NGHIÊN cứu CHẾ tạo ECO BIO BLOCK (EBB) cải TIẾN và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ xử lý các CHẤT hữu cơ và AMONI TRONG một số NGUỒN nước THẢI

135 7 0
NGHIÊN cứu CHẾ tạo ECO BIO BLOCK (EBB) cải TIẾN và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ xử lý các CHẤT hữu cơ và AMONI TRONG một số NGUỒN nước THẢI

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HỒNG LƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ECO-BIO-BLOCK (EBB) CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ AMONI TRONG MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI – 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HỒNG LƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ECO-BIO-BLOCK (EBB) CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ VÀ AMONI TRONG MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã sỗ: 52 03 20 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1.PGS.TS TĂNG THỊ CHÍNH 2.TS ĐẶNG THANH TÚ HÀ NỘI – 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án “Nghiên cứu chế tạo Eco-Bio-Block (EBB) cải tiến đánh giá hiệu xử lý chất hữu amoni số nguồn nước thải” thực với hướng dẫn PGS.TS Tăng Thị Chính TS Đặng Thanh Tú Các kết công bố luận án trung thực, xác Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn nội dung mà tơi trình bày luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Nghiên cứu sinh Hồng Lương ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Tăng Thị Chính (Viện Cơng nghệ Mơi trường – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) TS Đặng Thanh Tú (Trường Đại Học Việt Nhật) tận tình hướng dẫn định hướng cho tơi hướng nghiên cứu quan trọng suốt trình thực luận án Tôi xin chân thành cám ơn tập thể: (i) Học viện Khoa học Công nghệ (GUST) – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST); (ii) Khoa Công nghệ môi trường – GUST; (iii) Viện Công nghệ Môi trường (IET) – VAST; (iv) Phịng Cơng nghệ xử lý chất thải rắn khí thải - IET hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực luận án Tôi xin cảm ơn GS.TS Trịnh Văn Tuyên - IET hỗ trợ địa điểm, nơi học tập, nghiên cứu, trao đổi tạo điều kiện cho suốt trình nghiên cứu thực nghiệm luận án Chân thành cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cỗ vũ, ủng hộ tơi suốt q trình làm luận án Nghiên cứu sinh Hoàng Lương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết luận án 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Giá trị thực tế ứng dụng kết luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng ô nhiễm nước Việt Nam 1.2 Các q trình cơng nghệ xử lý nước thải 14 1.2.1 Hiện trạng cơng trình xử lý nước thải Việt Nam 14 1.2.2 Các q trình hóa lí 16 1.2.3 Các trình sinh học 17 1.2.4 Giá thể sinh học 27 1.2.4.1 Kỹ thuật dính bám 27 1.2.4.2 Trên giới 28 1.2.4.3 Ở nước 33 iv 1.3 Vai trò VSV xử lý nước thải 35 1.3.1 Tảo 35 1.3.2 Động vật nguyên sinh 36 1.3.3 Hệ VSV nước thải 36 1.3.4 Quá trình tham gia VSV xử lí nước thải 37 1.4 Tổng quan EBB lựa chọn vật liệu chế tạo EBB cải tiến 39 1.4.1 Tổng quan EBB 39 1.4.2 Lựa chọn vật liệu chế tạo EBB cải tiến 43 Kết luận chương 45 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1 Hóa chất thiết bị 47 2.2 Sơ đồ nghiên cứu tổng thể Luận án 47 2.3 Vật liệu 48 2.3.1 Cát 48 2.3.2 Sỏi nhẹ Keramzit 48 2.3.3 Xi măng 49 2.3.4 Than cacbon hóa 49 2.3.5 Zeolit 49 2.3.6 Chế phẩm Sagi – Bio 49 2.4 Phương pháp phân tích 50 2.4.1 Phương pháp xác định COD 50 2.4.2 Phương pháp xác định Amoni 51 2.5 Chế tạo vật liệu EBB cải tiến 51 2.5.1 Phương pháp xác định độ rỗng vật liệu 51 2.5.1.1 Phương pháp xác định thể tích rỗng EBB cải tiến 51 2.5.1.2 Phương pháp xác định diện tích bề mặt EBB cải tiến 53 2.5.2 Phương pháp xác định hàm lượng phối trộn nước 54 2.5.3 Thực nghiệm chế tạo EBB cải tiến 54 2.6 Đánh giá đặc trưng vật liệu EBB cải tiến 55 2.6.1 Phương