Thử nghiệm bể bùn sinh học lọc dòng ngược xử lý nước thải chế biến thủy sản

10 4 0
Thử nghiệm bể bùn sinh học lọc dòng ngược xử lý nước thải chế biến thủy sản

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bài viết Thử nghiệm bể bùn sinh học lọc dòng ngược xử lý nước thải chế biến thủy sản được nghiên cứu nhằm thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sơ chế tôm với các đặc điểm: Nhỏ gọn, hiệu quả cao, vận hành đơn giản và có thể di chuyển dễ dàng

THỬ NGHIỆM BỂ BÙN SINH HỌC LỌC DÒNG NGƯỢC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN Lê Hoàng Việt1, Ngô Quốc Dũng2, Nguyễn Công Thuận1, Nguyễn Võ Châu Ngân1 Trường Đại học Cần Thơ Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Mỹ Xun Tóm tắt Nghiên cứu nhằm thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sơ chế tôm với đặc điểm: nhỏ gọn, hiệu cao, vận hành đơn giản di chuyển dễ dàng Bể USBF vật liệu composite thiết kế, chế tạo lắp đặt thử nghiệm với thông số thiết kế: công suất xử lý 20 m3/ngày, tổng thể tích bể Vbể = 8,4 m3, tổng thời gian lưu giờ, ngăn thiếu khí 2,2 giờ, ngăn hiếu khí 4,2 ngăn lắng 1,6 Thử nghiệm hệ thống với thông số vận hành MLVSSthiếu khí = 2906 mg/L, MLVSShiếu khí = 2650 mg/L, DOthiếu khí = 0,91 mg/L, DOhiếu khí = 4,12 mg/L ghi nhận nước thải sau xử lý đạt loại A QCVN 11-MT:2015/ BTNMT QCVN 40:2011/BTNMT Hiệu suất xử lý BOD5, COD, TSS, TKN, TP, tổng Coliform cao 97,69 %, 97,67 %, 84,53 %, 96,65 %, 92,22 %, 99,78 % Bể USBF triển khai xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu sở sơ chế thủy sản Từ khóa: Bể USBF; Chế biến thủy sản; Nước thải sơ chế tôm; Vận hành thử nghiệm Abstract Treating shrimp processing wastewater by USBF pilot model This study aimed to testing the shrimp processing wastewater treatment plant which required package scale, high treatment efficiency, simple operation and easily for moving A USBF tank was manufactured by composite and set up for pilot testing with designed as: treatment capacity of 20 m3/day, total volume of 8.4 m3, total hydraulic retention time hours, in which 2.2 hours for anoxic compartment, 4.2 hours for aerobic compartment and 1.6 hours for sludge filter part Testing the USBF with operation parameters of MLVSSanoxic = 2906 mg/L, MLVSSaerobic = 2650 mg/L, DOanoxic = 0.91 mg/L, DOaerobic = 4.12 mg/L, the treated effluent reached the national discharge standards of QCVN 11-MT:2015/BTNMT and QCVN 40:2011/BTNMT (both in column A) There are high treatment efficiencies recoded as 97.69 %, 97.67 %, 84.53 %, 96.65 %, 92.22 %, 99.78 % for BOD5, COD, TSS, TKN, TP, total Coliform respectively It is concluded that the USBF could applied to treatment shrimp processing wastewater that adapt to actual requirements of shrimp enterprises Keywords: USBF tank; Aquaculture processing; Shrimp processing wastewater; Pilot operation Đặt vấn đề Theo báo cáo tổng kết năm 2021 Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Sóc Trăng [1], diện tích ni trồng thủy sản (NTTS) loại địa bàn tỉnh 76.765 (chiếm 104 % so với kế hoạch), tăng 0,35 % so với kỳ năm trước Tổng sản lượng thủy sản tỉnh ước đạt 339.082 (vượt 4,98 % kế hoạch), tăng 4,24 % so với kỳ Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản 67.825 tấn, đạt 93,68 % kế hoạch (khai thác biển 62,530 tấn, khai thác nội địa 5.295 tấn); Sản lượng NTTS đạt 271.257 (vượt 6,7 % kế hoạch), tăng 5,01 % so với kỳ Riêng diện tích thả ni tơm nước lợ 51.431 ha, tơm thẻ chân trắng 37.064,4 tôm sú 14.366,8 Diện tích thả ni theo hình thức thâm canh bán thâm canh chiếm 94,3 % diện tích 316 Hội thảo Quốc gia 2022 thả nuôi Thị xã Vĩnh Châu địa phương có diện tích thả ni tơm nước lợ cao (26.727 ha), đồng thời địa phương có diện tích thả ni tơm theo hình thức thâm canh bán thâm canh cao tỉnh Trong Mỹ Xun địa phương có diện tích thả ni tơm theo hình thức quảng canh cải tiến cao (10.068 ha), chiếm tỷ lệ 81,3 % diện tích thả ni tơm theo hình thức quảng canh cải tiến tỉnh Để phát triển ngành nuôi tôm nước lợ, tỉnh Sóc Trăng quy hoạch tầm nhìn đến năm 2030 với tốc độ tăng trưởng đạt 1,76 %/năm, diện tích ni 46.550 ha, tăng trưởng bình quân 0,22 %/năm [2] Tuy nhiên, để phát triển bền vững hoạt động liên quan đến NTTS, vấn đề môi trường cần quan tâm, đặc biệt nước thải phát sinh từ trình chế biến thủy sản (CBTS) Nước thải CBTS có hàm lượng chất hữu cao không xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT mà thải trực tiếp vào môi trường làm ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến NTTS hộ dân lân cận đến môi trường sống cộng đồng Đối với nước thải CBTS, phương pháp xử lý sinh học ứng dụng hiệu quả, đặc biệt bể bùn hoạt tính [3] Các bể bùn hoạt tính truyền thống thường chiếm diện tích lớn, vận hành phức tạp chi phí đầu tư cao Gần cơng nghệ USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) với công nghệ bùn sinh học lọc dòng ngược khắc phục nhược điểm bể bùn hoạt tính truyền thống Đây cơng nghệ cải tiến bể bùn hoạt tính cổ điển, kết hợp q trình thiếu khí, q trình hiếu khí q trình lắng hệ thống xử lý, giảm thiểu chi phí xây dựng vận hành Tại Việt Nam, bể USBF nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, số loại hình sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp,… cho hiệu cao, nhiên công nghệ chưa ứng dụng xử lý nước thải CBTS Theo khảo sát, địa bàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 50 - 70 sở sơ chế thủy sản quy mô vừa nhỏ với lượng nước thải phát sinh khoảng 10 - 20 m3/ngày đêm [4] Tuy nhiên, với diện tích mặt hẹp, vị trí kinh doanh khơng ổn định, hệ thống xử lý nước có hiệu suất xử lý chưa đạt quy chuẩn nên nhu cầu bố trí cụm xử lý nước thải nhỏ gọn, hiệu suất xử lý cao cần thiết sở CBTS Nghiên cứu thiết kế lắp đặt bể USBF quy mô pilot 20 m3/ngày đêm xử lý nước thải sơ chế thủy sản sở sản xuất thực tế nhằm đánh giá hiệu suất xử lý để nhân rộng ứng dụng cho sở CBTS khác Phương tiện phương pháp nghiên cứu 2.1 Địa điểm, đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu triển khai thử nghiệm sở sơ chế tơm xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xun, tỉnh Sóc Trăng Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu nước thải sơ chế thủy sản bể USBF - Nước thải sử dụng cho thử nghiệm phát sinh từ hoạt động sơ chế tôm sú với lưu lượng khoảng 20 m3/ngày Nguồn vi sinh vật ban đầu lấy từ bể bùn hoạt tính cơng ty CBTS phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Bể USBF thử nghiệm chế tạo composite với thông số vận hành tối ưu nghiên cứu phịng thí nghiệm trước [4] Bể USBF thiết bị gia công lắp đặt xưởng khí thiết bị trường học