Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 112 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
112
Dung lượng
10,18 MB
Nội dung
Chương I: MỞ ĐẦU Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Quận7 có vò trí rất quan trọng trong chiến lược khai thác giao thông thủy và bộ, là cửa ngõ phía nam thành phố, là cầu nối mở hướng phát triển của thành phố với biển Đông và thế giới. Trong những năm gần đây, tốc độ đô thò hóa tại đây diễn ra nhanh chóng, với sự có mặt đông đảo của các đơn vò kinh tế trung ương và đòa phương. Kéo theo, sự gia tăng dân số nhanh chóng, nhất là sự gia tăng dân số cơ học. Nước thải, rác thảisinh ra từ quá trình sản xuất, sinhhoạt của ngøi dân chưa được thu gom xử lý, hoặc có nhưng ở quy mô rất nhỏ, điều này làm cho môi trường tại đây ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. KhudâncưTânQuyĐông thuộc quận 7, được xây dựng để giải quyết vấn đề bố trí nhà ở cho dân. Tại đây đã có hệthốngxửlýnướcthải bằng phương pháp vi sinh, nhưng được xây dựng từ lâu và đến nay không còn đáp ứng được yêu cầu xửlý nữa do lưu lượng nướcthải và tải lượng các chất đều quá cao so với thiếtkế ban đầu. Vấn đề đặt ra là từ hệthốngxửlý hiện có, làm sao để cải thiện được hiệu quả xửlý và tăng lưu lượng đầu vào. 1.2. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Quá trình thực hiện đề tài có một số giới hạn sau: - Thời gian thực hiện đề tài ngắn. - Đề tài nghiêncứu trên nướcthải của khudâncưTânQuy Đông, Q7. - Nướcthải được nghiêncứu qua các chỉ tiêu: pH, COD, MLSS. Từ đó rút ra kết luận. GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 1 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương I: MỞ ĐẦU 1.3. ĐỐI TƯNG NGHIÊNCỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nướcthảisinhhoạtthải ra từ khudâncưTânQuy Đông, Q7. - Hệthốngxửlýnướcthải hiện có của khu vực này. 1.4. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiêncứuthiếtkếhệthốngxửlýnướcthải mới, đáp ứng được yêu cầu xửlý đặt ra hiện nay. 1.5. NỘI DUNG NGHIÊNCỨU - Tổng hợp các tài liệu có liên quan - Phân tích đầu vào của hệ thống. - Phân tích đầu ra của hệ thống. - Đối chiếu, so sánh, rút ra hiệu quả xửlý của hệthống hiện có. - Tính toán, chạy mô hình, thiếtkếhệthốngxửlý mới. 1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU 1.6.1. Phương pháp luận: Thành phần chính của nướcthảisinhhoạt đó là chứa một lượng lớn các chất hữu cơ dễ bò phân hủy (hydratcacbon, Protein, Chất béo), các chất vô cơ sinh dưỡng (photphat, nitơ), cùng với vi khuẩn (có thể cả VSV gây bệnh), trứng giun, sán.v.v… Nếu không được xửlý trước khi thải bỏ thì khả năng gây ô nhiễm môi trường là rất lớn. Bên cạnh đó từ tháng 6-1995 chính phủ đã ban hành quy đònh xả thải đối với nướcthải ra các nguồn tiếp nhận khác nhau. Điều này cần thiết phải xây dựng hệthốngxửlýnước trước khi thải ra môi trường. 1.6.2. Phương pháp cụ thể : Trên cơ sở thu thập thông tin, sưu tầm, điều tra, khảo sát và đưa ra quy trình công nghệ xửlýnướcthải cho nhà máy. Có thể tóm tắt các phương pháp thực hiện như sau: GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 2 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương I: MỞ ĐẦU - Phương pháp điều tra khảo sát. - Phương pháp tổng hợp tài liệu. - Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải. - Phương pháp thực nghiệm. - Phương pháp so sánh các qui trình công nghệ đã có liên quan tới xửlýnướcthảikhudân cư. GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 3 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚCTHẢISINHHOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬLÝNƯỚCTHẢI 2.1. NƯỚCTHẢISINHHOẠT 2.1.1. Nguồn gốc Nướcthảisinhhoạt (NTSH) phát sinh từ các hoạtđộng sống hàng ngày của con người như tắm rửa, bài tiết, chế biến thức ăn… Ở Việt Nam lượng nướcthải này trung bình khoảng 120 - 260 lít/người/ngày. NTSH được thu gom từ các căn hộ, cơ quan, trường học, bệnh viện, khudân cư, cơ sở kinh doanh, chợ, các công trình công cộng khác và ngay chính trong các cơ sở sản xuất. Khối lượng nướcthải của một cộng đồngdâncư phụ thuộc vào: - Quy mô dân số - Tiêu chuẩn cấp nước - Khả năng và đặc điểm của hệthống thoát nước Đặc tính chung của NTSH thường bò ô nhiễm bởi các chất cặn bã hữu cơ, các chất hữu cơ hoà tan (thông qua các chỉ tiêu BOD, COD), các chất dinh dưỡng (nitơ phospho), các vi trùng gây bệnh (Ecoli, coliform…). Mức độ ô nhiễm của nướcthảisinhhoạt phụ thuộc vào: - Lưu lượng nướcthải - Tải trọng chất bẩn tính theo đầu người Mà tải trọng chất bẩn tính theo đầu người phụ thuộc vào: - Mức sống, điều kiện sống và tập quán sống. - Điều kiện khí hậu Bảng 2.1: Tải trọng chất bẩn theo đầu người Chỉ tiêu ô nhiễm Hệ số phát thải GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 4 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải Các quốc gia gần với Việt Nam Theo TCVN (TCXD – 51 - 84) Chất rắn lơ lửng SS 70 - 145 50 – 55 BOD 5 đã lắng 45 - 54 25 - 30 BOD 20 đã lắng - 30 – 35 COD 72 – 102 - N- NH 4 + 2,4 – 4,8 7 Phospho tổng 0,8 – 4,0 1,7 Dầu mỡ 10 – 30 - (Nguồn: Chương trình môn học kỹ thuật xửlýnước thải, Lâm Minh Triết) 2.1.2. Thành phần tính chất nướcthải Mức độ cần thiếtxửlýnướcthải phụ thuộc: - Nồng độ bẩn của nướcthải - Khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận - Yêu cầu về mặt vệ sinh môi trường Để lựa chọn công nghệ xửlý và tính toán thiếtkế các công trình đơn xửlýnướcthải trước tiên cần phải biết thành phần tính chất của nước thải. Thành phần tính chất của nướcthải chia làm 2 nhóm chính: - Thành phần vật lý - Thành phần hoá học Thành phần vật lý: Biểu thò dạng các chất bẩn có trong nướcthải ở các kích thước khác nhau được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1: Gồm các chất không tan chứa trong nướcthải dạng thô (vải, giấy, lá cây, cát, da, lông…) ở dạng lơ lửng ( δ > 10 -1 mm) và ở dạng huyền phù, nhũ tương ( δ = 10 -1 – 10 -4 mm) Nhóm 2: Gồm các chất bẩn dạng keo ( δ = 10 -4 – 10 -6 mm) Nhóm 3: Gồm các chất bẩn ở dạng hoà tan có δ < 10 -6 mm, chúng có thể ở dạng ion hay phân tử. GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 5 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải Thành phần hoá học: Biểu thò dạng các chất bẩn trong nướcthải có các tính chất hoá học khác nhau, được chia làm 3 nhóm: Thành phần vô cơ: cát, sét, xỉ, axít vô cơ, các ion muối phân ly… (chiếm khoảng 42% đối với NTSH) Thành phần hoá học: các chất có nguồn gốc từ động vật, thực vật cặn bã bài tiết… (chiếm khoảng 58%) . Các chất chứa nitơ: . Các hợp chất nhóm hrocacbon: mỡ, xà phòng, cellulese… . Các hợp chất có chứa phospho, lưu huỳnh Thành phần sinh học: nấm men, nấm mốc, tảo, vi khuẩn… Bảng 2.2: Thể hiện thành phần tương đối của NTSH trước và sau xử lý. BOD và chất rắn lơ lửng là 2 thông số quan trọng nhất được sử dụng để xác đònh đặc tính của NTSH. Quá trình xửlý lắng đọng ban đầu có thể giảm được khoảng 50% chất rắn lơ lửng và 35% BOD. Bảng 2.2: Thành phần tương đối của nướcthảisinhhoạt bình thường Thành phần chất thải Trước khi lắng đọng Sau khi lắng đọng Sau khi xửlýsinh học Tổng chất rắn lơ lửng 800 680 530 Chất rắn không ổn đònh 440 340 220 Chất rắn lơ lửng 240 120 30 Chất rắn lơ lửng không ổn đònh 180 100 20 BOD 200 130 30 Amoniac 15 15 24 Tổng nitơ 35 30 26 Photpho hoà tan777 Tổng photpho 10 9 8 (Nguồn: wastewater engineering treatment, disposal.Metcalf và Eddy, 1991) Chất hữu cơ trong NTSH đặc trưng có thể phân huỷ sinh học có thành phần 50% hydrocacbon, 40% protein và 10% chất béo. Độ pH dao động trong khoảng 6,5 – 8,0 trong nướcthải có khoảng 20% - 40% vật chất hữu cơ không GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 6 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải phân huỷ sinh học. (Theo:Xử lýnướcthải đô thò và công nghiệp, Tính toán và thiếtkế công trình – Lâm Minh Triết) 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬLÝNƯỚC THẢI: Các phương pháp sử dụng để xửlýnướcthải phụ thuộc vào các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của nước thải, do đó về bản chất kỹ thuật xửlýnướcthải được chia làm 3 nhóm chính: lý học (cơ học), hóa học, sinh học. Nếu xác đònh ở cấp độ xử lý, các kỹ thuật xửlý trên áp dụng ở các mức sau: - Xửlý sơ bộ (xử lý bậc một): quá trình này dùng để loại bỏ các tạp chất thô, các loại cặn trong nước thải. Những tạp chất thô này có thể ảnh hưởng đến hoạtđộng bình thường của các quá trình xửlý sau này, hay gây hỏng hóc các thiết bò phụ trợ khi hoạt động. Các quá trình xửlý sơ bộ thường dùng: song chắn rác, lưới chắn rác, thiết bò nghiền rác, bể lắng cát, bể tuyển nổi, bể lắng… - Xửlý bậc hai: mục đích chính của giai đoạn này là loại trừ các hợp chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng có khả năng phân hủy sinh học. Các quá trình thường được sử dụng trong xửlý bậc hai là: bùn hoạt tính, bể biophin, các hồ sinh học… - Xửlý bậc cao: được áp dụng khi yêu cầu xửlý cao hơn quá trình xửlý bậc hai có thể đáp ứng. Người ta dùng xửlý bậc cao để loại bỏ các thành phần như dinh dưỡng (nitơ, phôtpho…), các hợp chất độc, các hợp chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng. Quá trình xửlý bậc cao có thể áp dụng các kỹ thuật sinh học, hóa học hoặc lý học. Ví dụ: quá trình sinh học để loại bỏ nitơ, phôtpho, keo tụ hóa học, quá trình lắng theo sau là lọc hấp phụ bằng cacbon hoạt tính. - Xửlý bùn cặn: đây là khâu rất quan trọng không thể không xét đến trong công trình xửlýnướcthải vì trong một số công đoạn xửlý luôn kèm GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 7 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải theo một lượng bùn đáng kể. Các kỹ thuật xửlý bùn có thể kể là: nén bùn, ổn đònh bùn, sấy bùn, sản xuất compost… 2.2.1. Phương pháp xửlýlý học (cơ học): Phương pháp này được sử dụng để tách các tạp chất không hòa tan và một phần các chất ở dạng keo ra khỏi nước thải. Các công trình xửlý cơ học bao gồm: 2.2.1.1. Thiết bò chắn rác: Thiết bò chắn rác có thể là song chắn rác hoặc lưới chắn rác, có chức năng chắn giữ những rác bẩn thô (giấy, rau, cỏ, rác…), nhằm đảm bảo đảm cho máy bơm, các công trình và thiết bò xửlýnướcthảihoạtđộng ổn đònh. Song và lưới chắn rác được cấu tạo bằng các thanh song song, các tấm lưới đan bằng thép hoặc tấm thép có đục lỗ… tùy theo kích cỡ các mắt lưới hay khoảng cách giữa các thanh mà ta phân biệt loại chắn rác thô, trung bình hay rác tinh. Theo cách thức làm sạch thiết bò chắn rác ta có thể chia làm 2 loại: loại làm sạch bằng tay, loại làm sạch bằng cơ giới. 2.2.1.2. Thiết bò nghiền rác: Là thiết bò có nhiệm vụ cắt và nghiền vụn rác thành các hạt, các mảnh nhỏ lơ lửng trong nướcthải để không làm tắc ống, không gây hại cho bơm. Trong thực tế cho thấy việc sử dụng thiết bò nghiền rác thay cho thiết bò chắn rác đã gây nhiều khó khăn cho các công đoạn xửlý tiếp theo do lượng cặn tăng lên như làm tắc nghẽn hệthống phân phối khí và các thiết bò làm thoáng trong các bể (đóa, lỗ phân phối khí và dính bám vào các tuabin…. Do vậy phải cân nhắc trước khi dùng. 2.2.1.3. Bể điều hòa: GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 8 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải Là đơn vò dùng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự biến động về lưu lượng và tải lượng dòng vào, đảm bảo hiệu quả của các công trình xửlý sau, đảm bảo đầu ra sau xử lý, giảm chi phí và kích thước của các thiết bò sau này. Có 2 loại bể điều hòa: - Bể điều hòa lưu lượng - Bể điều hòa lưu lượng và chất lượng Các phương án bố trí bể điều hòa có thể là bể điều hòa trên dòngthải hay ngoài dòngthảixử lý. Phương án điều hòa trên dòngthải có thể làm giảm đáng kể dao động thành phần nướcthải đi vào các công đoạn phía sau, còn phương án điều hòa ngoài dòngthải chỉ giảm được một phần nhỏ sự dao động đó. Vò trí tốt nhất để bố trí bể điều hòa cần được xác đònh cụ thể cho từng hệthốngxử lý, và phụ thuộc vào loại xử lý, đặc tính của hệthống thu gom cũng như đặc tính của nước thải. 2.2.1.4. Bể lắng cát: Nhiệm vụ của bể lắng cát là loại bỏ cặn thô, nặmg như: cát, sỏi, mảnh thủy tinh, mảnh kim loại, tro, than vụn… nhằm bảo vệ các thiết bò cơ khí dễ bò mài mòn, giảm cặn nặng ở các công đoạn xửlý sau. GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 9 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải Bể lắng cát gồm những loại sau: - Bể lắng cát ngang: Có dòngnước chuyển động thẳng dọc theo chiều dài của bể. Bể có thiết diện hình chữ nhật, thường có hố thu đặt ở đầu bể. - Bể lắng cát đứng: Dòngnước chảy từ dưới lên trên theo thân bể. Nước được dẫn theo ống tiếp tuyến với phần dưới hình trụ vào bể. Chế độ dòng chảy khá phức tạp, nước vừa chuyển động vòng, vừa xoắn theo trục, vừa tònh tiến đi lên, trong khi đó các hạt cát dồn về trung tâm và rơi xuống đáy. - Bể lắng cát tiếp tuyến: là loại bể có thiết diện hình tròn, nướcthải được dẫn vào bể theo chiều từ tâm ra thành bể và được thu và máng tập trung rồi dẫn ra ngoài. - Bể lắng cát làm thoáng: Để tránh lượng chất hữu cơ lẫn trong cát và tăng hiệu quả xử lý, người ta lắp vào bể lắng cát thông thường một dànthiết bò phun khí. Dàn này được đặt sát thành bên trong bể tạo thành một dòng xoắn ốc quét đáy bể với một vận tốc đủ để tránh hiện tượng lắng các chất hữu cơ, chỉ có cát và các phân tử nặng có thể lắng. 2.2.1.5. Bể lắng: Lắng là phương pháp đơn giản nhất để tách các chất bẩn không hòa tan ra khỏi nước thải. Dựa vào chức năng và vò trí có thể chia bể lắng thành các loại: - Bể lắng đợt 1: Được đặt trước công trình xửlýsinh học, dùng để tách các chất rắn, chất bẩn lơ lững không hòa tan. - Bể lắng đợt 2: Được đặt sau công trình xửlýsinh học dùng để lắng các cặn vi sinh, bùn làm trong nước trước khi thải ra nguồn tiếp nhận Căn cứ vào chiều dòng chảy của nước trong bể, bể lắng cũng được chia thành các loại giống như bể lắng cát ở trên: bể lắng ngang, bể lắng đứng, bể lắng tiếp tuyến (bể lắng radian). GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 10 - SVTH: Nguyễn Công Hanh [...]... về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnướcthải Hình 2.2 Sơ đồ công nghệ hệthốngxửlýnướcthải Sóc Trăng 2.3.3 Hệthốngxửlýnướcthải Kênh Đen (thành phố Hồ Chí Minh): Công suất Q = 46.000 m3/ng.đ Hình 2.3 Sơ đồ công nghệ hệthốngxửlýnướcthải Kênh Đen GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn - 19 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 2: Tổng quan về nướcthảisinhhoạt và các phương pháp xửlýnước thải. .. triều cư ng đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cuộc sống của người dân - Khudâncư đã có trạm xửlýnướcthảisinhhoạt công suất 500 m 3/ngày đêm, nhưng qua quá trình phát triển trạm xửlý này không còn đáp ứng nổi công suất cũng như hiệu quả xửlý 3.3 CÁC PHƯƠNG ÁN XỬLÝNƯỚCTHẢI 3.3.1 Xửlý cục bộ nước thảisinhhoạtXửlýnướcthảisinhhoạt cục bộ ở quy mô hộ gia đình, tích cực khuyến... Bể lọc sinh học vật liệu ngập nước Bể khử trùng Bể lắng II NƯỚCTHẢI ĐẦU RA GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn Q:1200m3/ngàêm BOD < 50mg/l COD < 100 mg/l SS < 50 mg/l pH : 5.5 – 9 T-N < 30 mg/l T-P < 6 mg/l 34 SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 4: Nghiêncứu mô hình xửlýnướcthảisinhhoạt KDC TânQuyĐông -Quận 7 Chương 4: NGHIÊNCỨU MÔ HÌNH XỬLÝNƯỚCTHẢISINHHOẠTKHUDÂNCƯTÂNQUYĐÔNG – QUẬN7 BẰNG BÙN HOẠT... nước: Hệthống thoát nước trong khudâncư khá hoàn chỉnh: nước mưa được chảy vào hệthống thoát nước mưa và chảy trực tiếp ra rạch Thày Tiêu Nướcthảisinhhoạt có hệthống thoát riêng và được đưa đến trạm xửlýnướcthảisinhhoạt của khu - Rác thảisinhhoạt và chất thải rắn nguy hại được thu gom bởi Công ty Đô thò thành phố với tần suất hai ngày một lần Bên cạnh đó, vấn đề môi trường trong khuđân cư. .. bằng đèn thủy ngân áp lực thấp được đặt ngầm trong mượng có nướcthải chảy qua 2.3 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬLÝNƯỚCTHẢI CỦA CÁC ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM: (theo nguồn của Ban Quảnlý dự án PMU 415) 2.3.1 Hệthốngxửlýnướcthải Cần Thơ (Công suất Q = 24.000 m 3/ng.đ) Hình 2.1 Sơ đồ công nghệ hệthốngxửlýnướcthải Cần Thơ 2.3.2 Hệthốngxửlýnướcthải Sóc Trăng (Công suất Q = 16000 m 3/ng.đ) GVHD: Th.s Lâm... phương pháp xửlýnướcthải 2.3.4 Hệthốngxửlýnướcthải Thủ Dầu Một (Bình Dương): công suất Q = 78 .000 m3/ngđ, và Lái Thiêu (Bình Dương): công suất Q = 11.000 m3/ngđ Hình 2.4 Sơ đồ công nghệ hệthốngxửlýnướcthải Thủ Dầu Một 2.3.4 Hệthốngxửlýnướcthải Thăng Long – Vân Trì (Hà Nội): Công suất Q = 42.000 m3/ngđ Hình 2.5 Sơ đồ công nghệ hệthốngxửlýnướcthải Thăng Long – Vân Trì GVHD: Th.s... Nguyễn Công Hanh Chương 3: Hiện trạng nướcthảikhudâncưTânQuyĐông – Quận7 Chương 3: HIỆN TRẠNG NƯỚCTHẢIKHUDÂNCƯTÂNQUYĐÔNG – QUẬN7 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬLÝ 3.1 TỔNG QUAN VỀ QUẬN 7: 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1.1 Vò trí đòa lý: Quận7 được hình thành từ 5 xã phía bắc và một phần thò trấn Nhà Bè cũ, với tổng diện tích tự nhiên là 3 576 ha nằm về phía Đông Nam thành phố ở vò trí cửa ngõ... khích áp dụng bể tự hoại ba ngăn và bể xửlý hoàn chỉnh để xửlý cục bộ nướcthải tại từng hộ gia đình hoặc từng công sở, cơ sở dòch vụ trong khudâncưNghiêncứu từng bước thay đổi các bộ xửlý có hiệu quả cao hơn: chẳng hạn như áp dụng bộ xửlý theo kiểu Yokaso của Nhật Bản Đây là mô hình xửlýnướcthảisinhhoạt rất hiệu quả, giá thành chấp nhận được Công nghệ xửlý Yokaso tương đối đơn giản, cấu tạo... sau khi xửlý của các công trình Các Nồng độ ban chỉ Bể tự hoại 3 ngăn đầu Nồng độ sau Hiệu quả xửxửlý (mg/l) Bể xửlý hoàn chỉnh Nồng độ Hiệu lý( %) sau xửlý quả xử (mg/l) lý( %) SS 250 - 300 75 - 90 70 30 -40 88 BOD 120 - 170 42 - 60 65 20 - 25 85 Ngăn lắng và lên men cặn Ngăn lắng Ngăn xửlý hiếu khí Vật liệu bám dính Sục khí Nước đầu vào Hình3.1: Cấu tạo bể xửlý hoàn chỉnh 3.3.2 Nghiêncứu phương... 6 170 m2 - Trường tiểu học: 6160 m2 - Trường trung học cơ sở: 5 170 m2 - Nhà văn hoá – trung tâm thể dục thể thao: 5213 m2 - Chợ: 270 0 m2 - Trạm y tế: 78 m2 3.2.3 Hiện trạng môi trường GVHD: Th.s Lâm Vónh Sơn 29 SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 3: Hiện trạng nướcthảikhudâncưTânQuyĐông – Quận7 - Cấp nước: Nguồn nước được cung cấp cho khudâncư được lấy từ hệthống cấp nước của thành phố - Thoát nước: . TƯNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nước thải sinh hoạt thải ra từ khu dân cư Tân Quy Đông, Q7. - Hệ thống xử lý nước thải hiện có của khu vực này. 1.4. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử. về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý nước thải Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1. NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1. Nguồn gốc Nước thải sinh. Hanh Chương 2: Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý nước thải Hình 2.2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải Sóc Trăng 2.3.3. Hệ thống xử lý nước thải Kênh Đen (thành phố Hồ
Bảng 4.1
Số liệu mô hình bùn hoạt tính giai đoạn thích nghi (Trang 38)
Hình 4.2
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn thích nghi (Trang 38)
Hình 4.4
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 24 giờ (Trang 39)
Bảng 4.4
Số liệu mô hình bùn hoạt tính giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 6 giờ (Trang 41)
Bảng 4.5
Số liệu mô hình bùn hoạt tính giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 4 giờ (Trang 42)
Hình 4.13
Biểu đồ biểu diễn MLSS giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 2 giờ (Trang 43)
Bảng 4.7
Số liệu mô hình bùn hoạt tính giai đoạn chạy động tải trọng 24 giờ (Trang 44)
Bảng 4.8
Số liệu mô hình bùn hoạt tính giai đoạn chạy động tải trọng 12 giờ (Trang 45)
Hình 4.19
Biểu đồ biểu diễn MLSS giai đoạn chạy động tải trọng 6 giờ (Trang 46)
Hình 4.20
Biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa (So-S)/X.Tb và 1/Tb (Trang 48)
Hình 4.21
Biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa 1/S và 1/U (Trang 49)
Hình 4.22
Mô hình bám dính (Trang 50)
Bảng 4.11
Số liệu mô hình bám dính giai đoạn thích nghi (Trang 51)
Hình 4.25
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn thích nghi M3 (Trang 52)
Bảng 4.12
Số liệu mô hình bám dính giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 24 giờ (Trang 53)
Hình 4.30
Biểu đồ biểu diễn MLSS giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 24 giờ b. Tải trọng 12h (Trang 54)
Hình 4.31
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy tĩnh M1 tải trọng 12 giờ (Trang 55)
Hình 4.33
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy tĩnh M3 tải trọng 12 giờ (Trang 55)
Hình 4.34
Biểu đồ biểu diễn MLSS giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 12 giờ (Trang 56)
Bảng 4.14
Số liệu mô hình bám dính giai đoạn chạy tĩnh tải trọng 6 giờ (Trang 56)
Hình 4.36
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy tĩnh M2 tải trọng 12 giờ (Trang 57)
Hình 4.39
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy tĩnh M1 tải trọng 4 giờ (Trang 58)
Hình 4.43
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy tĩnh M1 tải trọng 2 giờ (Trang 60)
Bảng 4.17
Số liệu mô hình bám dính giai đoạn chạy động tải trọng 24 giờ (Trang 61)
Hình 4.49
Biểu đồ biểu diễn hiệu quả xử lý COD giai đoạn chạy động tải trọng 12 giờ (Trang 62)
Hình 4.52
Biểu đồ biểu diễn MLSS giai đoạn chạy động tải trọng 6 giờ (Trang 64)