pháp cấy vi sinh vào vật liệu EBB cải tiến 55 2.6.2 Phương pháp xác định ảnh hưởng pH đến VSV hiệu suất xử lý COD vật liệu EBB cải tiến 57 2.6.3 Phương pháp xác định hiệu hấp phụ Amoni vật liệu EBB cải tiến 59 v 2.6.4 Phương pháp xác định hiệu hoạt động VSV EBB cải tiến kỹ thuật sinh học phân tử 62 2.6.5 Phương pháp đánh giá hiệu suất xử lý COD Amoni vật liệu EBB cải tiến phịng thí nghiệm 65 2.7 Đánh giá khả xử lý vật liệu EBB cải tiến chế tạo 66 2.7.1 Đánh giá hiệu xử lý nước hồ 66 2.7.2 Đánh giá hiệu xử lý nước rỉ rác 67 2.7.3 Đánh giá hiệu xử lý nước thải bệnh viện 68 CHƯƠNG KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN 69 3.1 Chế tạo EBB cải tiến 69 3.1.1 Kết xác thể tích rỗng EBB cải tiến 69 3.1.2 Kết xác định diện tích bề mặt vật liệu EBB cải tiến 71 3.1.3 Kết xác định hàm lượng nước phối trộn để chế tạo EBB cải tiến 72 3.2 Đặc trưng vật liệu EBB cải tiến 74 3.2.1 Kết cấy VSV vào vật liệu EBB cải tiến 74 3.2.2 Kết xác định ảnh hưởng pH đến hoạt động VSV hiệu suất xử lý COD vật liệu EBB cải tiến 75 3.2.2.1 Kết xác định ảnh hưởng pH đến hoạt động VSV 75 3.2.2.2 Kết xác định ảnh hưởng pH đến hiệu suất xử lý COD 76 3.2.3 Kết xác định hiệu hấp phụ Amoni vật liệu EBB cải tiến 78 3.2.3.1 Kết ảnh hưởng pH tới khả hấp phụ Amoni vật liệu EBB cải tiến 78 3.2.3.2 Kết xác định cân hấp phụ ảnh hưởng nồng độ ban đầu Amoni đến hiệu hấp phụ 79 3.2.3.3 Kết xác định ảnh hưởng lượng chất hấp phụ 79 3.2.3.4 Kết xác định động học hấp phụ Amoni vật liệu 80 3.2.4 Kết đánh giá đa dạng nhóm VSV vật liệu EBB cải tiến kỹ thuật sinh học phân tử 84 3.2.4.1 Kết tách chiết ADN điện di biến tính DGGE từ mẫu thử nghiệm 84 3.2.4.2 Kết tính số đa dạng Shannon (H’) số tương quan Pielou (J’) mẫu 86 3.2.4.3 Kết phân tích đa hình di truyền band điện di DGGE 89 3.2.5 Kết thực nghiệm sử dụng EBB cải tiến để xử lý nước thải phịng thí nghiệm 92 3.2.5.1 Kết đánh giá hiệu suất xử lý COD vật liệu EBB cải tiến 92 3.2.5.2 Kết đánh giá hiệu suất xử lý Amoni vật liệu EBB cải tiến 97 3.3 Khả xử lý EBB cải tiến chế tạo 101 3.3.1 Kết ứng dụng EEB cải tiến để xử lý nước hồ bị ô nhiễm 101 3.3.2 Kết ứng dụng EEB cải tiến để xử lý nước rỉ rác 103 vi 3.3.3 Kết ứng dụng EBB cải tiến để xử lý nước thải bệnh viện 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 Chế tạo vật liệu EBB cải tiến 108 Đặc trưng vật liệu EBB cải tiến xử lý nước thải 108 Ứng dụng vật liệu EBB cải tiến xử lý nước thải 108 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 110 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 111 SỞ HỮU TRÍ TUỆ 111 BÀI BÁO KHOA HỌC 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Tiếng Anh ATP Adenosin Triphosphate Tiếng Việt Nguồn cung cấp lượng sinh học BOD5 Biological Oxygen Demand Nhu cầu xy sinh hóa COD Chemical Oxygen Demand Nhu cầu xy hóa học D Diameter Đường kính DO Oxygen Demand Nhu cầu xy DGGE Denaturing Gradient Gel Electrophoresis Kỹ thuật sinh học phân tử EBB Eco-Bio Block Khối mang sinh vật sinh thái EPS Polystyren Chất dẻo (mút xốp) GĐ Giai đoạn HK Hiếu khí KCN Khu Cơng Nghiệp KĐTM Khu thị KĐT Khu đô thị KT-XH Kinh tế - Xã hội MBBR Moving Bed BioReactor NMXLTT PCR Giá thể vi sinh di động Nhà máy xử lý tập trung Polymerase Chain Reaction Phản ứng khuếch đại gen viii PP Polypropylene Vật liệu nhựa nhiệt dẻo, cứng dai PVC Polyvinyl Clorua Nhựa dẻo nhân tạo QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCTK Tổng cục thống kê TDS Total dissolved solids Tổng chất rắn hòa tan TKN Total Nitrogen Kendal Tổng nitơ Kendal TOC Total Organic Carbon Tổng bon hữu TP Tổng phốt TSS Total suspended solids Tổng chất rắn lơ lửng SEM Scanning Electron Microscope Kính hiển vi điện tử quét VSV Vi sinh vật XLNT Xử lý nước thải YK Yếm khí 106 - Ở chế độ lưu lượng L/giờ hiệu xử lý COD có giá trị trung bình 64% COD đầu có giá trị trung bình khoảng 130 mg/L (khơng đạt QCVN 28:2010/BTNMT) + Kết xử lý Amoni Nồng độ amoni mg/L Hiệu suất % 45.00 100.00 40.00 90.00 35.00 80.00 Đầu vào (mg/l) 70.00 30.00 60.00 25.00 50.00 bể tiếp xúc thiếu khí (mg/l) 20.00 40.00 15.00 bể hiếu khí (mg/l) 30.00 10.00 20.00 5.00 10.00 0.00 Hiệu suất (%) 0.00 1l/h 1.5l/h Lưu lượng 2l/h Hình 35 Ảnh hưởng lưu lượng đến hiệu xử lý Amoni nước thải bệnh viện - Ở chế độ lưu lượng L/giờ: hiệu xử lý Amoni qua hệ có giá trị trung bình 73% Amoni đầu có giá trị trung bình khoảng mg/L (đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B) - Lưu lượng 1,5 L/giờ hiệu xử lý Amoni có giá trị trung bình 65%, đầu có giá trị trung bình khoảng 12 mg/L (không đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Lưu lượng L/giờ: hiệu xử lý Amoni có giá trị trung bình 55%, đầu có giá trị trung bình khoảng 16 mg/L (không đạt QCVN 28:2010/BTNMT) Kết luận: Đánh giá khả xử lý nước bị ô nhiễm vật liệu EBB cải tiến thông qua đối tượng nước hồ ô nhiễm, nước rỉ rác, nước thải bệnh viện cho kết khả quan Ưu điểm lớn vai trò xác định hiệu vật liệu EBB 107 cải tiến có tính chất hấp phụ nhanh chất ô nhiễm cụ thể ion amoni (trên 18 mg/g vật liệu), điều áp dụng đưa vật liệu EBB cải tiến vào cơng trình xử lý nước mà khơng phải nhiều thời gian cho việc khởi động hệ thống cơng trình XLNT có sử dụng vật liệu mang Bio-chip, nhựa dẻo gấp nếp, hình cầu, loại mút xốp…thường phải đến tháng để khởi động ni cấy VSV Bên cạnh đó, vật liệu bão hòa chất hấp phụ đồng nghĩa EBB cải tiến chuyển dần sang chức mang VSV 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu, chế tạo vật liệu EBB cải tiến ứng dụng xử lý COD Amoni số loại nước thải có kết luận sau đây: Chế tạo vật liệu EBB cải tiến ✓ Cấu trúc vô định hình vật liệu nên EBB cải tiến có khả liên kết cao, bền mơi trường nước Độ rỗng vật liệu EBB cải tiến đạt xấp xỉ 64% tỷ lệ vật liệu cát, keramzit, xi măng, than cacbon, zeolit, nước tương ứng 14%, 36%, 14%, 14%, 22% 120 ml/300 g vật liệu ✓ Thông số kỹ thuật vật liệu EBB cải tiến xác định sau: + Cường độ nén (kg/cm3) ≥ 10; diện tích bề mặt (m2/g) ≥ 200; tỷ trọng (g/cm3) ≤ 7; độ hổng/thể tích (%) ≥ 64 + Các thông số kỹ thuật xác định diện tích bề mặt, thể tích lỗ đường kính lỗ vật liệu EBB cải tiến tương ứng 251,816 m2/g; 0,583 cc/g 9,705 nm Đặc trưng vật liệu EBB cải tiến xử lý nước thải ✓ Hiệu suất xử lý COD, Amoni vật liệu EBB cải tiến đạt từ 58÷92% 30÷90% trạng thái tĩnh Ở trạng thái động đạt từ 30÷80% 50÷70% với thời gian lưu từ 3÷4 ✓ Dung lượng hấp phụ Amoni cực đại vật liệu EBB cải tiến qua kết từ phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir tương đối cao, đạt 18,72 mg/g vật liệu; giai đoạn VSV bám dính từ 5÷10 ngày giai đoạn ổn định mật độ vi sinh đạt từ 105÷108 MPN/100ml Ứng dụng vật liệu EBB cải tiến xử lý nước thải Hiệu xử lý nhiều loại hình nước thải vật liệu EBB cải tiến tương đối phù hợp, qua kết sau: + Xử lý nước hồ Khương Thượng – Hà Nội Trong tuần từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015 Hiệu xử lý COD Amoni nơi đặt 7000 viên vật liệu EBB cải tiến hồ đạt 60%, tương ứng với nồng 109 độ COD từ 58 mg/L xuống 20 mg/L nồng độ Amoni từ 0,7 mg/L xuống 0,25 mg/L + Xử lý nước rỉ rác nhà máy chế biến rác Phương Đình – Hà Nội • Với thời gian lưu 18,6÷74,4 h, nồng độ COD đầu vào đạt 600÷1400 mg/L hiệu suất xử lý COD vật liệu EBB cải tiến đạt 55 % - 80 % ã Vi thi gian lu 18,6ữ74,4 h, nng độ Amoni đầu vào đạt 25÷45 mg/L hiệu suất xử lý Amoni vật liệu EBB cải tiến đạt 50 % ÷70 % + Xử lý nước thải bệnh viện E Hà Nội • Với nồng độ COD vào từ 350÷380 mg/L, hiệu suất xử lý vật liệu EBB ci tin t t 66ữ80% ã Vi nng Amoni vào từ 32÷37 mg/L, hiệu suất xử lý vật liệu EBB cải tiến đạt từ 60÷73% KIẾN NGHỊ ➢ Hướng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu cấy vi sinh dạng bào tử vào vật liệu EBB cải tiến lúc phối trộn vật liệu, NCS lựa chọn chủng VSV phân hủy mạnh chất hữu nitơ chủng Natto Bacillus ➢ Tiếp tục lựa chọn đối tượng nước thải cần xử lý nước nuôi tôm, nước thải khu công nghiệp, nước thải tinh bột sắn vật liệu EBB cải tiến 110 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Với mục tiêu nghiên cứu xác định giá trị EBB cải tiến với thông số thiết kế chế tạo thực nghiệm, kết thu từ nghiên cứu gồm: ➢ Đã chế tạo thành công vật liệu EBB cải tiến từ nguyên liệu sẵn có Việt Nam có chất lượng tương tự với sản phẩm nhập Các thành phần vật liệu chế tạo EBB cải tiến gồm kezamzit, zeolite, cát, than cacbon hóa phối trộn với tỉ lệ khác gắn kết xi măng Trong đó, chưa tìm thấy sản phẩm có thành phần vật liệu tương tự EBB cải tiến nước Vật liệu EBB cải tiến cấp Giải pháp hữu ích: Vật liệu mang vi sinh Giải pháp hữu ích số 1580, QĐ số : 68990/QĐ- SHTT năm 2017 Vật liệu mang vi sinh EBB cải tiến sử dụng chế tạo lắp đặt thiết bị xử lý nước thải y tế cấp Giải pháp hữu ích: Thiết bị xử lý nước thải y tế Số 2753, QĐ: 17356w/QĐ-SHTT, ngày 28/10/2021 ➢ EBB cải tiến ứng dụng rộng rãi để xử lý cho đối tượng ô nhiễm chất hữu amoni có nồng độ từ thấp đến cao nước hồ ô nhiễm, nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước rỉ rác …Đặc biệt, EBB cải tiến có 02 chế xử lý, chế hấp phụ đạt 18 mg/g chế vi sinh mật độ từ 105÷108 MPN/100ml 111 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hoàng Lương, Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Bá Thiều, Nguyễn Thị Phượng, Tơ Thị Hồng Yến, Thiết bị xử lý nước thải y tế Giải pháp hữu ích số 2753, QĐ số : 17356w/QĐ-SHTT, ngày 28/10/2021 Hoàng Lương, Trịnh Văn Tuyên, Vật liệu mang vi sinh, Giải pháp hữu ích số 1580 QĐ số: 68990/QĐ-SHTT, 2017 BÀI BÁO KHOA HỌC Hoàng Lương, Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Tuấn Minh, Tăng Thị Chính, Đặng Thanh Tú, Nguyễn Thị Diễm, Ngô Đạt Trung, Xác định hiệu hấp phụ Amoni vật liệu EBB cải tiến, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Công nghệ, 2019, 61(1), 69 – 72 Hoang Luong, Trinh Van Tuyen, Tang Thi Chinh, Đang Thanh Tu, Application of the modified EBB to improve lake water quality in Ha Noi Viet Nam Journal of Science and Technology, 2017, 55(4C), 186 – 191 Hoang Luong, Trinh Van Tuyen, Tang Thi Chinh, Đang Thanh Tu, Remaval of COD and ammonium from landfill leachate by using a modified Eco – Bio – Block material in anoxic – oxic system, Viet Nam Journal of Science and Technology, 2016, 54 (2A), – Hoang Luong, Trinh Van Tuyen, Đang Thi Thuy Nguyen, Influence of pH on the effectiveness of the treatment of COD in domestic wastwater by modified EcoBio-Block, Viet Nam Journal of Science and Technology, 2015, 53 (6A), 80 – 86 Hoang Luong, Trinh Van Tuyen, Research on and manufacture modified Eco-Bio-Block (EBB) for treatment of COD and NH4+ in domestic wastewater in Vietnam, Viet Nam Journal of Science and Technology, 2014, 52 (3A), 111 – 117 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Môi trường Quốc Gia, Nguồn gây ô nhiễm nước mặt, giai đoạn 2016 – 2020, BTNMT, 2020, Hà Nội Tổng cục thống kê, Dân số Việt Nam, NXB Thống kê, 2019, Hà Nội Lê Văn Cát, Cơ sở hóa học kỹ thuật xử lý nước, NXBTN, 1999, Hà Nội Từ Vọng Nghi, Huỳnh Văn Trung, Trần Tứ Hiếu, Phân tích nước, NXB KHKT, 1986, Hà Nội Metcalf, Eddy, Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse Third Eđition (1991), Journal of Environmental Protection, 2015, 6(7), 109 G Rheiheimer, Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành, VSV học nguồn nước, NXBKHKT, 1985 Nguyễn Ngọc Lý, Báo cáo nước Hồ, 2015, Hà Nội Văn Hữu Tập, Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Hoài Châu, Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD độ màu nước rỉ rác bãi chơn lấp rác q trình keo tụ, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 2012, 50 (2B), 169–175 Đặng Xuân Hiển, Văn Hữu Tập, Bước đầu nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn tác nhân O3 UV/O3, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 2013, 51 (3B), 224–230 10 Bhalla B., Saini M.S., Jha M.K., Effect of age and seasonal variations on leachate characteristics of municipal solid waste landfill, International Journal of Research in Engineering and Technology, 2013, (8), 223-232 11 Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền, Phạm Khác Liệu, Xử lý nước rỉ rác tác nhân UV-fenton thiết bị gián đoạn, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 2009, 53, 165–175 12 Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải, Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, NXBKH&KT, 2004, Hà Nội 13 Bộ Y tế, Quy chế quản lý chất thải y tế (QĐ47/QĐ-BYT), 2012, Hà Nội 14 Trần Hiếu Nhuệ Tiêu điểm “Kiểm sốt nhiễm mơi trường nước đô thị Việt Nam; thách thức hội” Hội thảo “Tập huấn Nâng cao lực, kiến thức bảo vệ môi trường” khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ 37 – WEDC 2014 113 “Cung cấp nước dịch vụ vệ sinh bền vững cho người giới biến đổi”, 2014, Hà Nội 15 Trần Hiếu Nhuệ, Báo cáo tổng hợp đào tạo công nhân vận hành nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, 2014, Quảng Bình 16 Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt công nghiệp phương pháp sinh học, NXBXD, 2010, Hà Nội 17 G Tchobanoglous et al., Eds., Wastewater engineering: treatment and resource recovery, Fifth edition New York, NY: McGraw-Hill Education, 2014 18 X Hu, P L Yue, and Croucher Foundation, Eds., Proceedings of the third Asia-Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technologies: Hong Kong, 3-6 December 2000 Singapore; River Edge, NJ: World Scientific, 2001 19 G Tchobanoglous et al., Eds., Wastewater engineering: treatment and resource recovery, Fifth edition New York, NY: McGraw-Hill Education, 2014 20 U.S EPA, Nitrogen Control Manual, vol EPA/625/R-93/010 Office of Research and Development, U.S Environmental Protection Agency, Washington, DC., 1993 21 Metcalf & Eddy and G Tchobanoglous, Eds., Wastewater engineering: treatment disposal reuse, 2d ed New York: McGraw-Hill, 1979 22 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Duy Điều, Hoàng Văn Lộc, Bạch Thị Thanh Dân, 2009, Đánh giá thực trạng ô nhiễm mơi trường chăn ni , Tạp chí chăn ni, 2009, 10-16 23 M Kermani, B Bina, H Movahedian, M.M Amin, M Nikaein, Application of moving bed biofilm process for biological organics and nutrients removal from municipal wastewater, Am J Environ Sci., 2008, 4(6), 675-682 24 S.M Borghei, S.H Hosseini, The treatment of phenolic wastewater using a moving bed biofilm reactor, Process Biochem Journal, 2004, 39, 1177-1181 25 J Brinkley, C.H Johnson, R Souza, Moving bed biofilm reactor technology- a full scale installation for treatment of pharmaceutical wastewater, North Carolina American Water Works Association-Water Environment Federation (NC AWWAWEA), Annual Conference Tec, 2007 114 26 P McQuarrie, J.P Boltz, Moving bed biofilm rector technology: process applications, design and performance, Water Environ Res., 2011 83(6), 560-575 27 C Brosseau, B Émile, M Labelle, É Laflamme, P.L Dold, Y Comeau, Compact secondary treatment train combining a labscale moving bed biofilm reactor and enhanced flotation processes, Water Research, 2016, 106, 571-582 28 Lamela Co., Hướng dẫn sử dụng lắp đặt giá thể xử lý nước thải thủy sản, thực phẩm cơng nghệ MBBR, NXB Hồ Chí Minh, 2015, Tp Hồ Chí Minh 29 Trần Văn Nhân, Ngơ Thị Nguyệt Nga, Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, Khoa học Kỹ thuật, 2002, Hà Nội 30 C Brosseau, B Émile, M Labelle, É Laflamme, P.L Dold, Y Comeau, Compact secondary treatment train combining a labscale moving bed biofilm reactor and enhanced flotation processes, Water Research, 2016, 106, 571-582 31 Chu, L & Wang, J, Nitrogen removal using biodegradable polymers as carbon source and biofilm carriers in a moving bed biofilm reactor, Chemical Engineering Journal, 2011, 170, 220-225 32 Layva-Diaz, J., Caldenron, K., Rodriguez, F., Gonzalez, Comparative kinetic study between moving bed biofilm reactor-membrane bioreactor and membrane bioreactor systems and their influence on organ matter and nutrients removal, Biochemical engineering, 2013, 77, 28-40 33 Plattes, M., Henry, E., Schosseler, P & Weidenhaupt, A, Modelling and dynamic simulation of a moving bed bioreactor for the treatment of municipal wastewater, Biochemical Engineering Journal, 2006, 32, 61-68 34 Bassin, J.P., Dezotti, M & Sant, Anna JR, G.L, Nitrification of industrial and domestic saline wastewaters in moving bed biofilm reactor and sequencing batch reactor, Journal of hazardous materials, 2011, 185, 242-248 35 Shore, J L., M’Coy, W.S., Gunsch, C.K& Deshusses, Application of a moving bed biofilm reactor for tertiary ammonia treatment in high temperature industrial wastewater, Bioresource technology, 2012, 112, 51-60 115 36 Javid, A., Hassani, A., Ghanbari, B & Yaghmaeian, K, Feasibility of utilizing moving bed biofilm reactor to upgrade and retrofit municipal wastewater treatment plants, International Journal of Environmental Research, 2013, 7, 963-972 37 Dupla, M., Comeau, Y., Parent, S., Villemur, R & Jolicoeur, M, Design optimization of a self-cleaning moving-bed bioreactor for seawater denitrification, Water research, 2006, 40, 249-258 38 Brinkley, J., Johnson, C & Souza, R, Moving bed biofilm reactor technology—a full scale installation for treatment of pharmaceutical wastewater, North Carolina American Water Works Association-Water Environment Federation (NC AWWA-WEA)” Annual Conferenc, 2017 39 Odegaard, H, The moving bed biofilm reactor Water environmental engineering and reuse of water, 1999, 575314, 205-305 40 Takriff, M., Jaafar, N & Abdullah, A review of biofilm treatment systems in treating downstream palm oil mill effluent (POME), Journal of Applied Sciences, 2014, 14, 1334-1338 41 Mains, C, Biofilm control in distribution systems, Tech Brief, 2008, 8, 1- 42 Stoodley, P., Sauer, K., Davies, D.G & Costerton, Biofilms as complex differentiated communities, Annual Reviews in Microbiology, 2008, 56, 187-209 43 Costerton, J, Introduction to biofilm, International journal of antimicrobial agents, 1999, 11, 217-221 44 Baranitharan, E., Khan, M.R., Prasad, D., Teo, W.F.A., Tan, G.Y.A & Jose, R, Effect of biofilm formation on the performance of microbial fuel cell for the treatment of palm oil mill effluent, Bioprocess and biosystems engineering, 2015, 38, 15-24 45 Harrison, J.J., Ceri, H & Turner, R.J, 2007, Multimetal resistance and tolerance in microbial biofilms, Nature Reviews Microbiology, 2007, 5, 928 - 936 46 Calderón, K., González-Martínez, A., Gosmez-Silván, C., Osorio, F., Rodelas, B.& González – Lospez, J, Archaeal diversity in biofilm technologies applied to treat urban and industrial wastewater: recent advances and future prospects, International journal, 2013, 14, 18572-18598 116 47 Goode, Understanding biosolids dynamics in a moving bed biofilm reactor, 2010 48 Zhang, X., Chen, X., Zhang, C., Wen, H., Guo W & Ngo, H.H, Effect of filling fraction on the performance of sponge-based moving bed biofilm reactor, Bioresource technology, 2016, 219, 762-767 49 Adabju, S, Specific moving bed biofilm reactor for organic removal from synthetic municipal wastewater, 2013 50 Rodgers, M & Zhan, X.M, Moving-medium biofilm reactors Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 2003, 2, 213-224 51 Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học tuần hồn nước ương ni giống cá biển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012 52 Trịnh Xuân Lai, Xử lý nước thải sinh hoạt công nghiệp, NXB Xây dựng, 2007, Hà Nội 53 Lương Đức Phẩm, Công nghệ lên men, NXB Giáo Dục, 2010, Hà Nội 54 Trần Thị Huyền Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Khải, Nghiên cứu chế tạo vật liệ mang VSV dạng chuyển động từ đá thủy tinh, Khoa học kỹ thuật công nghệ, 2018, 60 (10), 50 -53 55 Lương Đức Phẩm, Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học, NXBGD, 2007, Hà Nội 56 Lâm Minh Triết, Đỗ Hồng Lan Chi, VSV môi trường, NXBKHKT, 2004, Hà Nội 57 G Rheiheimer, Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành, VSV học nguồn nước, NXBKHKT, 1985 58 Nguyễn Đức Lượng, Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết, Thí nghiệm cơng nghệ sinh học (tập 2) - Thí nghiệm VSV học, NXBĐHQG, 2003, TP.Hồ Chí Minh 59 Hồng Văn Huệ, Cơng nghệ mơi trường Tập 1: Xử lý nước, NXBXD, 2010, Hà Nội 60 Lương Đức Phẩm, Cơ sở VSV công nghệ xử lý môi trường, NXBGD, 2009, Hà Nội 117 61 Hitoshi K, Susumu S, Kozue S, Masachika H, Masayuki K, Toshiaki I, Masahiro T, Mosquito larvicidal effectiveness of Ecobio-Block S: A novel integraded water purifying concrete block formulation contaminating insect growth regulator pyriproxyfen Jour Ameri Mosq Control Assoc, 2006, 22, 451- 456 62 Mohd BR, Shahabuddin M, Mohd IMM, Water quality improvement of Sungai Kenawar Segamat (prototype test site) using eco bio block, Proceeding 1st National Seminar on Environment, Development and Sustainability, Malaysia, 2008 63 Ridzuan MBAH, Review applications for treating wastewater EBB Undergraduate thesis, University of Technology Malaysia, 2004 64 http://www.whichbudget.com/flights/toEBB/fromIN/cheap-flights-to- entebbe-intl-from-india.html 65 Do Van Manh, Nguyen The Dong, Phan Do Hung, Dao Hai Yen, Hoang Luong - Study on nitrogen removal in domestic wastewater by combined oxic-anoxic submerged, Proceeding of Environment technology – Research and Application, 2007, 331- 336 66 Do Van Manh, Pham Quoc Long, Study on ammonium treatment in ground water by bio-submerged filter process, Vietnamese Journal of Science and Technology, 2005, 6A, 238-243 67 Trịnh Văn Tuyên, Tô Thị Hải Yến, Shuji Yosizawa, Nghiên cứu công nghệ cacbon hố để xử lý chất thải thị Việt Nam, Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (2010) 72-78 68 Tăng Thị Chính, Đặng Đình Kim, Phan Thị Tuyết Minh, Lê Thanh Xuân, Nghiên cứu sản xuất ứng dụng số chế phẩm VSV để xử lý chất thải hữu cơ, Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN - KHTN&CN, 2008, 22 (3B), 38-44 69 Tăng Thị Chính, Hồng Thị Dung, Đào Thị Minh Hạnh, Ứng dụng chủng xạ khuẩn ưa nhiệt - chịu axit để xử lý bã thải dứa Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 2008, 46 (6A), 56 -62 70 Trần Thanh Thủy, Hướng dẫn thực hành VSV, NXBGD, Hà Nội, 1999 71 Trần Linh Thước, Phương pháp phân tích VSV nước, thực phẩm mĩ phẩm, NXBGD, Hà Nội, 2006 118 72 C Richard Brundle, 1992, Encyclopedia of Materials characterization, Butterworth-Heinemann 73 Nguyễn Thị Hoài Giang, Trần Thị Cúc Phương, Trần Văn Phước, Hiệu xử lý nước thải sinh hoạt hệ thống lọc sinh học nhỏ giọt, Tạp chí khoa học Đại học Huế - Kỹ thuật công nghệ, 2018, 127 (2A), 43-53 74 Cui X, Hao H, Zhang C, He Z, Yang X, Capacity and mechanisms of ammonium and cadmium sorption on different wentland-plant derived biochars, Science of The Total Environment, 2016, (539), 566-575 75 Lui X, Zhang Y, Li Z, Feng R, Zhang Y, Characterization of corncob-derived biachar and pyrolysis kinetics in comparison with corn stalk and sawdust, Bioresource Technology, 2014, 170, 76 – 82 76 Hou J, Huang L, Yang Z, Zhao Y, Deng C, Chen Y, Adsorption of ammonium on biochar prepared from giant reed, Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23 (19), 1907-1915 77 Zhu Y, Kolar P, Shah S.B, Cheng J.J and Lim O.K, Avocado seed-derived activated carbon for mitigation of aqueous ammonium, Industrial Crops and Products, 2016, 92, 34-41 78 Zhu K, Fu H, Zhang J, Lv X, Tang J, and Xu X, Studies on removal of NH4+- N from aqueous solution by using the ctivated carbons derived from rice husk, Biomass and Bioenergy, 2012, 43, 18-25 79 Vassileva P, Tzvetkova P, Nickolov R, Removal of ammonium ions from aqueous solutions with coal-based activated carbon modified by oxidation, Fuel, 2008, 88, 387-390 80 Garrido G.S, Aguilar C, Garcia R, Arriagada R, A peach stone actived carbon chemically modified to adsorb aqueous ammonia, J Chil Chem Soc, 2003, 48 (3), 1-9 81 Halim A.A., Latif M.T., Ithnin A, Ammonia removal from aqueous solution using organic acid modified activated carbon, World Applied Scienses Journal, 2013, 24 (01), 1-6 119 82 Vũ Thị Mai, Luận án tiến sỹ, Nghiên cứu chế tạo than biến tính từ lõi ngơ định hướng ứn dụng xử lý Amoni nước thải sinh hoạt, 2018, Hà Nội 83 Zhang L.Y, Zhang H.Y, Guo W, Tian Y.L, Sorption charateristics and mechanisms of ammonium by coal by-products: slag, honeycomb-cinder and coal gangue, Int.J.Environ.Sci Technol, 2013, 10, 1309-1318 84 Moradi, O, Applicability comparison of different models for ammonium ion adsorptiom b multi-walled carnon nanotube Arbian Journal of Chemistry, 2016, 9, S1170- S11760 85 Maranon E, Ulmanu M, Fernandez Y, Anger I, Castrillon L, Removal of ammonium from aqueous solutions with volcanic tuff, Journal of Hazardous Materials , 2006, 137(3), 1402-1409 86 Vũ Thị Mai, Trịnh Văn Tuyên, Nghiên cứu khả xử lý Amoni môi trường nước than sinh học từ lõi ngơ biến tính H3PO4 NaOH, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 2016, 32 (1S), 274 – 281 87 Legendre, P & Legendre, L, Numerical Ecology Developments in environmental modeling, 1998, 20 (2nd ed.), Elsevier, ISBN 978-0-444-89250-8, Amsterdam, The Netherlands 88 Rohlf FJ, NTSYpc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Applied Biostatistics, Inc., 2002, New York 89 Phạm Hương Quỳnh, Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt giá thể vi sinh di động, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, 2013, 107(07), 143-147 90 Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương, Tạ Thanh Tùng, Trương Minh Hiếu, Nghiên cứu lựa chọn giá thể tự (MBBR) phù hợp với xử lý nước thải sản xuất bao bì, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, 2020, 41, 20-24 91 Mai Hùng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Xử lý chất hữu amoni nước thải chế biến sữa phương pháp lọc sịnh học hiếu khí kết hợp với thực vật, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN- Khoa học Tự nhiên Công nghệ, 2017, 33 (02), 7480 120 92 Trần Thị Minh Hải, Phạm Hương Quỳnh, Xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ sinh học với giá thể dạng sợi, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, 2013, 102(02), 67-73 93 Trần Thị Huyền Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Khải, Ngiên cứu chế tạo vật liệu mang vi sinh vật dạng chuyển động từ đá thủy tinh ứng dụng hệ bùn hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật cơng nghệ, 2018, 60 (10), 49-53 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HỒNG LƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ECO- BIO- BLOCK (EBB) CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU... cách tiếp cận trên, luận án ? ?Nghiên cứu chế tạo Eco- Bio- Block (EBB) cải tiến đánh giá hiệu xử lý chất hữu Amoni số nguồn nước thải? ?? tập trung nghiên cứu chế tạo khối EBB vật liệu sẵn có Việt Nam... tài luận án ? ?Nghiên cứu chế tạo Eco- Bio- Block (EBB) cải tiến đánh giá hiệu xử lý chất hữu amoni số nguồn nước thải? ?? thực với hướng dẫn PGS.TS Tăng Thị Chính TS Đặng Thanh Tú Các kết cơng bố luận

Ngày đăng: 09/12/2022, 22:42

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan