Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 118 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
118
Dung lượng
5,28 MB
Nội dung
CHƯƠNG5-XỬLÍSINH HỌC
I. XỬLÍSINHHỌC SƠ BỘ TẠI CHỖ
BỂ PHỐT VÀ BỂ LẮNG HAI VỎ (BỂ IMHOFF)
MÔ TẢ BỂ PHỐT
Đây là bể xửlí chất thải toilet thô. Khi chất thải vào và chảy qua bể phốt xảy ra quá trình lắng và
phân huỷ sinhhọc một phần chất thải. Quá trình xửlí trong bể là quá trình sinhhọc yếm khí.
BỂ IMHOFF
Đây là bể xửlí chất thải toilet thô. Ngăn lắng được tách ra khỏi ngăn chứa – phân huỷ bùn. Quá trình
xử lí trong bể là quá trình sinhhọc yếm khí.
NĂNG LỰC XỬ LÍ
Bể phốt: 2 - 40 m
3
/d
Bồn Imhoff: 10 – 1000 m
3
/d
TẢI ĐỐI VỚI LỌC CÁT SAU IMHOFF
940 – 1410 m
3
/(ha.d)
HIỆU QUẢ XỬLÍ
Bể phốt: 15 - 25% theo BOD & 40 - 60% theo SS.
Bể Imhoff: 25 - 35% theo BOD & 40 - 60% theo SS.
VẬT LIỆU BỂ
Bể phốt: thường là beton, có thể tiền chế, đôi khi có thể bằng thép, compozit tiền chế.
Bể Imhoff: beton.
YÊU CẦU XỬLÍ BỔ XUNG
Bể phốt: cánh đồng lọc chảy ngầm, có thể lọc cát hoặc ao hồ.
Bể Imhoff: thường là lọc nhỏ giọt, có thể lọc cát hoặc ao hồ.
XỬ LÍ & THẢI BỎ BÙN
Bể phốt: qua hệ xửlí tập trung, hoặc chôn lấp.
Bể Imhoff: thường là sân phơi bùn.
KHU VỰC ÁP DỤNG
Bể phốt: nhà ở riêng biệt, trạm trại không đông người, cơ quan nhỏ.
Bể Imhoff: khu dân cư, thị trấn nhỏ.
Đặc điểm chất thải xử lí
Chất thải sinh hoạt thô có thể được xửlí bằng một trong hai kĩ thuật.
BỂ PHỐT
Chất thải từ toilet vào bể phốt, chất lắng được sẽ lắng, nước ra tương đối trong sẽ
được xửlí tiếp nhờ các cánh đồng lọc hoặc hệ xửlí tiếp theo. Cặn bùn tích luỹ
trong bể phốt sẽ phân huỷ dần.
Đây là kĩ thuật đơn giản, tuy nhiên chất lượng xửlí kém, chỉ áp dụng cho nguồn thải
nhỏ, có trang bị toilet xả nước, lưu lượng từ vài tới vài chục m
3
/d và phải xửlí tiếp
1
(hình xx 1). Tuy giá thành rẻ so với các kĩ thuật xửlí khác, tuy nhiên chưa đủ rẻ đối
với người nghèo.
Quá trình xửlí trong bồn là quá trình yếm khí tự nhiên, rất chậm. Thời gian lưu cần
thiết không đủ nên nước ra có mùi nặng, chứa nhiều vi khuẩn, BOD cao cần phải
xử lí tiếp.
Hình xx 1 – Sơ đồ bố trí bể phốt và hệ xửlí tiếp theo bằng cánoàiofng lọc
Latrine= hố xí; Drain= ống dẫn thải; Septic Tank= bể phốt; Drainage Trench= nhánh phân phối thải
BỂ IMHOFF
Quá trình xửlí rất giống trường hợp trên. Điểm khác biệt nằm ở cấu tạo: chất thải
vào qua ngăn chứa bùn ở dưới rồi qua vách ngăn lên ngăn lắng ở trên trước khi ra
ngoài. Ngăn trên chỉ có chức năng lắng, các quá trình xửlí xảy ra không đáng kể ở
đây. Nhờ cấu tạo kiểu hai tầng với tầng dưới chứa bùn và phân huỷ hữu cơ, tầng
trên lắng nên bề mặt nước ở ngăn trên thường là hiếu khí nên nước ra có chất
lượng tốt hơn. Kĩ thuật này thích hợp với các cụ dân cư, các khu đô thị nhỏ. Tuy
nhiên cần phải xửlí tiếp mới đạt các TC môi trường.
Thiết kế bể phốt
Nguyên lí thiết kế:
• Đảm bảo thời gian lưu chất thải đủ để tách lỏng/rắn tốt.
• Đảm bảo nước trong bể đủ tĩnh để lắng SS và váng nổi tốt.
• Kích thước đủ lớn để chứa bùn, váng và
• Đảm bảo thông khí tốt và không tắc.
Các yếu tố ảnh hưởng thiết kế:
Theo [Infrastructure Dev. Inst Japan, Guideline for Low-Cost Sewerage Systems in
Dev. Countries (draft), Aug. 2004] thể tích bể cần đảm bảo thời gian lưu cần thiết
2
cho cả chất R lẫn L. Thể tích này phụ thuộc vào số người sử dụng, suy ra là lưu
lượng thải vào bể, nước thải vào bể chủ yếu từ WC, có thể cả nước thải khác. Thể
tích bùn, váng trong bể còn phụ thuộc vào nhiệt độ, phương pháp và tần xuất hút
bùn.
Tính thể tích bể:
Thời gian lưu
Thời gian lưu 24h là đủ, thường tính = 24 – 72 h để trừ thể tích bị chiếm chỗ bởi
bùn, váng SS. Thông thường khoảng thời gian vài tiếng khi nước mới vào là SS
lắng gần hết. Chất lắng sẽ bị khuấy lên ở gần điểm nhận nước khi nước thải vào.
Bể càng lớn hiện tượng này càng ít bị, khi đó đối với bể lớn có thể rút ngắn thời
gian lưu nước. Nếu lưu lượng là Q, m
3
/d thì t, thời gian lưu, lựa chọn như sau:
• Q < 6 → t = 24 h
• 6 < Q < 14 → t = 33 h – 1,5Q
• Q > 14 → t = 12 h
Lượng thải và Thời gian lưu nước
Nếu bể phốt ngoài chất thải WC còn nhận nước thải khác (loãng hơn), khi đó lượng
nước thải vào sẽ xấp xỉ nước cấp, có thể coi nước thải = 90% lượng nước cấp. Nếu
lượng nước cấp sử dụng > 250 L/người.d có nghĩa là lượng nuớc dư ra đã sử dụng
cho các nhu cầu khác sinh hoạt, ví dụ tưới cây. Đối với các nước đang phát triển
như VN, định mức nước cấp ở mức tối đa 100 – 200 L/người.d.
Nếu chỉ có chỉ nhận thải từ WC (xả nước) tính lượng nước thải như sau:
Một người có thể xả 4 lần x 10 L/d = 40 L/người.d.
Khi đó thể tích tối thiểu để đạt t = 24 h, A (L), bằng:
A = P*q
Trong đó, P = số người sử dụng
q = thể tích thải trên đầu người (L)
Thể tích chứa bùn và váng:
Sử dụng công thức Pickford (1980):
B = P*N*F*S
Trong đó, B = thể tích cần để chứa bùn và váng (L)
N = số năm giữa hai lần hút bùn (thường N = 2 – 5 năm, có thể ít hơn
nếu điều kiện thuận lợi)
3
F = hệ số tính tới nhiệt độ, tần suất hút bùn (bảng XX)
S = thể tích bùn thải của 1 người (L/năm) = 25 nếu chỉ nhận nước
WC; = 40 nếu kể cả nước thải khác.
Bảng XXX- Các giá trị của đại lượng F để xác định thể tích chứa bùn và váng
Thời gian giữa
hai lần hút bùn,
năm
Giá trị F
Nhiệt độ trung bình năm, độ C
> 20 > 10 < 10
1 1,3 1,5 2,5
2 1,0 1,15 1,5
3 1,0 1,0 1,27
4 1,0 1,0 1,15
5 1,0 1,0 1,06
≥ 6
1,0 1,0 1,0
Tổng thể tích:
Tổng thể tích C(L) tính theo:
C = A + B
Khi thiết kế bể phốt cần quan tâm tới các hệ xửlí tiếp theo như những thành phần
bắt buộc trong một hệ xử lí. Ở các thành phố VN bể phốt được đưa vào tiêu chuẩn
XD ( ), tuy nhiên nước ra được xả thẳng vào hệ thoát nước chung.
Bể phốt có dạng bể hai ngăn hình hộp nối tiếp như trong hình (7.20.1). Ngăn đầu
chiếm 2/3 tổng thể tích, 1/3 còn lại là ngăn thứ hai. Độ sâu mức nước nằm trong
khoảng 1,2 đến 2,1 m.
Các kích thước được xác định theo các hướng dẫn sau;
1. Độ sâu nước từ đáy bể đến mức nước đầu ra không nhỏ hơn 1,2 m; tốt nhất là
trên 1.5 m. Trên mức nước là khoảng bảo vệ 300 mm tới nắp bể.
2. Bề rộng bể ít nhất là 600 mm (để công nhân có thể thao tác bên trong). Bề dài bể
nên = 2 - 3 lần bề rộng.
3. Nếu kích thước bề rộng là W, bề dài ngăn thứ nhất = 2 W, bề dài ngăn thứ hai =
W (Hình. XX.2). Nói chung, độ sâu không nên lớn hơn chiều dài tổng.
4
Hình XX2- Kích thước bể phốt
Primary Tank = Ngăn thứ nhất; Secondary Tank = Ngăn thứ hai; Outlet = đầu ra
Các hướng dẫn này là cho kích thước tối thiểu.
Thiết kế xây dựng chế tạo
Có thể xây bằng gạch hoặc beton. Phải đảm bảo chống thấm tốt.
Cần tính đủ thể tích như trên, ngoài ra phải lưu ý chống tắc, thuận lợi khi xả
bùn. Điều này được quyết định bởi cấu tạo các cửa nước vào, ra, ống nối,
đáy bể, cửa lấy bùn.
Cửa vào:
Khi một thể tích nước đột ngột vào bể phốt có thể gây ra sự khuấy trộn làm
vẩn bùn, để giảm nhẹ ảnh hưởng này ống nhận nước vào phải đủ lớn, Φ ~
100 mm, độ dốc ống trước khi vào bể không lớn hơn 15%, ngoài ra ống lớn
cũng loại trừ khả năng gây tắc do chất rắn.
Hình XX3- Cấu tạo lối vào bể phốt
Lối ra:
5
Đường nước ra sau xửlí dẫn bằng ống. Để ngăn ngừa bùn, váng bị cuốn
theo nước ra cần bố trí vách chắn như hình XX.
Hình XX4- Cấu tạo lối ra bể phốt
Có thể sử dụng toàn bộ chiều ngang bể để làm cửa nhận nước vào như mô
tả trên hình XX. Lưu ý không quyên vách chắn váng.
Hình XX5- Lối ra bể phốt tận dụng toàn bộ chiều ngang bể
Vách ngăn:
Vách ngăn có thể kín, thông hai ngăn bằng hệ ống chuyển hoặc có thể là
vách hở, đầu thu của các ống hoặc vách chuyển tải phải thấp hơn mức váng
nổi, cao hơn mức bùn lắng như thể hiện trên hình XXX. .
6
Hình xx6 – Sơ đồ nguyên lí bể phốt và các cách bố trí ống dẫn thải
Thông khí:
Bể phốt phải có ống thông khí, nếu không sẽ gây tắc khí, khí do quá trình phân huỷ
yếm khí sinh ra sẽ theo ống thu nước chạy ngược, gây mùi hôi trong nhà.
Đáy bể:
Đáy bể cần dốc về phía nhận nước để tiện gom bùn, độ dốc khoảng ¼ độ. Ngăn
thứ hai không cần dốc. Khi tính thể tích bể tính như bể đáy bằng, độ cao bắt đầu từ
điểm cao nhất, đầu dốc.
Nước thải sau bể phốt ở khu vực nông thôn cần xửlí tiếp bằng kĩ thuật thấm/cánh
đồng hấp thụ. Khi đó cần phải biết khả năng thấm của đất. Tốc độ thấm là số phút
cần để nước thải thấm qua lỗ khoan trong đất một khoảng quy ước, ví dụ ở Mĩ là 1
inch (2,54 cm). Cách đo tốc độ thấm khá đơn giản: khoan một lỗ vuông góc với mặt
7
bằng vào đất cần đo, đổ đầy nước cho thấm hết một ngày trước khi thử, đổ nước
vào và đo thời gian mức nước sụt tới khoảng cách quy ước (Hình 7.20.2). Hình
7.20.3 cho biết nhu cầu diện tích đất cần để hấp thụ nước thải.
Nếu bể phốt nhận cả nước từ bếp và nước tắm giặt thì cần tăng diện tích hấp thụ
lên thêm 60%, dung tích bể phốt cần tăng thêm 25% (Hình 7.20.3). Nếu diện tích
đất cần lớn hơn 500 ft
2
(46,5 m
2
) hoặc dung tích bể lớn hơn 1500 gal (5,7 m
3
), cần
bổ xung bể phân phối.
Bể phốt áp dụng cho các hệ xử nhỏ, cô lập, lưu lượng nhỏ, có diện tích đất để hấp
thụ nước ra. Trường hợp có thể có các phương tiện xửlí khác thì ưu tiên phương
án thay thế.
Hình 7.20.2- Quan hệ giữa tốc độ thấm cho phép và tốc độ thấm của nước vào đất
Trục tung: Allowable sewage application rate in gallons per ft
2
*per day (Q)= tải thuỷ thực cho phép áp
dụng đơn vị gal/(ft
2
.d) (*0,0407 = m
3
/(m
2
.d)); Trục hoành: Percolation rates in minutes per inch (for
soil absorption trenches or seepage pits)= tốc độ thấm của đất (xung quang các nhánh ống dẫn hoặc
hố thấm); Course Sand & Gravel = cát thô và sỏi; Fine Sand = cát mịn; Silty Sand = cát bùn; Silt &
Sandy Clay = phù sa và đất cát; *= Surface Area of Absorption Trenches (Trench bottom area plus
allowance for Area of Sidewalls)= bề mặt của các nhánh hấp phụ (gồm bề mặt các nhánh + bề mặt
cho phép các tường của nhánh); **= số phút để nước thấm được 1 inch.
(Nguồn: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1967, Manual of septic tank practice,
Public Health Service Publication no. 526, Washington, D.C.)
8
Hình 7.20.3- Bể phốt và cánh đồng hấp thụ
Yêu cầu diện tích: Nếu tốc độ thấm P = 1 phút/ 1 inch, cần 70 ft
2
(6,5 m
2
) cho 1 phòng ngủ. Nếu P =
30 hoặc 60 phút thì cần diện tích tương ứng là 250 (22,2) và 330 ft
2
(30,7 m
2
) cho 1 phòng ngủ.
Effluent from the septic tank= nước thải từ bể phốt; Distribution box= hộp phân phối; Slope
2’’/100FT= độ dốc= 2 inch/100 feet (ft=0,3048m); 4” Farm tile with open joint in 12” wide, 18” deep tile
trench= ống nhánh và kích thước tương ứng
Thiết kế bể Imhoff
Tải bề mặt ở mức 600 gpd/ft
2
(24,4 m
3
/m
2
.d) với thời gian lưu ngăn một ~ 2 h tốc độ
nước 0,75 in/sec (0,019 m/s). Kích thước vùng lắng: độ sâu ~ 7 ft (2,13 m) và chiều
dài 25 - 50 ft (7,62 – 15,24 m). Vùng thông khí và chứa váng phải có diện tích bằng
20% tổng diện tích mặt. Tổng chiều sâu khoảng 30 ft (9,14m) (Hình 7.20.4).
Hình 7.20.4- Cấu tạo bể Imhoff
Total Depth: 30’ ± = tổng độ sâu khoảng 30 feet (~9m); Settling Zone= vùng lắng; Gas Vent & Scum
Area= Vùng thoáng khí và chứa váng; Sludge Digestion Compartment= ngăn phân huỷ bùn;
Flowthrough Chamber= ngăn thu nước ra; Slots= khe hở; Gravity Sludge Drawoff Piping= ống xả cặn
bằng trọng lực; Gate Valve= van cửa; To Drying Bed= tới sân phơi bùn
9
Bể Imhoff vận hành rất đơn giản. Hiệu suất xửlí BOD tan không cao nhưng lắng
cặn tốt hơn bể phốt và không cần các thiết bị điện cơ phức tạp nên vẫn có thể áp
dụng đối với những hệ xửlí độc lập.
Ở Việt Nam bể phốt hiện khá phổ biến và trở thành tiêu chuẩn ở thành phố, bể
Imhoff rất ít áp dụng, khu vực nông thôn thường dùng hệ hố xí đơn giản không dùng
nước, những nội dung này không đề cập ở đây.
Reference
Infrastructure Dev. Inst. Japan, Guideline for Low-Cost Sewerage Systems in Dev. Countries (draft),
Aug. 2004
U.S. Dept. Health, Education, and Welfare. 1967. Manual of septic tank practice. Public Health
Service Publication. No. 526. Washington, D.C.
Câu hỏi 5.1
1. Lĩnh vực, điều kiện áp dụng
2. Bản chất các quá trình xửlí và khả năng xử lí
3. Cấu tạo (những thành phần chính)
10
[...]... MÁY XỬLÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Phần này mô tả nhà máy xử lí nước thải sinh hoạt cổ điển, tập trung vào những nguyên lí chính Nhà máy xửlí nước thải sinh hoạt cổ điển có nghĩa là chỉ xửlí được BOD, không xửlí được các chất dinh dưỡng (N, P), khoáng chất, các châấthữu cơ có hai dạng vết Các thông số đầu ra chủ yếu là BOD, COD, SS, coliform Các quá trình cơ bản là: 1) tiền xử lí, 2) lắng C1, 3) xử lí. .. hoá sinh học, 5) sát trùng, và 6) xửlí và thải bùn Hình 7.21.1 mô tả sơ đồ đã nêu Sơ đồ này không bao gồm các hệ xử lí nước thải công nghiệp Hình 7.21.1 Sơ đồ nguyên lí nhà máy xử lí nước thải sinh hoạt và lựa chọn Plant Influent= nước thải vào nhà máy; Pretreatment= tiền xử lí; Primary Settling= lắng sơ cấp; Biological Oxidation= ôxi hoá sinh học; Final Settling= lắng cuối; Chemical Treatment= xử lí. .. quay về đầu vào nhà máy xử lí nước thải; Low Rate Anaerobic Digesters= bể phân huỷ bùn yếm khí tốc độ thấp; Elutriation= xử lí/ rửa bùn; Vacuum Filtration= lọc chân không; Land Disposal= thải bỏ như đất Câu hỏi 1 Nêu tên, nguyên lí hoạt động của các đơn vị tiền xử lí, vị trí và chức năng của các đơn vị tiền xửlí trong hệ xửlísinhhọc 2 Sơ đồ nguyên lí của nhà máy xử lí nước thải sinh hoạt thông thường... định NÉN BÙN, XỬLÍ BÙN VÀ THẢI BỎ Bùn tách ra từ các công đoạn xửlí gọi là bùn thải hay đơn giản là bùn, cần xửlí đúng cách Đầu tiên cần phân huỷ bùn và tách bớt nước 25 Hệ bể phốt, Imhoff và ao hồ thường không xửlí bùn mà chỉ có thải bỏ bằng cách hút bùn thường xuyên rồi chở đi xửlí tiếp hoặc chôn lấp Các kĩ thuật hiện đại như BHT, LNG cần thường xuyên xửlí bùn Sơ đồ hệ thống xửlí bùn cho ở... tốt tối đa, phải bền cơ -l - hoá-vi sinh và có giá thành chấp nhận được Do vi khuẩn thực hiện quá trình xửlí được cố định trên bề mặt vật liệu dưới dạng màng mỏng nên ta còn gọi là kĩ thuật màng vi sinh, ta cũng còn gọi là kĩ thuật lọc sinhhọc Nhóm này bao gồm các kĩ thuật: • Lọc nhỏ giọt: nước được phun hoặc cho chảy từ trên xuống qua lớp vật liệu mang vi sinh, nước sau xửlí được gom lại và đưa vào... nước thải ra môi trường nước sau bể phốt và bể Imhoff phải xửlí bằng những phương pháp nào có thể? 16 Sơ đồ nguyên lí nhà máy xửlí bùn, nêu rõ vai trò từng đơn vị 28 III VI SINHHỌCXỬLÍ NƯỚC THẢI Mục đích của xửlí nước thải là phân huỷ các hợp chất gây ô nhiễm, keo tụ và làm trong nước thải Ví dụ, đối với nước thải sinh hoạt thì cần xửlí hữu cơ (BOD/COD), nếu cần thì cả các hợp chất N, P, trong... dùng như hệ xửlí nước thải hoàn toàn riêng biệt, hoặc như hệ xửlí hoàn thiện nước thải từ nhà máy xửlí cấp hai Khác với hệ xửlí trong nhà máy ao hồ là các hệ tự nhiên, không xây bằng beton, tuy nhiên khác với tự nhiện hệ phải được tính toán phù hợp với nước thải vào và nhiệm vụ xửlí Hình 7.21.9 là sơ đồ nguyên lí hệ ao hồ xửlí nước thải sinh hoạt Simplicity is the main feature of the raw sewage... của nhà máy xửlí nước thải Dịch thải từ các bể phân huỷ yếm khí thường chứa một lượng N-amôni rất lớn, cần đưa về các nhà máy xửlí nước thải để xửlí tiếp, nếu không có điều kiện phải sát trùng trước khi đưa ra ngoài 27 Hình 7.21.1 4- Sơ đồ một nhà máy xửlí bùn thông thường với các công đoạn cơ bản Sludge from Settling Tanks & from Activated Sludge Units= bùn từ các bể lắng và các hệ xửlí BHT; Storage... lí tốt SS, giảm được tới 85% Nội dung tiếp theo là tách bùn và xử l - thải bỏ bùn Quá trình phản ứng gây keo tụ được thực hiện trong các bồn khuấy nhanh với thời gian lưu vài phút, tiếp theo nuớc vào bể tạo bông với thời gian lưu 30 - 90 phút và được khuấy nhẹ để tạo bông cặn Xửlí hoá chất thường không đạt các TC môi trường, trừ chỉ tiêu về SS ÔXI HOÁ SINHHỌC Hiệu quả xửlí nước thải rất phụ thuộc... dụng như đơn vị xửlí cuối cùng trong hệ để hoàn thiện chất lượng nước thải, khi đó hồ có thể được coi là hệ xửlí cấp 3 Nhìn chung hệ ao hồ có chi phí xửlí rất thấp, phần lớn là không cần xửlí bùn, tuy nhiên cần tính đủ diện tích cần có, khi đó nhu cầu sẽ rất lớn nên chỉ phù hợp với những vùng mật độ dân cư thấp Ngoài ra, với hệ yếm khí cần quan tâm đến khả năng sinh mùi, nhất là khí xửlí nước thải . CHƯƠNG 5 - XỬ LÍ SINH HỌC
I. XỬ LÍ SINH HỌC SƠ BỘ TẠI CHỖ
BỂ PHỐT VÀ BỂ LẮNG HAI VỎ (BỂ IMHOFF)
MÔ TẢ BỂ PHỐT
Đây là bể xử lí chất thải toilet. 1410 m
3
/(ha.d)
HIỆU QUẢ XỬ LÍ
Bể phốt: 15 - 25% theo BOD & 40 - 60% theo SS.
Bể Imhoff: 25 - 35% theo BOD & 40 - 60% theo SS.
VẬT LIỆU BỂ
Bể