:

90%;

7、发酵温度:

12-25℃;

8、厌氧池物料滞留期:

15d;

9、储气柜容积:

日产气量的48%;

10、年产沼渣量:

715.4吨;

11、年产沼液量:

13450吨。

3.8“三沼利用”说明

在发酵池内通过产乙酸菌和甲烷菌进行厌氧发酵,产生的沼气、沼渣及沼液如果直接排放,都会对周围的环境产生一定的污染。

而厌氧反应器处理直接达到排放要求也存在一定的难度。

对厌氧反应器处理后所产生的沼气和沼渣以及沼液进行综合利用可以变废为宝,最大限度地处理工程的经济、社会和环境效益。

3.8.1沼气利用方案

沼气是一种优质的生物气体能源。

在标准状态下(0℃,101.325KPa),每方沼气可产生热量约为5500Kcal(23.1MJ)。

沼气可用于集中供气、食堂使用等。

1、沼气供户

沼气是一种高效且清洁的可再生能源,可减轻农村妇女的家务劳动强度,告别烟熏火燎,提高生活质量,享受现代文明。

该项目与长山晏乡新居村朱家巷自然村98户居民签订了沼气供户协议,既能为当地居民创造方便、清洁的生活条件,又能为建设单位带来经济效益。

按照每个五口之家平均日需沼气量为1.8m3计,则80户居民日需沼气量为144m3。

根据所签协议,本项目所产沼气应首先满足这80户居民日常用气。

2、沼气站运行自用及食堂使用

本项目产生沼气除沼气站运行用气外优先选择为村民供气,剩余沼气用作养殖场食堂炊事使用以及冬天猪舍保温。

3、沼气应急燃烧

3.1沼气应急燃烧装置

3.1.1设置沼气应急燃烧装置的必要性

沼气的主要成分为50-65%的甲烷与30-50%的二氧化碳,同时还含有水蒸气、硫化物、氮化物等上百种成分。

尽管沼气是一种使用方便的清洁能源,但使用不当也会造成一定的安全隐患和污染问题。

空气中如含有8.6-20.8%(按体积计)的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。

当空气中甲烷的含量达到25%-30%时,人会头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速,若不及时远离,可致窒息死亡。

若空气中甲烷含量超过45-50%以上时就会因严重缺氧而出现呼吸困难、心动过速、昏迷以致窒息而死亡。

另外,甲烷是一种不可忽视的温室气体,以单位分子数(也就是同体积)而言,甲烷的温室效应比二氧化碳大25倍。

当沼气产量过剩或者沼气利用设备出现故障需要维修时,沼气不能直接排放到空气中,因此需要设置沼气应急燃烧装置以避免大气污染及爆炸危险。

3.8.2沼液及沼渣

经过发酵,养殖粪污中的大部分寄生虫卵、病毒和细菌被杀灭,而氮、磷、钾等常量元素,钙、铁、铜、锌、锰、钼等微量元素及氨基酸、生长素、赤霉素、纤维生素酶、单糖、不饱和脂肪酸等植物生长所需的营养元素则保留在沼液沼渣中,使之成为一种养分齐全,缓速兼备,肥劲稳长的优质有机肥,是无公害农产品,绿色食品的最佳用肥。

(1)果树施用沼肥方案

果树施用沼肥要根据不同品种、树龄采取不同方法,幼树施用沼肥要结合扩穴,以树冠滴水为直径向外呈环形开沟,沟内施肥。

以后每年施肥要错位开穴,并且每年向外扩展,以增加根系吸收范围,充分发挥肥效。

挂果树施用沼肥,要按辐射状开沟,并轮换错位;开沟不宜太深,不要损伤根系,施肥后覆土。

实践证明,果树长期用沼肥根部施肥,树势茂盛,叶色浓绿,病虫害明显减少,抽梢整齐,幼果脱落较少,果实味道纯正,产量比施化肥或普通有机肥明显提高。

沼渣一般作为果树基肥施用,沼液一般用作果树追肥施用。

据报道,果树一年要追好四次肥,即花前肥、花后肥、果实膨大和花芽分化肥、秋梢停止生长肥。

以每亩果树平均每年施用一次沼渣基肥2.25吨,施用四次沼液追肥,平均每次2.5吨计,每亩果树平均每年消耗2.25吨沼渣肥和10吨沼液肥。

(2)农田施用沼肥方案

沼渣沼液肥可为农田作物提供优质速效有机肥。

实践证明,连年施用沼肥,可有效增加土壤中的有机质,提高农作物抗病能力,提高产量和质量。

根据当地农业种植习惯,按每年种植两季作物,每季一次基肥(2.5吨沼渣)、两次追肥(共约5吨沼液)计,每亩农田每年可消纳5吨沼渣,10吨沼液。

实业有限公司周边有1500余亩农田,1200余亩山林、60余亩苗圃等,每年可消纳沼渣约1.03万吨,沼液约2.76万吨。

本项目工程实际年产沼渣肥1022吨,沼液肥1.92万吨,因此该项目的沼渣沼液基本可由当地消纳,不存在市场问题。

同时,项目配有沼肥运输车,可以通过沼肥车将部分沼肥运输至乡里其他村庄的农作物施肥。

第四章工艺单元及配套设施设计

4.1工艺单元设计

本工程为新建工程,沼气站总占地面积约为1250m2。

按使用功能分区,可划分为粪污预处理区、厌氧发酵区和“三沼”处理区三大部分。

本次工程设计的主要内容包括:

固液分离床、酸化调节池、计量池、拱形折流式沼气池、湿式储气柜、沉淀池、好氧池、氧化塘、沼气净化系统、沼气利用系统、沼气工房等。

4.1.1预处理单元

根据猪场的合理规划,实行雨污分流,避免雨水进入沼气工程。

粪污预处理单元包括固液分离床及酸化调节池。

根据拱形折流式沼气池日需处理粪污量,确定固液分离床的容积。

污水进入固液分离床去除污水中的稻草及其它大颗粒杂物,过滤悬浮物。

粪污经固液分离床后进入酸化池,污水在酸化池进行水解酸化调节后自流至地埋拱形折流式沼气池内进行常温厌氧发酵。

1、固液分离床

设计尺寸:

4.5×5×0.7m(h);总容积:

15m3;数量:

1座;结构:

地上砖混,防腐防渗处理。

2、酸化池

设计尺寸:

3.9×7×2.2m(h);总容积:

60m3;数量:

1座;结构:

地下砖混,防腐防渗处理。

4.1.2消化处理单元

拱形折流式沼气池2座,采用地埋式常温发酵工艺,并在隔墙过水洞设有软性填料。

总容积为350m3×2座=700m3。

结构:

地埋式钢砼结构,防腐防渗处理;水力停留时间:

15d;发酵温度:

常温。

4.1.3沼渣、沼液储存单元

拱形折流式沼气池厌氧发酵产生沼渣、沼液进入沉淀池,沼液溢流至沼液暂存池后进入生物氧化塘。

1、沉淀池

设计尺寸:

6.5×8.5×2.2m(h);总容积:

120m3;数量:

1座;结构:

地下砖混。

2、好氧池

设计尺寸:

5.2×7×2.2m(h);总容积:

80m3;数量:

1座;结构:

地下砖混。

3、生物氧化塘

数量:

1座;总面积:

1000m2;结构:

防渗砼结构。

4.1.4沼气净化单元

由于发酵产生出来的沼气中含有水分和H2S,直接进入沼气利用设备会腐蚀设备,所以必须经过处理。

沼气净化系统主要包括气水分离器、脱硫净化塔、阻火器、站内凝水器、沼气流量计、沼气增压系统等

1、主要设备

(1)气水分离器

沼气管道最靠近厌氧发酵池的位置,沼气温降值最大,产生的冷凝水最多,因此在此处设置一台气水分离器。

(2)脱硫净化塔

沼气利用系统中必须设置脱硫装置,使沼气中的H2S含量低于0.009%,本项目选用2台干式脱硫塔。

(3)阻火器

本项目共选用1台管道型干式阻火器。

(4)沼气流量计

本项目共选用1台LWGQ50型沼气流量计。

(5)变频增压系统

本项目共选用1台2BH1300-7AH16型变频增压系统。

2、配套构筑物:

沼气净化间

尺寸:

5×12×4.0m(h);数量:

1座;结构形式:

地上砖混。

4.1.5沼气贮存单元

由于产气量和用气量经常不平衡,及受用气设备的影响,所以必须设置贮气柜进行调节,本项目设计为低压湿式贮气柜,设计压力为6kpa。

(1)沼气贮存系统包括:

贮气浮罩、水封池等。

(2)贮气柜容积确定:

本项目沼气作为供户及养殖场自身使用,根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》的规定以及项目可研批复要求,确定贮气浮罩容积为90m3,为日产气的48%。

贮气浮罩设计尺寸:

Φ6×3.2m(h);储气容积:

90m3;数量:

1座;结构:

钢丝网及混凝土。

水封池设计尺寸:

Φ7×3.2m(h);容积:

123m3;数量:

1座;结构:

半地上式砖混。

(3)贮气柜布置在气源附近。

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