thuộc Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ 2.2 Phương tiện nghiên cứu Với lưu lượng nước thải phát sinh sở sơ chế thủy sản Q = 20 m3/ngày, chọn thiết kế bể USBF với tổng thời gian lưu giờ, thời gian lưu ngăn thiếu khí 2,2 [5], ngăn hiếu khí 4,2 [6] ngăn lắng 1,6 [7] Hội thảo Quốc gia 2022 317 Thể tích làm việc bể USBF ngăn sau: Vbể = θ × Q = / 24 × 20 = 6,67 m3 đó: Thể tích ngăn lắng Vl = 1,6 / 24 × 20 = 1,33 m3 Thể tích ngăn hiếu khí Vhk = 4,2 / 24 × 20 = 3,5 m3 Thể tích ngăn thiếu khí Vtk = 2,2 / 24 × 20 = 1,84 m3 Chọn chiều sâu hoạt động bể m, diện tích bề mặt bể: S = Vbể / h = 6,67 / = 3,335 m2 Chọn chiều rộng 1,2 m, tính chiều dài bể 2,8 m Chiều cao thực bể h = + 0,5 = 2,5 m (0,5 m chiều cao mặt thống) Vậy thể tích thực bể V = 1,2 × 2,8 × 2,5 = 8,4 m3 Hình 1: Mơ hình bể USBF thử nghiệm Chọn bơm bùn hiệu NTP PUMP công suất 0,5 HP, điều chỉnh hệ thống cài tự động để lưu lượng bơm bùn hoàn lưu đạt 0,83 m3/giờ ~ 100 % Máng thu nước đặt dọc theo chiều rộng bể thu nước từ hai phía, tổng chiều dài máng thu nước 1,2 × = 2,4 m Do đó, tải nạp nước qua máng 8,3 m3/m ngày Lượng oxy cần thiết cung cấp cho bể [8]: Moxy = Q × (K × S0 + 4,75 × TNK0) × SF với K: Hệ số biến đổi K = 1,18 (1,1 < K < 1,25) SF: Hệ số an tồn thường chọn 2,5 ⇒ Moxy = [20 × (1,18 × 753,6 + 4,75 × 228) × 2,5]/1000 = 98,6 kgO2/ngày Vậy lượng khơng khí cần cấp cho bể: VKKLT = Moxy /1,29 × 0,23 = 332,4 m3/ngày với 1,29 trọng lượng riêng khơng khí (kg/m3) O2 chiếm 23 % = 0,23 tính theo trọng lượng riêng khơng khí Bể USBF u cầu DO ngăn thiếu khí nhỏ mg/L ngăn hiếu khí từ - mg/L [9] Do đó, ngăn thiếu khí cần dùng cách khuấy, ngăn hiếu khí phải sục khí mịn - Giả sử hiệu suất chuyển hóa oxy vào nước 25 % (Độ ngập nước m), lượng khơng khí cần thiết cung cấp cho bể VKKTT = 332,4/0,25 = 1329 m3/ngày Chọn máy bơm nén khí ANLET có cơng suất cấp khí 1411 m3/ngày (0,98 m3/phút) cho thí nghiệm 318 Hội thảo Quốc gia 2022 - Chọn thiết bị khuếch tán khí dạng đĩa nhựa EPDM đặt thẳng hàng với độ sâu ngập nước m; Bố trí số đĩa phân phối khí bể hiếu khí - Máy khuấy ngăn thiếu khí bao gồm moteur cơng suất 0,5 HP với tốc độ quay 160 vòng/phút Hệ thống tủ điện điều khiển bể USBF lắp đặt cài đặt chế độ vận hành tự động Hình 2: Máy thổi khí hệ thống đĩa cung cấp oxy cho bể hiếu khí Hình 3: Máy khuấy cánh khuấy Hình 4: Hệ thống tủ điện điều khiển tự động Để khử trùng nước thải đầu bể USBF, lắp đặt bể khử trùng chlorine với thơng số tính toán sau: - Lưu lượng cần xử lý Q = 20 m3/ngày - Chọn thời gian tồn lưu nước thải bể 17 phút - Thể tích hữu dụng bể chlorine: V = Q × θ = 20 × 17 / 24 × 60 = 0,24 m3 → chọn bồn chứa để khử trùng chlorine loại bồn nhựa tích 240 L Tính tốn lượng hóa chất chlorine cần để khử trùng: - Chọn 10 mg chlorine để khử trùng L nước thải (do thời gian tồn lưu nước thải ngắn nên chọn nồng độ cao) - Trong thực tế lượng hóa chất chiếm 20 % chlorine hữu dụng, lượng hóa chất chlorine cần dùng là: 100 × 10/20 = 50 mg/L nước thải - Vậy lượng chlorine cần để khử trùng 20 m3 nước thải ngày là: Hội thảo Quốc gia 2022 319 Q = 50 × 20 = 1.000 g/ngày = kg/ngày Dung dịch chlorine đựng bồn nhựa nhỏ định lượng trực tiếp đường ống hòa chung với nước thải vào bể khử trùng Để tăng thời gian tiếp xúc chlorine với nước thải, thiết kế thêm đường ống dẫn nước thải bể chlorine Hình 5: Bể khử trùng bồn châm chlorine 2.3 Bố trí tiến hành thí nghiệm Trước vận hành thử nghiệm bể USBF sản, bể chạy thử với nước cấp để kiểm tra hoạt động hệ thống nhằm tránh rỉ nước, cánh khuấy không hoạt động, máy thổi khí đĩa cấp khí bị nghẹt, máy bơm chìm gặp cố quan trọng hoạt động hệ thống điện vận hành tự động để có hướng khắc phục kịp thời trước vận hành thức với nước thải sơ chế thủy sản Sau bể đưa vào vận hành nguồn nước thải sở sơ chế tơm bùn hoạt tính lấy từ cơng ty chế biến thủy sản Nồng độ bùn hoạt tính (MLVSS) ngăn vận hành lựa chọn sau: MLVSS ngăn hiếu khí từ 2.500 - 2.800 mg/L, MLVSS ngăn thiếu khí từ 2.500 - 3.000 mg/L Nồng độ oxy hịa tan (DO) ngăn thiếu khí trì khoảng mg/L < DO < mg/L DO ngăn hiếu khí trì lớn mg/L thời điểm Khi bể hoạt động ổn định, tiến hành lấy mẫu nước phân tích thơng số chất lượng nước, so sánh với QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chế biến thủy sản [10] QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải cơng nghiệp [11] 2.4 Phương pháp phân tích Các mẫu nước thải đầu vào đầu thu thập tuân thủ TCVN 5999:1995 - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải [12] Mẫu nước thải bảo quản tuân thủ TCVN 6663-3:2008 - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu [13] Có 06 thơng số chất lượng nước so sánh với QCVN 11:2008/BTNMT pH, TSS, BOD5, COD, TKN, tổng Coliform; 01 thông số so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT TP 02 tiêu liên quan đến vận hành hệ thống DO MLVSS Mẫu phân tích Phịng thí nghiệm Xử lý nước Phịng thí nghiệm Hóa kỹ thuật mơi trường - Khoa Môi trường Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ theo quy trình hướng dẫn tiêu chuẩn phân tích nước thải 320 Hội thảo Quốc gia 2022 Bảng Phương pháp phân tích mẫu nước thải Thơng số quan trắc pH TSS DO BOD5 COD TKN TP Tổng Coliform MLVSS Phương pháp phân tích TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) TCVN 7325:2004 TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) TCVN 6638:2000 TCVN 6202:2008 TCVN 6187-2:1996 Phương pháp xác định trọng lượng 2.5 Xử lý số liệu Nồng độ nước thải đầu vào đầu thí nghiệm tính trung bình độ lệch chuẩn, so sánh với qui chuẩn để đánh giá hiệu xử lý biến động tiêu theo dõi ổn định hệ thống Kết thảo luận 3.1 Đặc tính hóa học nước thải thí nghiệm Trước tiến hành thí nghiệm, nước thải sơ chế tôm sở thu thập phân tích thơng số chất lượng nước Kết phân tích mẫu nước cho thấy tiêu ô nhiễm nước thải vượt quy chuẩn cho phép xả thải hành (QCVN 11-MT:2015/BTNMT QCVN 40:2011/BTNMT) - Giá trị pH nước thải nằm khoảng 6,5 - 8,5 thích hợp cho hoạt động vi sinh vật [14] Do khơng cần điều chỉnh pH nước thải đầu vào cho thí nghiệm - Tỉ lệ BOD5/COD ~ 0,52 chứa thành phần hữu cao dễ phân hủy sinh học [14] Nước thải phù hợp với trình xử lý sinh học phù hợp với công nghệ xử lý USBF - Tỷ lệ BOD5 : N : P khoảng 100 : 22,7 : 4,5 phù hợp để xử lý sinh học [7] mà không cần phải bổ sung thêm dưỡng chất cho vi sinh vật Bảng Các thông số đầu vào nước thải sở sơ chế tôm Thông số pH TSS BOD5 COD TKN TP* Tổng Colifrom Đơn vị Đầu vào mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 mL 7,55 171 753,59 1460,83 228,67 33,83 911000 QCVN 11-MT:2015/BTNMT Cột A Cột B 6,0 - 9,0 5,5 - 9,0 50 100 30 50 75 150 30 60 3000 5000 * Áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT 3.2 Vận hành bể USBF 3.2.1 Tạo sinh khối bùn hoạt tính Giai đoạn trình vận hành tạo sinh khối bùn hoạt tính Bùn lấy từ bể bùn hoạt tính cơng ty chế biến thủy sản thành phố Sóc Trăng, thuê xe bồn vận chuyển địa điểm làm thí nghiệm bơm trực tiếp vào ngăn hiếu khí bể USBF Nước thải sơ chế thủy sản sở bơm vào ngăn hiếu khí bể USBF để ni bùn Hội thảo Quốc gia 2022 321 Hình 6: Quá trình bơm bùn tạo sinh khối ngăn hiếu khí bể USBF Sau quan sát thấy bùn phát triển, có màu đỏ hồng sậm lắng tốt, tiến hành vận hành mơ hình thí nghiệm 3.2.2 Các thơng số vận hành Bể USBF thử nghiệm có tổng thể tích 8,4 m3, lưu lượng nước thải nạp Q = 20 m3/ngày Thời gian lưu nước ngăn thiếu khí 2,2 giờ, ngăn hiếu khí 4,2 giờ, ngăn lắng 1,6 Nồng độ BOD5 nước thải đầu vào 753,59 mg/L Trong trình vận hành sử dụng bơm chìm bơm hồn lưu bùn 100 % Hình 7: Q trình xử lý nước thải sơ chế thủy sản bể USBF Tiến hành lấy mẫu phân tích nồng độ bùn bể hiếu khí, thiếu khí tiến hành đo DO bể hiếu khí, thiếu khí để đánh giá thông số vận hành Kết thông số vận hành bể USBF (Bảng 3) ghi nhận thích hợp cho vi sinh vật hoạt động: pH nằm khoảng 6,5 - 8,5, DOhiếukhí > mg/L, DOthiếukhí < mg/L, tỷ lệ F/M từ 0,03 đến 0,80, MLVSS từ 2624 đến 2952 mg/L [15] Do không cần điều chỉnh tiếp tục vận hành hệ thống Bảng Các thông số vận hành bể USBF Thơng số pH F/M DOhiếukhí DOhiếukhí MLVSShiếukhí MLVSShiếukhí 322 Đơn vị day-1 mg/L mg/L mg/L mg/L Giá trị lần 7,50 0,36 0,89 4,11 2952 2624 Hội thảo Quốc gia 2022 Giá trị lần 7,60 0,30 0,99 4,16 2896 2691 Giá trị lần 7,55 0,304 0,86 4,09 2869 2634 Giá trị trung bình 7,55 ± 0,05 0,32 ± 0,03 0,91 ± 0,07 4,12 ± 0,04 2905,67 ± 42,34 2649,67 ± 36,14 3.2.3 Kết vận hành bể USBF Nước thải q trình sơ chế tơm có hàm lượng ô nhiễm cao hợp chất hữu lẫn dưỡng chất nitơ photpho; Ngồi cịn khả lan truyền dịch bệnh từ xác tôm chết, thối rữa,… Thử nghiệm mơ hình bể USBF sở sơ chế tôm cho thấy bể vận hành đơn giản, không cần đầu tư bể lắng sơ cấp nên tiết kiệm chi phí khơng gian xây dựng Giai đoạn khởi động nhanh bùn hoạt tính thích nghi nhanh với đặc tính điều kiện vận hành Q trình vận hành phát tán mùi nên phù hợp để lắp đặt khu vực sản xuất, tạo bùn nên giảm chi phí xử lý bùn thải Sau bể USBF vận hành ổn định, thu mẫu nước thải đầu vào đầu ngày liên tục vào lúc sáng ngày để phân tích đánh giá Kết phân tích trình bày Bảng - Nước thải đầu có pH cao so với pH nước thải đầu vào chứng tỏ bể xảy trình khử nitrat tốt trình khử nitrat trình tạo độ kiềm cho nước thải, làm tăng pH nước thải - Nước thải đầu vào có nồng độ BOD5 COD cao Tuy nồng độ nước thải đầu có biến động giá trị đầu thấp quy chuẩn xả thải chứng tỏ khả chịu tải nạp chất hữu cao bể USBF Hiệu suất xử lý BOD5 COD cao đạt 97,69 % 97,67 % - Hiệu suất loại bỏ SS cao đạt 99 %, nồng độ SS đầu vào cao đầu thấp nhiều so với ngưỡng cho phép xả thải có mức dao động khơng lớn Đó ưu điểm quy trình lắng dòng ngược ngăn lắng - Nồng độ TKN đầu thấp nhiều so với quy chuẩn cho phép Hiệu suất xử lý đạt 96,65 % ngăn hiếu khí NH4+ oxy hóa thành nitrat, lượng nitrat giữ bùn nước bể lắng hồn lưu trở lại ngăn thiếu khí, trình khử nitrat diễn chuyển nitrat thành dạng khí bay khỏi hệ thống - Hiệu loại bỏ TP bể USBF cao đến 92,22 %, TP đầu vào có nồng độ cao qua hệ thống xử lý TP đầu thấp quy chuẩn xả thải - Nước thải sơ chế thủy sản có hàm lượng Coliform cao, sau qua công đoạn khử trùng tiêu Coliform nước thải đạt quy chuẩn cho phép Bảng Kết phân tích nước thải đầu vào đầu Thông số Đơn vị Đầu vào Đầu pH TSS BOD5 COD TKN TP* Colifrom mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100 mL 7,55 ± 0,05 2649,67 ± 36,14 753,59 ± 90,73 1460,83 ± 226,4 228,67 ± 64,66 33,83 ± 3,25 911000 ± 13000 7,73 ± 0,057 26,46 ± 2,77 17,4 ± 7,13 34 ± 17,51 7,65 ± 7,68 2,63 ± 1,67 2000 ± 458,25 QCVN 11-MT:2015/BTNMT Cột A Cột B 5,5 - 9,0 6,0 - 9,0 100 50 50 30 150 75 60 30 5000 3000 * Áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT So sánh hiệu suất xử lý nước thải bể USBF thử nghiệm sở sơ chế tôm mơ hình bể USBF phịng thí nghiệm [4] cho thấy khơng có chênh lệch lớn hai thí nghiệm Hiệu suất xử lý hai mơ hình đạt cao, thông số chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải hành Hội thảo Quốc gia 2022 323 Bảng Hiệu suất xử lý mơ hình phịng thí nghiệm bể USBF Thông số BOD5 COD SS TKN TP Hiệu suất xử lý (%) Mơ hình phịng thí nghiệm [4] Thử nghiệm nghiên cứu 98,18 97,69 96,67 97,67 98,80 99,00 94,18 96,65 97,82 92,22 Thử nghiệm phịng thí nghiệm [4] Thử nghiệm thực tế nghiên cứu Hình 8: Nước thải đầu vào đầu hệ thống thử nghiệm So sánh với số nghiên cứu xử lý nước thải công nghệ USBF, hiệu suất xử lý nghiên cứu tương đồng cho thấy độ tin cậy kết thí nghiệm khả ứng dụng cơng nghệ USBF xử lý nước thải Bảng Hiệu suất xử lý số loại nước thải công nghệ USBF Thông số TSS BOD5 COD TKN TP Sơ chế tôm* 99,00 % 97,69 % 97,67 % 96,65 % 92,22 % Loại hình nước thải Chăn ni [16] Nhà hàng [17] 99,99 % 60,11 % 99,00 % 50,00 % 97,00 % 53,00 % 97,00 % 85,00 % - Sản xuất bánh tráng [18] 72,00 % 95,00 % 91,00 % - Ghi chú: * Kết nghiên cứu Kết luận kiến nghị Kết nghiên cứu cho thấy bể USBF thích hợp cho xử lý nước thải chế biến thủy sản Mơ hình bể USBF ứng dụng xử lý nước thải sơ chế thủy sản thực tế với lượng nước thải phát sinh khoảng 20 m3/ngày, tổng thời gian lưu giờ; thông số vận hành bao gồm MLVSStk = 2.906 mg/L, MLVSShk = 2.650 mg/L, DOtk = 0,91 mg/L, DOhk = 4,12 mg/L Nước thải sau xử lý đạt loại A theo QCVN 11:2008/BTNMT QCVN 40:2011/BTNMT Bể USBF thử nghiệm có ưu điểm sử dụng vật liệu composite, tốn diện tích, dễ vận hành, có tính khả thi mặt kinh tế di chuyển cần thiết Để nghiên cứu sâu công nghệ USBF, số kiến nghị đề xuất: 324 Hội thảo Quốc gia 2022 - Tiếp tục nghiên cứu hiệu xử lý bể USBF với thông số vận hành khác để chọn thông số vận hành tối ưu - Nghiên cứu thêm hiệu xử lý bể USBF nước thải loại hình khác - Nghiên cứu thiết kế bể USBF với loại vật liệu khác để đánh giá hiệu mặt kinh tế kỹ thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Sóc Trăng (2021) Tổng kết kết sản xuất thủy sản năm 2021 triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 UBND tỉnh Sóc Trăng [2] UBND tỉnh Sóc Trăng (2014) Quyết định số 690/QĐHC-CTUBND phê duyệt quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 [3] Nguyễn Thế Đồng, Trần Hiếu Nhuệ, Cao Thế Hà, Đặng Văn Lợi, Nguyễn Thị Thiên Phương, Đỗ Thanh Bái, Nguyễn Phạm Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Thị Kiều Oanh (2011) Hướng dẫn đánh giá phù hợp công nghệ xử lý nước thải giới thiệu số công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản, dệt may, giấy Tổng cục Mơi trường [4] Ngơ Quốc Dũng, Lê Hồng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm (2013) Thiết kế chế tạo bể USBF xử lý nước thải sơ chế thủy sản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 29, 58 [5] Khorsandi H., Movahedyan H., Bina B., Farrokhzadeh H (2011) Innovative anaerobic upflow sludge blanket filtration combined bioreactor for nitrogen removal from municipal wastewater Int J Environmental Sciense Technology 8, 417 [6] Trịnh Xn Lai (2000) Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải Nxb Xây dựng [7] Metcalf & Eddy (1991) Wastewater engineering - treatment and reuse Mcgraw-Hill, New York [8] Lê Hoàng Việt (2002) Bài giảng vận hành quản lý cơng trình xử lý môi trường Trường Đại học Cần Thơ [9] Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết (2005) Vi sinh vật môi trường Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [10] Bộ Tài ngun Mơi trường (2015) Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải chế biến thủy sản [11] Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp [12] Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (1996) Quyết định số 2920/QĐ-MTg ngày 21/12/1996 việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường Danh mục TCVN 5999:1995 - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu nước thải [13] Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (1996) Quyết định số 2920/QĐ-MTg ngày 21/12/1996 việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường Danh mục TCVN 6663-3:2008 - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu [14] Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân Giáo trình Phương pháp xử lý nước thải Trường Đại học Cần Thơ [15] Bitton G (1999) Wastewater microbiology Department of Environmental Engineering, Sciences University of Floria, Gainesville [16] Trương Thanh Cảnh (2010) Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi công nghệ sinh học kết hợp lọc dịng bùn ngược Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, 13(M1), 48 [17] Lê Hồng Việt, Đặng Thị Hồng Yến, Nguyễn Võ Châu Ngân (2017) Nghiên cứu ứng dụng bể USBF giá thể tự chế xử lý nước thải nhà hàng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Dầu Một, 32, 143 [18] Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Hiệp, Lê Thu Thủy (2021) Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng quy mơ sản xuất hộ gia đình mơ hình lọc dịng ngược bùn sinh học Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 64(6), 53 BBT nhận bài: 30/9/2022; Chấp nhận đăng: 31/10/2022 Hội thảo Quốc gia 2022 325 ... thời trước vận hành thức với nước thải sơ chế thủy sản Sau bể đưa vào vận hành nguồn nước thải sở sơ chế tôm bùn hoạt tính lấy từ cơng ty chế biến thủy sản Nồng độ bùn hoạt tính (MLVSS) ngăn vận... triển khai thử nghiệm sở sơ chế tôm xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu nước thải sơ chế thủy sản bể USBF - Nước thải sử dụng cho thử nghiệm phát sinh từ... dụng bể USBF giá thể tự chế xử lý nước thải nhà hàng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Dầu Một, 32, 143 [18] Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Hiệp, Lê Thu Thủy (2021) Nghiên cứu xử lý nước thải chế

Ngày đăng: 09/12/2022, 11:34

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan