1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

nghiên cứu phát triển công nghệ tái sinh năng lượng từ rác đô thị tp.hcm bằng các mô hình thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor) quy mô pilot- thiết bị

174 472 0

Đang tải... (xem toàn văn)

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

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 174
Dung lượng 9,52 MB

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM SỞ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ BÁO CÁO NGHIỆM THU (Đã chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng nghiệm thu ngày 6/11/2008) ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÁI SINH NĂNG LƯNG RÁC THẢI ĐÔ THỊ TP HỒ CHÍ MINH BẰNG CÁC MÔ HÌNH THIẾT BỊ PHẢN ỨNG SINH HỌC (BIOREACTOR) QUY MÔ PILOT” CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ QUAN CHỦ TRÌ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 11/2008 ii DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN Chủ nhiệm đề tài : TS Trần Minh Chí – Viện trưởng VITTEP Thư ký đề tài : ThS Nguyễn Như Dũng – VITTEP Tham gia thực : ThS Ngô Văn Thanh Huy - VITTEP ThS Nguyễn Văn Sơn - VITTEP ThS Lê Văn Tâm - VITTEP ThS Phạm Minh Chi - VITTEP KS Bùi Hồng Hà - VITTEP KS Lê Minh Dũng - VITTEP KS Phạm Công Minh - VITTEP CN Trần Phương Liên - VITTEP CN Nguyễn Thị Kim Yến - VITTEP iii TÓM TẮT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÁI SINH NĂNG LƯỢNG TỪ RÁC THẢI ĐƠ THỊ TP.HỒ CHÍ MINH BẰNG CÁC MƠ HÌNH THIẾT BỊ PHẢN ỨNG SINH HỌC (BIOREACTOR) QUY MƠ PILOT” Tại TP Hồ Chí Minh, thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH với khối lượng ngày gia tăng (6.000-6.500 tấn/ngày, năm 2008) thành phần ngày phức tạp, vấn đề hàng đầu Cho đến nay, công nghệ xử lý CTRSH áp dụng chôn lấp hợp vệ sinh với tiềm nhiễm mơi trường cao, ngồi BCL chiếm nhiều đất thời gian dài Trong đó, đặc trưng kỹ thuật thành phần hữu cơ, kích thước hạt, độ ẩm, … cho thấy giải pháp xử lý CTRSH kết hợp thu hồi lượng vật chất (mùn compost) hướng nghiên cứu phù hợp với xu hướng quốc tế chiến lược quản lý CTRSH Thành phố đến năm 2020 Các tác giả mơ hình phát thải khí từ BCL (USEPA IPCC) để áp dụng thông số thử nghiệm quy mô pilot cho hai dạng thiết bị dạng tĩnh (SEBAC) dạng quay (KOMPOGAS), tính tốn tiêu chuẩn thiết kế chế tạo, lắp đạt hai thiết bị thiết bị phụ trợ kết nối với máy vi tính Đối với thiết bị phản ứng dạng tĩnh dạng quay, tác giả tổng kết kết thực nghiệm phân tích yếu tố ảnh hưởng bao gồm: i) Biến thiên thành phần NRR kể giá trị pH; biến thiên tỷ lệ độ kiềm; Tỷ lệ độ kiềm thủy phân/tổng độ kiềm; Tỷ lệ COD/BOD; hàm lượng SO4 Ca; ii) Độ sụt lún rác; iii) Nhiệt độ trung bình rác thiết bị; iv) Inoculums; v) Tải lượng hữu tải lượng thể tích rác; vi) Khuấy trộn phân bố độ ẩm; vii) Chế độ xoay vòng nước rác đánh giá kết q trình phân hủy hiếu khí sau phân hủy sinh học kỵ khí Đề tài áp dụng mơ hình Rao kết hợp với phương pháp bình phương cực tiểu (phần mềm XLSTAT version 7.5.2.) để dự báo lượng khí biogas phát sinh từ hai dạng thiết bị phản ứng theo phương trình dạng: G =G1[1-aEXP(-kG1t)-(1-a)EXP(-kG2t)] xác định hệ số, tham số bao gồm G1= Lượng khí rác phát sinh cuối cùng; a = Hằng số thực nghiệm; kG1, kG2 = Hệ số phát sinh khí rác (l/ngđ); t = Thời gian phân hủy rác (ngày) cho hai trường hợp có khơng có inoculum, theo lượng TS VS phân hủy, sở định lượng ưu điểm nhược điểm dạng thiết bị Đề tài đề xuất tiêu chuẩn thiết kế cho công đoạn thu hồi biogas thông qua phân hủy kỵ khí CTRSH hai loại thiết bị bioreactor dạng SEBAC (dạng tĩnh) dạng KOMPOGAS (dạng quay) Đề tài đề xuất dự án xử lý CTRSH có thu hồi lượng compost cho TP HCM Trên sở so sánh phương án khác nhau, đề xuất áp dụng phương án thiết bị dạng tĩnh hoạt động theo nguyên lý khô mẻ luân phiên, với mô tả chi tiết cấu phần dự án, tính kỹ thuật dây chuyền công nghệ, danh mục thiết bị chính, dự kiến tổng mặt khái toán, so sánh phương án Theo đó, phương án đề xuất cho nhà máy 200 T CTRSH/ngày cần mặt khoảng 77.900 m2 với 182 tỷ đồng (phương án 1) khoảng 232 tỷ đồng (phương án 2) Giải pháp có tính khả thi cao cải tạo, nâng cấp từ nhũng nhà máy xử lý CTRSH thành phân compost phổ biến Việt Nam iv ABSTRACT RESEARCH ON ENERGY RECOVERY FROM HOUSEHOLD SOLID WASTES OF HOCHIMINH CITY WITH THE PILOT - SCALED BIOREACTORS In HCMC collection, transport and disposal of HSW with increasing volume (6,0006,500 T/day, 2008) and getting more complex composition has been always a hot issue Up to date the only technology applied was landfilling with highly pollutinh potential, and the landfill occupy large area for rather longtime Meanwhile, the main technical characteristics of the HSW e.g organic fraction, garbage size, moisture … show that energy combined with compost recovery would be an alternative matching with both international tendency as well as City Strategy for Environmental Protection up to the year of 2020 Based on the models recommended by USEPA and IPCC the authors selected the parameters needed for design, manufacture and installation of two pilot-scaled bioreactors of stationary (SEBAC) type and rotary (KOMPOGAS) type, together with the utilities and all connected to PC For both types of the bioreactors the authors have summarisedc the experimental data and analysed the influential factors including: i) Leachate composition with variations of pH values; alkalinity; hydrolytical/total alkalinity;.COD/BOD ratio; SO4 and Ca content; ii) Waste settlement; iii) Averaged temperature of waste in the bioreactors; iv) Inoculums; v) Organic loading and waste density; vimixing and moisture distribution; vi) Leachate recirculating regime as well as evaluated the results of post aeration processes Rao model combined with minimal square method (XLSTAT version 7.5.2.) has been applied to predict the biogas volume created from both types of bioreactors in form of following equation: G =G1[1-aEXP(-kG1t)-(1-a)EXP(-kG2t)] And determined the coefficients/parameters including G1= Ultimate biogas production; a = empirical coefficient; kG1, kG2 = Biogas production coefficient (l/ngđ); t = Waste decomposition time (day) for both cases with and without inoculum, based on degradable TS and VS, and therefore could quantitatively assess advantages and disadvantages of each bioreactor type The authors recommended updated design criteria for the biogas recovery through HSW biodegradation in both ioreactor of SEBAC and KOMPOGAS types The authors have also proposed a project of HSW disposal combining energy and compost recovery for HCMC From different technological options, the stationary bioreactor of dry sequencing batch principle has been selected, and a detailed description of project components, functions and specifications of unit processes, list of main equipments, estimated master layout and draft investment estimates, comparison between two alternatives, and in conclusion the selected project having capacity of 200 t.HSW/day requires 77,900 m2 area and 182 billion VND (Option 1) or about 232 billion VND (Option 2) This proposal is rather feasible because it can be applicable as an upgrading project to the compost plants that are quite popular in Vietnam v MỤC LỤC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ii DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN iii MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix DANH SÁCH BẢNG .xi DANH SÁCH HÌNH xiii QUYẾT TỐN KINH PHÍ xvi QUYẾT TỐN KINH PHÍ xvi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ THU HỒI NĂNG LƯỢNG TỪ RÁC 1.1 Mở đầu 1.2 Tổng lượng CTRSH TP Hồ Chí Minh 1.3 Đặc trưng kỹ thuật CTRSH TP Hồ Chí Minh 1.4 Các phương pháp xử lý áp dụng 1.5 Phương hướng khác 1.6 Sản xuất khí sinh học vấn đề lượng tái tạo 10 1.7 Tính cấp thiết đề tài 13 1.8 Mục tiêu đề tài 13 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CTRSH CÓ THU HỒI NĂNG LƯỢNG VÀ VẬT CHẤT CHỦ YẾU TRÊN THẾ GIỚI 14 2.1 Các trình xử lý CTRSH 14 2.2 Quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thành phần hữu rác thải sinh hoạt 15 2.3 Một số cơng nghệ kỵ khí xử lý rác thải 16 2.3.1 Phân loại chung 17 2.3.2 Các dạng cơng nghệ điển hình 18 CHƯƠNG III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thiết bị 22 3.2 Phân tích mẫu khí 22 3.3 Phân tích mẫu nước rỉ rác 23 3.4 Phương pháp xác định đặc trưng kỹ thuật rác 24 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ 26 4.1 Cơ sở thiết kế mơ hình thiết bị quy mô pilot 26 4.1.1 Dự báo lượng khí Biogas phát thải 26 4.1.2 Tính tốn thiết kế thiết bị phản ứng dạng SEBAC 29 4.1.3 Tính toán thiết kế thiết bị phản ứng dạng Kompogas 30 4.2 Các thiết bị phụ trợ 31 4.2.1 Thiết bị rửa khí biogas 31 vi 4.2.2 Hệ thống giám sát trực tuyến 35 4.2.3 Thu nhận xử lý số liệu 36 4.2.4 Máy phát điện sử dụng biogas 37 4.3 Các vẽ 38 CHƯƠNG V: VẬN HÀNH THIẾT BỊ QUAY 42 5.1 Qui trình vận hành thiết bị quay 42 5.2 Đặc trưng kỹ thuật rác trước nạp vào thiết bị phản ứng 43 5.2.1 Mẻ chạy thử thiết bị 43 5.2.2 Mẻ thứ 43 5.2.3 Mẻ thứ hai 45 5.3 Kết thảo luận 46 5.3.1 Nhiệt độ thiết bị phản ứng 46 5.3.2 Biến thiên thành phần khí biogas 47 5.3.3 Khí biogas sinh 48 a) Mẻ thứ 56 b) Mẻ thứ hai 57 5.3.4 Biến thiên thành phần nước rỉ rác 60 5.3.5 Độ giảm thể tích rác 63 5.3.6 Phân hủy hiếu khí sau phân hủy sinh học kỵ khí 64 CHƯƠNG VI: VẬN HÀNH THIẾT BỊ TĨNH 65 6.1 Quy trình vận hành thiết bị quay 65 6.2 Đặc trưng kỹ thuật rác trước nạp vào thiết bị phản ứng 66 6.2.1 Mẻ thứ 66 6.2.2 Mẻ thứ hai 66 6.3 Kết 67 6.3.1 Nhiệt độ thiết bị phản ứng 67 6.3.2 Biến thiên thành phần khí biogas 69 6.3.3 Khí biogas sinh 69 c) Mẻ thứ 73 d) Mẻ thứ hai 75 6.3.4 Biến thiên thành phần nước rỉ rác 79 6.3.5 Độ giảm thể tích rác 82 6.3.6 Phân hủy hiếu khí sau phân hủy sinh học kỵ khí 83 CHƯƠNG VII: SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN HAI MÔ HÌNH QUAY VÀ TĨNH 84 7.1 Lượng Biogas phát sinh 84 7.1.1 Tỷ lệ phân hủy lượng bon hữu 84 7.1.2 Lượng Biogas phát sinh đặc trưng 84 7.1.3 Thiết bị phản ứng dạng quay 86 7.1.4 Thiết bị phản ứng dạng tĩnh 86 7.2 Các yếu tố ảnh hưởng 87 vii 7.2.1 Nhiệt độ rác thiết bị phản ứng 87 7.2.2 Ảnh hưởng inoculums 88 7.2.3 Ảnh hưởng tải lượng hữu tải lượng thể tích rác 90 7.2.4 Ảnh hưởng khuấy trộn phân bố độ ẩm 91 7.2.5 Ảnh hưởng chế độ xoay vòng nước rác 92 7.3 Tiêu chuẩn thiết kế đề xuất 92 7.3.1 Thời gian vận hành trình phân huỷ kỵ khí 92 7.3.2 Đối với thiết bị phản ứng dạng tĩnh 94 7.3.3 Đối với thiết bị phản ứng dạng quay 94 CHƯƠNG VIII: ĐỀ XUẤT DỰ ÁN XỬ LÝ RÁC KẾT HỢP THU HỒI NĂNG LƯỢNG VÀ VẬT CHẤT CHO TP HỒ CHÍ MINH 96 8.1 Phương án sở 96 8.1.1 Nguyên lý công nghệ phương án sở 96 8.1.2 Các sơ đồ công nghệ thành phần 96 8.2 Phương án đề xuất 98 8.2.1 Công đoạn phân loại xử lý học 98 8.2.2 Lựa chọn quy trình cơng nghệ q trình phân hủy sinh học 102 8.2.2.1 Lựa chọn loại thiết bị 102 8.2.2.2 Tính tốn chu kỳ hoạt động tối ưu thiết bị phản ứng 102 8.2.3 Các cấu phần dự án 110 8.2.4 Tính kỹ thuật dây chuyền cơng nghệ 111 8.2.5 Chức công đoạn dây chuyền công nghệ 112 8.2.6 Danh mục thiết bị 117 8.2.7 Dự kiến tổng mặt khái toán 118 CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120 9.1 Kết luận 120 9.2 Kiến nghị 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 125 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 159 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIẾT AOPs Các q trình ơxy hóa tiên tiến AS Bùn hoạt tính BCL Bãi chơn lấp BOD Nhu cầu oxy sinh hóa CENTEMA Trung tâm Cơng nghệ Quản lý Môi trường CITENCO Công ty Môi trường Đơ thị TP Hồ Chí Minh CLSP Chất lượng sản phẩm COD Nhu cầu oxy hóa học CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt CTRĐT Chất thải rắn đô thị CTV Cộng tác viên FBR Thiết bị đệm cố định FBBR Thiết bị sinh học đệm cố định GTZ Cơ quan Hợp tác Công nghệ Đức HTR Thời gian lưu thủy lực IEA Cơ quan lượng Quốc tế IPCC Ủy Ban Quốc tế kiểm sốt khí hậu KHCNMT Khoa học – Công nghệ – Môi trường KTNĐ&BVMT Kỹ thuật Nhiệt đới Bảo vệ Mơi trường LFG Khí bãi rác NRR Nước rỉ rác PA Phương án R Coefficient of correlation - Hệ số tương quan R² Coefficient of determination - Hệ số xác định RDF Refuse Derived Fuel (Nhiên liệu từ phế thải) SBR Thiết bị mẻ luân phiên SEBAC Công nghệ phân hủy khô – mẻ luân phiên SS Chất rắn lơ lửng SSR Sum of Square of Residuals - Tổng bình phương số dư ix SP Sản phẩm SUS Thép không rỉ TCCS Tiêu chuẩn vệ sinh (Bộ Y tế) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TF (Hệ thống) lọc nhỏ giọt TKN Tổng nitơ Kjeldahl TOC Tổng carbon hữu TSS Tổng chất rắn lơ lửng UAF (Hệ thống) lọc kỵ khí dịng hướng lên UASB (Hệ thống) đệm bùn kỵ khí dịng hướng lên USEPA Cục Bảo vệ Môi trường Liên bang Mỹ VFAs (Các) axit béo bay VITTEP Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Bảo vệ Môi trường VOL Tải trọng hữu thể tích VSS Chất rắn lơ lửng (có thể bay hơi) YHLĐ & VSMT Y học lao động Vệ sinh Môi trường x DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1 Tốc độ phát sinh CTRSH TP Hồ Chí Minh Bảng 1.2 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt nguồn TP Hồ Chí Minh Bảng 1.3 Thành phần rác thải CTRSH Bảng 1.4 Các khu xử lý CTRSH TP Hồ Chí Minh Bảng 1.5 Giá trị lượng biogas số nguồn lượng khác 10 Bảng 1.6 Số lượng mơ hình phân hủy kỵ khí nước 11 Bảng 3.1 Khả phân hủy sinh học vài thành phần rác đô thị 25 Bảng 4.1 Dự báo hệ số k Lo rác tập kết đến bãi rác Gò Cát 27 Bảng 4.2 Dự báo lượng khí methane thu hồi từ q trình phân hủy kỵ khí sử dụng mơ hình USEPA 27 Bảng 4.3 Dự báo lượng khí methane thu hồi từ q trình phân hủy kỵ khí sử dụng mơ hình IPCC 1996 28 Bảng 4.4 Các thông số thiết kế thiết bị phản ứng dạng SEBAC 29 Bảng 4.5 Các thông số thiết kế thiết bị phản ứng dạng Kompogas 30 Bảng 4.6 Thành phần đặc trưng biogas từ trình phân hủy kỵ khí chất hữu 31 Bảng 4.7 Thành phần nguy hại đặc trưng biogas từ trình phân hủy kỵ khí chất hữu 32 Bảng 4.8 Yêu cầu chất lượng khí biogas sử dụng cho mục đích khác 33 Bảng 5.1 Thành phần rác nạp vào thiết bị phản ứng – mẻ thứ 44 Bảng 5.2 Tổng hợp số thông số rác nạp vào thiết bị phản ứng-mẻ thứ 44 Bảng 5.3 Thành phần rác nạp vào thiết bị phản ứng – mẻ thứ hai 45 Bảng 5.4 Tổng hợp số thông số rác nạp vào thiết bị phản ứng – mẻ thứ hai 46 Bảng 5.5 Thành phần khí rác sinh hai mẻ 47 Bảng 5.6 Thành phần mùn sau phân hủy hiếu khí 64 Bảng 6.1 Tổng hợp số thông số rác nạp vào thiết bị phản ứng - mẻ thứ 66 Bảng 6.2 Tổng hợp số thông số rác nạp vào thiết bị phản ứng - mẻ thứ hai 67 Bảng 6.3 Thành phần khí rác sinh hai mẻ 69 Bảng 6.4 Thành phần mùn sau phân hủy hiếu khí 83 Bảng 5.7-PL Biến thiên nhiệt độ ngày 01/08/2007, mẻ thứ 125 Bảng 5.8-PL Biến thiên nhiệt độ ngày 02-02-2008, mẻ thứ hai 128 xi Thời gian Điểm số Điểm số Điểm số Nhiệt độ môi trường 23:49:00 24,3 23,9 21,1 23,3 23:59:00 24,3 24,0 21,1 23,3 Bảng 6.8-PL Biến thiên nhiệt độ ngày 02/02/2008, mẻ thứ hai Thời gian Điểm số Điểm số Điểm số Nhiệt độ môi trường 0:07:00 17,3 17,5 17,1 20,9 0:17:00 17,2 17,4 17,0 20,5 0:27:00 17,1 17,3 16,9 20,5 0:37:00 17,0 17,2 16,7 20,5 0:47:00 17,0 17,2 16,6 20,3 0:57:00 16,9 17,1 16,5 20,3 1:07:00 16,9 17,1 16,4 20,5 1:17:00 16,8 17,0 16,3 20,5 1:27:00 16,7 16,9 16,2 20,6 1:37AM 16,6 16,8 16,1 20,7 1:47:00 16,5 16,7 16,0 20,7 1:57:00 16,4 16,6 15,9 20,6 2:07:00 16,4 16,6 15,9 21,1 2:17:00 16,3 16,5 15,8 21,1 2:27:00 16,3 16,5 15,8 21,2 2:37:00 16,2 16,4 15,8 21,0 2:47:00 16,2 16,4 15,8 20,9 2:57:00 16,1 16,3 15,8 20,7 3:07:00 16,0 16,2 15,8 20,3 3:17:00 16,0 16,2 15,7 20,1 3:27:00 15,8 16,0 15,6 19,5 3:37AM 15,9 16,1 15,5 19,2 3:47:00 15,9 16,1 15,4 19,2 3:57:00 15,8 16,0 15,3 19,3 4:07:00 15,7 15,9 15,2 19,3 4:17:00 15,7 15,9 15,1 19,2 145 Thời gian Điểm số Điểm số Điểm số Nhiệt độ môi trường 4:27:00 15,6 15,8 15,0 19,1 4:37:00 15,5 15,7 14,9 19,0 4:47:00 15,5 15,7 14,8 19,0 4:57:00 15,1 15,3 14,5 18,7 5:07:00 15,1 15,3 14,4 18,3 5:17:00 14,9 15,1 14,3 18,4 5:27:00 15,0 15,2 14,2 18,4 5:37:00 15,0 15,2 14,2 18,4 5:47:00 14,9 15,1 14,1 18,4 5:57:00 15,2 15,4 14,1 18,7 6:10:00 14,7 14,9 13,8 18,6 6:20:00 14,7 14,9 13,7 18,6 6:30:00 14,6 14,8 13,6 18,6 6:40:00 14,6 14,8 13,5 18,6 6:50:00 14,5 14,7 13,5 18,7 7:00:00 14,5 14,7 13,4 19,1 7:10:00 14,7 14,9 13,7 19,4 7:20:00 14,9 15,1 13,9 19,8 7:30:00 15,0 15,2 14,2 20,2 7:40:00 15,3 15,5 14,6 20,8 7:50:00 15,9 16,1 15,3 21,4 8:00:00 15,5 15,7 15,4 22,1 8:10:00 16,0 16,2 16,2 22,3 8:20:00 16,3 16,5 16,6 22,9 8:30:00 16,3 16,5 17,0 23,6 8:40:00 16,6 16,8 17,5 24,1 8:50:00 16,6 16,8 17,9 24,7 9:38:00 16,8 17,0 18,2 25,1 9:48:00 17,1 17,3 18,6 25,8 9:58:00 17,3 17,5 19,3 27,4 10:08:00 17,4 17,6 19,5 27,5 146 Thời gian Điểm số Điểm số Điểm số Nhiệt độ môi trường 10:18:00 17,4 17,6 19,7 28,2 10:28:00 17,9 18,1 20,1 28,3 10:38:00 18,2 18,4 20,4 28,7 10:48:00 18,0 18,2 20,5 29,3 10:58:00 18,3 18,5 20,8 29,7 11:08:00 18,5 18,7 21,0 30,2 11:18:00 18,7 18,9 21,2 30,5 11:28:00 18,7 18,9 21,4 30,9 11:38:00 18,8 19,0 21,5 31,0 11:48:00 18,9 19,1 21,8 31,5 11:58:00 18,6 18,8 21,7 31,8 12:08:00 18,3 18,5 21,6 32,0 12:18:00 17,8 18,0 21,4 32,6 12:28:00 18,8 19,0 22,1 33,1 12:38:00 19,0 19,2 22,3 33,6 12:57:00 19,3 19,5 22,5 33,0 13:07:00 18,9 19,1 22,5 33,9 13:17:00 18,8 19,0 22,7 34,7 13:27:00 19,0 19,2 23,0 34,9 13:37:00 19,2 19,4 23,2 34,4 15:26:00 19,4 19,6 23,5 34,9 15:36:00 19,8 20,0 23,9 35,6 15:46:00 19,9 20,1 24,0 35,8 15:56:00 20,0 20,2 24,2 36,1 16:06:00 19,4 19,6 25,0 35,2 16:16:00 19,5 19,7 25,1 33,8 16:26:00 20,1 20,3 25,4 33,0 16:36:00 19,7 19,9 25,1 32,2 16:46:00 20,0 20,2 25,2 31,9 16:56:00 19,9 20,1 25,1 31,5 17:06:00 19,9 20,1 24,9 31,3 147 Thời gian Điểm số Điểm số Điểm số Nhiệt độ môi trường 17:16:00 19,9 20,1 24,9 31,1 17:26:00 19,9 20,1 24,8 30,9 17:36:00 19,9 20,1 24,6 30,7 17:46:00 20,0 20,2 24,5 30,4 17:56:00 20,1 20,3 24,4 30,0 18:06:00 20,1 20,3 24,2 29,4 18:16:00 20,1 20,3 24,0 28,7 18:26:00 20,2 20,4 23,8 28,0 18:36:00 20,1 20,3 23,6 27,3 18:46:00 20,2 20,4 23,4 26,8 18:56:00 20,2 20,4 23,1 26,3 19:16:00 20,3 20,5 22,9 26,0 19:26:00 20,3 20,5 22,7 25,9 19:36:00 20,3 20,5 22,5 25,7 19:46:00 20,3 20,5 22,2 25,4 19:56:00 20,4 20,6 21,7 25,0 20:06:00 20,5 20,7 21,4 24,3 20:16:00 20,5 20,7 21,2 23,9 20:26:00 20,4 20,6 21,0 23,9 20:36:00 20,4 20,6 20,8 24,0 20:46:00 20,4 20,6 20,6 24,2 20:56:00 20,4 20,6 20,5 24,1 21:06:00 20,3 20,5 20,3 24,0 21:16:00 20,3 20,5 20,2 23,9 21:26:00 20,4 20,6 20,1 23,6 21:36:00 20,4 20,6 20,0 23,5 21:46:00 20,5 20,7 20,0 23,3 21:56:00 20,5 20,7 19,8 23,2 22:06:00 20,4 20,6 19,7 23,2 22:16:00 20,5 20,7 19,7 23,2 22:26:00 20,4 20,6 19,6 23,1 148 Thời gian Điểm số Điểm số Điểm số Nhiệt độ môi trường 22:36:00 20,4 20,6 19,5 23,2 22:46:00 20,4 20,6 19,4 23,3 22:56:00 20,3 20,5 19,3 23,2 23:06:00 20,2 20,4 19,1 22,8 23:16:00 20,2 20,4 19,0 22,7 23:26:00 20,2 20,4 19,0 22,4 23:36:00 20,2 20,4 18,9 22,1 23:46:00 20,1 20,3 18,8 21,8 23:56:00 20,1 20,3 18,6 21,5 Bảng 6.9-PL Lượng khí biogas sinh thời gian vận hành mẻ thứ Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 0,73 0,73 1,40 2,13 2,02 4,15 2,02 6,17 2,24 8,41 2,36 10,76 - 10,76 10 - 10,76 11 2,82 13,58 12 2,82 16,40 13 3,14 19,54 14 3,38 22,92 15 3,06 25,98 16 3,42 29,39 17 3,66 33,06 18 3,86 36,92 19 4,17 41,09 20 4,09 45,17 149 Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 21 4,17 49,34 22 4,29 53,63 23 4,60 58,23 24 4,84 63,07 25 4,60 67,67 26 4,95 72,62 27 4,68 77,30 28 4,84 82,14 29 4,95 87,08 30 5,05 92,13 31 5,14 97,27 32 5,18 102,45 33 5,18 107,63 34 5,10 112,73 35 5,18 117,91 36 5,10 123,01 37 5,24 128,25 38 5,13 133,38 39 5,01 138,39 40 5,10 143,49 41 3,88 147,37 42 3,87 151,24 43 3,86 155,10 44 - 155,10 45 3,90 159,00 46 3,87 162,87 47 3,94 166,80 48 3,87 170,67 49 3,87 174,54 50 4,07 178,61 150 Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 51 4,07 182,68 52 4,08 186,76 53 4,06 190,83 54 3,22 194,04 55 3,14 197,18 56 3,09 200,27 57 3,03 203,30 58 3,19 206,49 59 3,10 209,60 60 3,12 212,72 61 3,13 215,84 62 3,04 218,88 63 3,96 222,83 64 - 222,83 65 3,98 226,81 66 3,97 230,78 67 - 230,78 68 - 230,78 69 3,89 234,67 70 3,89 238,56 71 3,88 242,44 72 3,90 246,34 73 3,89 250,23 74 3,83 254,05 75 - 254,05 76 3,79 257,84 77 3,86 261,70 78 3,82 265,52 79 3,82 269,34 80 3,81 273,15 151 Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 81 - 273,15 82 3,83 276,97 83 3,83 280,80 84 3,79 284,60 85 3,83 288,43 88 3,77 292,20 89 3,97 296,17 90 3,69 299,86 Bảng 6.10-PL Lượng khí biogas sinh thời gian vận hành mẻ thứ hai Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 2,13 2,13 2,12 4,25 2,16 6,41 1,90 8,31 1,74 10,05 1,78 11,83 - 11,83 - 11,83 1,81 13,64 10 1,85 15,49 11 1,94 17,43 12 1,95 19,38 13 2,00 21,38 14 2,05 23,43 15 2,09 25,53 16 2,06 27,59 17 2,12 29,72 18 2,11 31,82 152 Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 19 2,20 34,02 20 2,22 36,24 21 2,25 38,49 22 2,22 40,71 23 2,23 42,94 24 2,36 45,30 25 2,48 47,78 26 2,57 50,35 27 2,57 52,92 28 2,54 55,46 29 2,56 58,02 30 2,38 60,40 31 2,56 62,97 32 2,56 65,52 33 2,67 68,20 34 2,67 70,87 35 2,67 73,54 36 2,68 76,22 37 2,66 78,88 38 2,85 81,74 39 2,85 84,59 40 2,97 87,57 41 3,09 90,66 42 - 90,66 43 - 90,66 44 3,19 93,84 45 3,19 97,04 46 - 97,04 47 - 97,04 48 3,20 100,23 153 Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 49 3,34 103,57 50 3,51 107,08 51 3,51 110,59 52 - 110,59 53 - 110,59 54 3,66 114,26 55 3,66 117,92 56 3,77 121,68 57 3,80 125,49 58 3,77 129,26 59 3,78 133,03 60 - 133,03 61 3,38 136,41 62 3,49 139,90 63 3,42 143,32 64 3,47 146,79 65 3,52 150,31 66 3,46 153,77 67 3,55 157,32 68 3,61 160,93 69 3,61 164,54 70 3,71 168,25 71 3,56 171,80 72 3,50 175,30 73 3,52 178,82 74 3,54 182,36 75 - 182,36 76 3,51 185,87 77 3,49 189,36 78 3,47 192,82 154 Ngày thứ Lượng khí biogas sinh hàng ngày (m3/ngđ) Lượng khí biogas sinh – tích lũy (m3) 79 3,47 196,29 80 - 196,29 81 3,37 199,67 82 3,14 202,81 Bảng 6.11-PL Biến thiên pH, COD BOD nước rác thời gian vận hành mẻ thứ Ngày thứ pH COD (mg/l) BOD (mg/l) 5,2 65,20 34,40 5,6 60,25 30,50 13 6,2 55,30 26,50 19 6,5 50,50 24,30 25 6,7 46,10 22,40 31 6,9 41,70 19,30 37 7,1 36,90 17,70 43 7,2 34,10 15,20 49 7,3 31,40 13,30 55 7,3 29,80 11,80 61 7,3 28,50 8,62 67 7,3 25,20 6,17 73 7,3 23,50 3,81 80 7,3 21,80 3,68 Bảng 6.12-PL Biến thiên thành phần khác nước rác thời gian vận hành mẻ thứ TT Thông số Đơn vị Giá trị Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tổng N (Kjeldahl) mg/l 1.720 1.550 1.320 760 N-NH4 mg/l 1.890 1.310 850 650 P-PO4 mg/l 56 29 18 16 SO4 mg/l 2.100 1.500 700 450 155 TT Thông số Đơn vị Giá trị Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Ca mg/l 3.400 - 3.100 2.800 Mg mg/l 1.150 - - - Zn mg/l 0,61 - - - mg/l 6,7 - - - Mn mg/l 11,2 - - - 10 Cd mg/l

Ngày đăng: 09/02/2015, 04:19

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. A.C. Palmisano and M.A.Barlaz. Anaerobic Digestion Of Municipal Solid Wastes- A Chapter Microbiology Of Solid Waste. The University of Queensland, AUSTRALIA Sách, tạp chí
Tiêu đề: Anaerobic Digestion Of Municipal Solid Wastes- A Chapter Microbiology Of Solid Waste
2. APHA-AWWA-WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Washington, DC, 1998 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
3. Biodegradable Municipal Waste Management In Europe; Part 3: Technology and market issues; Cơ quan bảo vệ môi trường cộng đồng Châu Âu, 2002 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Biodegradable Municipal Waste Management In Europe; Part 3: "Technology and market issues
4. Buchauer K. A comparison of two simple titration procedures to determine volatile fatty acids in influents to waste-water and sludge treatment processes. Water SA Vol. 24 No. 1 January 1998 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A comparison of two simple titration procedures to determine volatile fatty acids in influents to waste-water and sludge treatment processes. Water SA Vol. 24 No
5. Clister W., P.E., associate, and Brown K.,P.E., senior enginner, Golder Associates Inc., Atlanta, GA. Landfill Gas Management Forum. 2002 Sách, tạp chí
Tiêu đề: associate", and Brown K.,P.E., "senior enginner, Golder Associates Inc"., Atlanta, GA. "Landfill Gas Management
6. Davidsson et al. Methane yield in source-sorted organic fraction of municipal solid waste. Environment and Resources DTU, Technical University of Denmark, 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Methane yield in source-sorted organic fraction of municipal solid waste
9. Environment Australia. Emission Estimation Technique Manual: Municipal Solid Wastes (MSW) Landfills version 1.1. January, 2002 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Emission Estimation Technique Manual: Municipal Solid Wastes (MSW) Landfills version 1.1
12. Floyd M.L, Gentle F.S, LFG operational analysis and project financing: Green project success. 2nd International Methane Mitigation Conference Proceedings, Novosibirsk, Russia, 2000. pp 611-618 Sách, tạp chí
Tiêu đề: LFG operational analysis and project financing: "Green project success. 2nd International Methane Mitigation Conference Proceedings
13. Gabr M. A., Hossain M. S. , and Barlaz, 1998. Solid Waste Settlement In Landfills With Leachate Recirculation. North Carolina State University 14. Guasconi M. A study of settlement in landfill due to biodegradation. NewJersey Institute of Technology, 1995 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Solid Waste Settlement In Landfills With Leachate Recirculation". North Carolina State University 14. Guasconi M. "A study of settlement in landfill due to biodegradation
15. James P. Lodge, Ir. Determination of mercaptane content of the atmosphere; page 285; Methods of air sampling and analysis, third edition Sách, tạp chí
Tiêu đề: Determination of mercaptane content of the atmosphere
16. Joshua R. et al. Current Anaerobic Digestion Technologies Used for Treatment of Municipal Organic Solid Waste. Integrated Waste Management Board of California, 2008 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Current Anaerobic Digestion Technologies Used for Treatment of Municipal Organic Solid Waste
17. Lahav O and Loewenthal R. Measurement of VFA in anaerobic digestion: The five-point titration method revisited. Water SA Vol. 26 No. 3 July 2000 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Measurement of VFA in anaerobic digestion: "The five-point titration method revisited
19. McGraw-Hill. Tchobanoglous G. Intergrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues., 978pp. ISBN–0–07–063237–5. 1993 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tchobanoglous G. Intergrated Solid Waste Management: "Engineering Principles and Management Issues
20. Ostrem K.M, Millraht K., Themelis N.J, Combining Anaerobic Digestion and Waste – to –Energy. NAWTEC 12 Conferences Sách, tạp chí
Tiêu đề: Combining Anaerobic Digestion and Waste – to –Energy
22. Piccinini S.. State Of The Art Of Anaerobic Digestion In Italy, 2003 Sách, tạp chí
Tiêu đề: State Of The Art Of Anaerobic Digestion In Italy
23. Pisolkar S. Biodegradation and Landfill settlement. New Jersey Institute of Technology, 1996 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Biodegradation and Landfill settlement
24. Ramin Yazdani,Yolo County/Planning and Public Works Department Technology news & trends, issue 5, March, 2003 Sách, tạp chí
Tiêu đề: County/Planning and Public Works Department Technology news & trends
25. Rao M.S. et al. Bioenergy conversion studies of the organic fraction of MSW: assessment of ultimate bioenergy production potential of municipal garbage. Applied Energy 66, 2000 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bioenergy conversion studies of the organic fraction of MSW: assessment of ultimate bioenergy production potential of municipal garbage
26. Reinhart D. R. and Grosh C. J., Analysis Of Florida Msw Landfill Leachate Quality Data. University of Central Florida. 1997 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Analysis Of Florida Msw Landfill Leachate Quality Data
27. Richard Beaven Associates. Design of a demonstration high rate flushing bioreactor landfill. 1999 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Design of a demonstration high rate flushing bioreactor landfill

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN