Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây môn nước trong xử lý nước rỉ rác

77 373 0
Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây môn nước trong xử lý nước rỉ rác

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

1  MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu Hiện nay, dân số ngày một gia tăng đồng nghĩa với đó là lượng rác thải tăng một cách đột biến. Mỗi năm, lượng chất thải rắn tăng từ 10%-15%. Dù các bãi chôn lấp đã “gồng mình” gánh đỡ nhưng với lượng rác thải quá nhiều như hiện nay, các biện pháp xử lý tỏ ra chưa hữu hiệu. TP.HCM đang đối mặt với nhiều thách thức từ rác thải. Bên cạnh đó, ngoài lượng rác thải thì nước rỉ rác phát sinh từ quá trình chôn lấp đã và đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu. Lượng nước rỉ rác mang hàm lượng ô nhiễm rất cao, nếu không được xử lý đúng mức thì nó có thể xâm nhập vào môi trường đất sau đó đi vào các mạch nước ngầm làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và có thể làm biến đổi đặc tính của đất, chính vì thế mà vấn đề xử lý nước rác rò rỉ từ các bãi chôn lấp cũng phần nào trở nên vô cùng cấp thiết. Ở Châu Âu và các nước công nghiệp người ta đã quan tâm đến vấn đề xử lý rác và nước rác rò rỉ từ lâu. Còn ở Việt Nam, vấn đề xử lý nước rác rò rỉ mới được quan tâm gần đây. Hiện nay, ở thành phố Hồ Chí Minh phần lớn rác thải được thu gom và chôn lấp tại bãi rác Phước Hiệp – Củ Chi. Trong khi đó vớ i quá trình đô thị hoá và phát triển hiện nay thì lượng rác thải từ sinh hoạt cũng như sản xuất tăng lên mà vấn đề xử lý chưa đưa ra được phương pháp hữu hiệu nhất. Thành phần nước rác rò rỉ rất phức tạp trong đó ô nhiễm chất hữu cơ là chủ yếu, bên cạnh còn ô nhiễm chất vô cơ. Thật khó có thể tối ưu hoá phương pháp xử lý nước rác rò rỉ vì đặc tính của nước rác rất phức tạp và bị thay đổi theo thời gian. 2  2. Tính cấp thiết của đề tài Vấn đế rác sinh hoạt hiện nay đã và đang trở thành mối nhức nhối đối với các bãi rác. Ngoài sự quá tải về lượng rác sinh hoạt phát sinh thì lượng nước rỉ rác phát sinh từ quá trình chôn lấp trở nên càng đáng lưu tâm hơn. Một trong những xu hướng xử lý nước thải với chi phí thấp hiện nay đó là ứng dụng các quá trình làm sạch tự nhiên của hệ sinh thái ngập n ước. Phương pháp này sử dụng quy trình công nghệ đơn giản với chi phí xây dựng, vận hành thấp, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Hơn nữa, nước ta có hệ thực vật ngập nước phong phú nên việc áp dụng công nghệ xử lý này là hoàn toàn khả thi. Đề tài “Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây môn nước trong xử lý nướ c rỉ rác” được thực hiện nhằm góp phần phát triển công nghệ xử lý nước thải theo hướng tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 3. Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế bãi lọc ngầm dòng chảy thẳng đứng từ trên xuống: Bể 1: Bể lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng. Bể 3 : Bề lọc ngầm không trồng cây dòng chảy đứng. Thiết kế bãi lọc ngầm dòng chảy ngang : Bể 2: bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây. Nghiên cứu hiệu suất xử lý của bãi lọc thông qua các chỉ tiêu: BOD 5 , COD, N – NH 4 , pH, N – tổng . So sánh hiệu suất xử lý của bể 1, bể 2 và bể 3, hiệu suất xử lý khi kết hợp giữa các bể. 3  4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu hiệu suất của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng và dòng chảy ngang trồng cây môn nước đối với việc xử lý nước rỉ rác. Thực vật được nghiên cứu trong đề tài là cây môn nước (Colocasia esculenta). 5. Ý nghĩa của đề tài Góp phần phát triển công nghệ xử lý rỉ rác theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường.Tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu khả năng sử dụng hệ thực vật ngập nước phong phú ở miền Nam trong việc xử lý các loại nước thải khác nhau. 6. Phương pháp nguyên cứu 6.1. Phương pháp luận Thông thường lượng nước rỉ rác từ các bể rác chưa qua xử lý mà đi thẳng ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt, đất, không khí, và ảnh hưởng đến sinh vật và sức khỏe của con ng ười. Lượng nước rĩ rác đó chính là mối đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái môi trường tự nhiên. Vì vậy phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường là điều kiện cần và đủ. Đặc thù nước thải rỉ rác thể hiện ở các thông số ô nhiễm như pH, chất hữu cơ, Nitơ, Phospho và kim loại nặng (Mn, Fe, Mg, Cu, Zn, Ca). Do vậy, hầu hết các qui trình xử lý nước th ải rỉ rác tập trung xử lý các thành phần ô nhiễm này nên bao gồm các công đoạn xử lý như sau: hệ thống tách rác, xử lý hóa lý, xử lý sinh học (yếm khí và hiếu khí). Đây là quy trình công nghệ truyền thống và gần như các bãi chôn lấp đều đã áp dụng quy trình công nghệ này. Việc sử dụng bãi lọc ngầm trồng cây trong quá trình xử lý nước thải sẽ giúp lọc và thực vật sẽ sử dụng các chất hữu cơ trong n ước thải.Thực vật sẽ tích tụ một lượng chất hữu cơ như C, N, P và tăng sinh khối. Để quá trình xử lý đạt hiệu quả tốt nhất thì sinh khối thực vật chỉ ở mức cố định nên thực vật cần được loại bớt. Thực vật bị loại bớt là nguồn nguyên liệu dồi dào chất dinh dưỡng cho quá trình ủ phân 4  compost làm phân bón hay sản xuất thức ăn. Do đó cần phải xác định sinh khối và dinh dưỡng tối ưu của thực vật. 6.2. Phương pháp nguyên cứu cụ thể Phương pháp phân tích tổng hợp: thu thập các tài liệu như tiêu chuẩn, các phương pháp xử lý nước rỉ rác từ đó chọn lọc so sánh và rút ra ý tưởng cho riêng mình. Phương pháp chuyên gia: tham vấn ý kiến của thầy cô hướng dẫn, thầy cô trong khoa, các chuyên gia trong ngành môi trường và xử lý nước thả i. Phương pháp khảo sát, lấy mẫu, đo đạc và quan trắc: - Thực địa tại bãi rác Trảng Dài và lấy mẫu hiện trường tại bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung của bãi rác. - Lấy mẫu cây môn nước tại các khu vực kênh thuộc quận Gò Vấp – thành phố Hồ Chí Minh. - Mẫu đầu vào, mẫu sau xử lý ở các bể được lấy mẫu phân tích theo QCVN 25:2009/BTNMT. Phương pháp phân tích hóa, lý của nước thải: Các chỉ tiêu phân tích (pH, BOD, COD, tổng N và N-NH 4 ) phương pháp kiểm nghiệm theo các TCVN hướng dẫn Phương pháp tính toán lựa chọn: tính toán lựa chọn mô hình xử lý tối ưu, sau đó chọn ra mô hình xử lý hợp lý và hiệu quả. 5  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO, ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NƯỚC RỈ RÁC 1. Đất ngập nước nhân tạo và các loại bãi lọc trồng cây xử lý nước thải 1.1. Đất ngập nước nhân tạo Hệ thống đất ngập nước nhân tạo (Constructed Wetland) là hệ thống kỹ thuật được thiết kế nhằm dựa vào quá trình tự nhiên liên quan đến thực vật ngập nước, đất và hệ vi sinh vật kèm theo để hỗ trợ quá trình xử lý nước thải. Thuật ngữ constructed đồng ngh ĩa với nhân tạo (manmade, engineered hay artificial).[9] Hệ thống đất ngập nước nhân tạo tận dụng các quá trình tự nhiên nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát và khống chế. Cho phép thiết lập các thiết bị xử lý, thành phần tác chất xác định rõ ràng, loại thực vật ngập nước, chế độ dòng chảy và lưu lượng dòng chảy. Bên cạnh đó, hệ thống đất ngập nướ c nhân tạo còn có thêm một số ưu điểm mà đất ngập nước tự nhiên không có như: lựa chọn vị trí thiết kế, linh động về qui mô và kích thước, thiết kế phù hợp với từng điều kiện và quan trọng nhất là khống chế hướng thủy lực và thời gian lưu. Có nhiều định nghĩa về đất ngập nước nhân tạo, vì vậy cần hiểu rõ để có m ột khái niệm chung nhất (theo Hammer, 1992): • Restored wetland: vùng đất trước đây tồn tại hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên nhưng bị thay đổi, loại bỏ các loài động thực vật điển hình và sử dụng cho mục đích khác. Những khu vực này sau đó được biến đổi thành đất ngập úng, nghèo nàn động thực vật để phục vụ cuộc sống, điều tiết lũ , giải trí, giải trí và các chức năng khác. 6  • Created wetland: ban đầu là vùng đất thoát nước tốt là môi trường sống thuận lợi cho động thực vật cạn nhưng bị biến đổi để thiết lập điều kiện thủy văn cần thiết tạo thành vùng thoát nước kém nghèo nàn động thực vật để phục cuộc sống, điều tiết lũ, giải trí, giáo dục và các chức năng khác. 1.2. Các loại bãi lọc trồ ng cây xử lý nước thải Đất ngập nước nhân tạo có thể được phân loại theo các thông số khác nhau nhưng hai tiêu chẩn quan trọng nhất là: • Chế độ dòng chảy (chảy ngầm hay chảy mặt). • Loại thực vật. Các loại đất ngập nước nhân tạo khác nhau có thể kết hợp thành đất ngập nước kết hợp hay có những sự cải tiến nhằm khai thác các điểm t ối ưu đặc trưng của các hệ thống khác nhau. ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO      Hình 1.1: Phân loại đất ngập nước nhân tạo.  1.2.1. Hệ thống dòng chảy mặt Đất ngập nước nhân tạo dòng chảy mặt gồm nền, đất hay vật liệu môi trường thích hợp cho sự phát triển của thực vật và nước chảy qua ở độ sâu tương đối nông. Tốc độ dòng chảy thấp, mực nước nông và sự hiện diện của thân cây, tầng thảm Dòng chảy mặt (FWS) Dòng chảy ngầm (SSF) Dòng chảy ngang Dòng chảy đứng Thực vật chìm Thực vật trôi ổ Thực vật nổi 7  mục giới hạn tốc độ dòng chảy, đặc biệt trong các kênh nước dài hẹp đảm bảo điều kiện dòng chảy nút (theo Reed cùng cộng sự, 1988). Một trong những mục đích thiết kế là tạo điều kiện tiếp xúc giữa nước thải với bề mặt phản ứng sinh học (theo Kadlec và Knight, 1996).[9] Bảng 1.1: Ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống đất ngập nước dòng chảy mặt Ưu điểm Khuyết điểm - Tạo vẻ mỹ quan. - Hiệu quả xử lý BOD và SS cao, giảm vi sinh vật gây bệnh. - Tận dụng các vật liệu có sẵn. - Không đòi hỏi kỹ thuật cao. - Chi phí đầu tư và vận hành thấp. - Tận thu được sinh khối thực vật sau xử lý. - Môi trường thu hút muỗi. - Mùi hôi. - Thời gian khởi động lâu để hoạt động tối đa công suất, quá trình chuyển hóa chất ô nhiễm diễn ra chậm. - Yêu cầu diện tích lớn. - Chịu ảnh hưởng thời tiết. 1.2.1.1. Hệ thống dòng chảy mặt trồng thực vật trôi nổi (FWS wetland with free-floating plants) Đất ngập nước nhân tạo với thực vật nổi gồm một hay nhiều bề mặt nông, trong đó thực vật nổi lên trên bề mặt. Có sự khác biệt rõ ràng giữa đất ngập nước nhân tạo và hồ ổn định nước thải là độ sâu nông và sự hiện diện của thực vật thủy sinh thay vì tảo (theo Kadlec cùng cộng sự,2000).[9] Hình 1.2: Sơ đồ mô tả đất ngập nước nhân tạo trồng thực vật trôi nổi (theo Vymazal, 2001)  8  Chất hữu cơ được loại bỏ nhờ quá trình trao đổi chất của vi sinh vật gắn kết hay vi sinh vật tự do. Hệ thống rễ của thực vật trôi nổi cung cấp tiết diện rộng cho vi sinh sinh vật gắn kết, do đó tăng khả năng phân hủy chất hữu cơ. Để đảm bảo điều kiện tiếp xúc thuận lợi giữa vi sinh vật và nước th ải, hệ thống được thiết kế với bể phản ứng nông và tốc độ dòng chảy chậm. Sinh khối thực vật trên bề mặt hạn chế sự nhiễu loạn và xáo động do gió thúc đẩy quá trình loại bỏ SS nhờ lắng trọng lực. Chất dinh dưỡng được loại bỏ trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo dòng chảy mặt trồng thực vật trôi n ổi khá phức tạp hơn quá trình hấp thụ đơn thuần ở thực vật. Nitơ được loại bỏ nhờ cơ chế hấp thụ của thực vật. Các vi sinh vật nitrat hóa gắn kết vào rễ, nơi chúng tiếp nhận oxy. Đồng thời, quá trình nitrat hóa cũng xảy ra ở cột nước khi DO trong nước đủ cho vi sinh vật hoạt động. Điều kiện này thường được tạo thành khi mật độ thực vật thấp hay chỉ bao phủ một phần bề mặt. Khi mật độ thực vật tăng, sự khuếch tán oxy vào nước bị giới hạn, do đó làm giảm DO nước. Đồng thời cũng hạn chế sự phát triển của tảo bằng cách giới hạn ánh sáng đi vào cột nước tạo vùng kỵ khí và điều kiện thuận lợi để nitrat hóa, quá trình này có thể diễn ra ở tầng đáy nếu đầy đủ nguồn cacbon hữu cơ. Phospho được loại bỏ nhờ sự đồng hóa của vi sinh vật, kết tủa với cation hóa trị II và III hay bị hấp thụ trên bề mặt sét hoặc hợp chất hữu cơ. 1.2.1.2. Hệ thống dòng chảy mặt trồng cây trong nước với thân nhô lên trên mặt nước (FWS wetland with emergent macrophytes) Đất ngập nước nhân tạo dòng chảy mặ t trồng cây thủy sinh thân nhô lên mặt nước điển hình gồm một bể nông kín hay chuỗi các bể, chứa 20-30 cm lớp đất chứa rễ, với mực nước 20-40 cm. Nhóm thực vật này với mật độ dày có thể bao phủ phần lớn bề mặt, đến 50%. Dòng chảy được đưa vào mô hình được đưa vào mô hình theo một đường thẳng gồm đầu vào, bờ cao dẫn dòng và tiếp xúc các thành phần của đất ngậ p nước đến một hay nhiều đầu ra. Mực nước nông, tốc độ dòng vào nhỏ đồng thời sự hiện 9  diện của thân cây và lớp thảm mục góp phần giới hạn tốc độ dòng chảy, đặc biệt là khi dòng dịch chuyển theo kênh dẫn dài, hẹp đảm bảo điều kiện dòng nút kín, liên tục (theo Reed và cộng sự, 1988). Một trong những mục đích thiết kế theo cách này là tạo bề mặt tiếp xúc nước thải với bề mặt hoạt động sinh học (theo Kadlec và Knight, 1996).[9] Hình 1.3: Hệ thống dòng chảy mặt trồng cây trong nước với thân nhô lên trên mặt nước theo Vymazal, 2001) Loại đất ngập nước này hoạt động như một hệ thống xử lý sinh học với diện tích bề mặt lớn, dòng vào chứa các chất ô nhiễm dạng hạt và hòa tan, dịch chuyển chậm và lan truyền trong diện tích lớn gồm bề mặt nước nông và thực vật thủy sinh. Quá trình loại bỏ SS là quá trình vật lý di ễn ra tương đối nhanh. Các cơ chế loại bỏ SS gồm: lắng đọng, kết tủa và dính bám bề mặt rể. Các hạt lớn nhất và nặng nhất sẽ lắng đọng ngay khu vực đầu vào hệ thống, trong khi các hạt nhỏ và nhẹ hơn sẽ lắng đọng sau khi đã di chuyển vào hệ thống đất ngập nước. Thực vật thủy sinh tại đây có vai trò thúc đẩy quá trình lắng đọ ng bằng cách giảm xáo trộn tại cột nước và hạn chế quá trình tái lơ lửng của các hạt ở lớp vừa lắng đọng. Quá trình trầm tích và tái lơ lửng là hai quá trình đối lập nhau phụ thuộc vào sự chảy rối và cân bằng (bị chi phối bởi quá trình xáo trộn của cột nước) tại mặt phân giới nước – trầm tích. 10  Kết tủa là quá trình mà qua đó các hạt kết bông một cách tự nhiên. Mức độ kết tủa phụ thuộc vào sự cân bằng giữa ái lực giữa các hạt (khống chế bởi đặc tính hóa học bề mặt) và lực cắt trên các hạt. Đồng thời, lực cắt trong cột nước thường có liên quan đến độ xáo trộn và chảy rối. Hạt có kích thước nhỏ nhất như keo sét không thể kết t ụ đến mức độ có khả năng lắng trong thời gian lưu nước cho phép trong đất ngập nước nhân tạo. Cơ chế loại bỏ duy nhất đối với các hạt này là dính bám trên các bề mặt bên trong cột nước. Các chất hữu cơ có thể lắng đọng được loại bỏ nhanh chóng ra khỏi hệ thống đất ngập nước nhân tạo trồng thực vật thủy sinh thân nhô lên mặt nước và quá trình phân hủ y và lọc. Sự phát triển vi sinh vật dính bám và lơ lửng hỗ trợ cho quá trình loại bỏ chất hữu cơ hòa tan có thể phân hủy hiếu khí hay kỵ khí. Phương thức phân hủy cacbon được xác định bởi sự cân bằng giữa nguồn cung cấp oxy và cacbon được tải nạp. Oxy được bổ sung vào cột nước đất ngập nước nhân tạo bằng quá trình khuếch tán qua bề mặt nước thoáng khí và thông qua quá trình quang hợp của thực vậ t trong cột nước như thực vật bám rễ và thực vật đáy. Hệ thống đất ngập nước dòng chảy mặt thường phải có các vùng thoáng khí, đặc biệt ở gần bề mặt nhờ quá trình khuếch tán và vùng kỵ khí, yếm khí ở khu vực trầm tích đáy. Đối với hệ thống này, vùng hiếm khí có thể di chuyển lên gần bề mặt nước. Quá trình phân hủy sinh khối có thể cung cấp nguồn cacbon cho quá trình kh ử nitơ, đồng thời phân hủy có thể cạnh tranh nguồn cung cấp oxy với quá trình nitrat hóa. Nhiệt độ thấp có thể thúc đẩy oxy hòa tan trong nước nhưng hoạt động của vi sinh vật tương đối yếu (theo Kadlec và Knight, 1996). Quá trình loại bỏ nitơ hiệu quả nhất trong đất ngập nước nhân tạo dòng chảy mặt là nitrat hóa/khử nitrat. NH 3 bị oxy hóa bởi vi sinh vật nitrat hóa trong vùng hiếu khí và nitrat được chuyển thành nitơ tự do hay oxit nitơ trong vùng kỵ khí nhờ vi sinh vật phản nitrat. Khi có sự phát triển của sinh vật phù du và tảo bám rễ trong đất ngập nước dòng chảy mặt và pH cao sẽ thuận lợi cho việc bay hơi NH 3 . [...]... giữ nước trong khoảng thời gian vừa đủ để nước thải tiếp xúc với vi sinh vật phát triển trong môi trường - Bề mặt tiết diện đủ để giúp quá trình vận chuyển oxy và để vi sinh vật phát triển Các quá trình xử lý của hệ thống bãi lọc ngầm dòng chảy đứng tương tự như bãi lọc ngầm dòng chảy ngang Tuy nhiên, trong lớp vật liệu của hệ thống bãi lọc ngầm dòng chảy đứng hiếu khí hơn là lớp vật liệu dòng chảy ngang, ... Đất ngập nước nhân tạo dòng chảy ngầm có thể được phân loại dựa vào đường đi của dòng chảy bao gồm dòng chảy ngang và dòng chảy đứng Trong đó, dòng chảy đứng có thể phân ra gồm dòng chảy từ trên xuống và từ dưới lên dựa trên nước thải được đưa vào hệ thống trên bề mặt hay từ dưới đáy 1.2.2.1 Hệ thống dòng chảy ngang (Horizontal Flow System, HF) Hình 1.5: Sơ đồ mô tả bãi lọc ngầm dòng chảy ngang (theo... xáo trộn Cây môn nước sống thích nghi tốt với những môi trường nước có hàm lượng chất hữu cơ cao Ứng dụng của cây môn nước: Cây môn nước thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, cảnh quan 1.6 Ứng dụng đất ngập nước nhân tạo trong xử lý nước thải 1.6.1 Trên thế giới Đề tài Nghiên cứu khả năng loại bỏ các chất dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm dòng chảy thẳng đứng ở Brazil”... cấu trúc địa chất và địa lý cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc lan truyền của nước rác ra môi trường 1.4.2 Quá trình hình thành nước rác Để xác định lượng nước rác hình thành trong bãi chôn lấp cần phải xem xét các thành phần tham gia vào nước rác Nước rác hay còn gọi là nước rò rỉ rác được tạo thành từ nước mưa, nước bề mặt, nước ngầm ngấm vào bãi rác Nước thấm qua các lớp rác của các ô chôn lấp kéo... các ô chôn rác Nước mưa rơi xuống khu vực chôn lấp rác trước khi trước khi được phủ đất và trước khi ô rác được đóng lại Nước mưa rơi xuống khu vực bãi chôn lấp sau khi ô rác đầy Lượng nước đi ra khỏi bãi chôn lấp bao gồm: Bốc hơi từ bề mặt bãi rác Ngấm xuống tầng nước ngầm Tạo thành dòng chảy, chảy vào các dòng nước mặt Hình 1.14: Sự hình thành nước rỉ rác (Bagghi, 1994) 28    Lượng nước rác tạo ra... chung của bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh Quản lý và xử lý nước rỉ rác là một yếu tố quyết định cho việc thiết kế và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn an toàn Sự phân hủy tự nhiên của rác thải, kết hợp với quá trình thấm của nước mưa kéo theo vô số các hợp chất độc hại chảy xuống lớp đáy của bãi chôn lấp Khí hậu càng ô nhiễm, rủi ro gây ô nhiễm từ bãi chôn lấp cho nguồn nước mặt mặt và nước ngầm. .. tán oxy từ không khí đóng góp cho phần lớn quá trình oxy hóa vật liệu lọc hơn là sự vận chuyển oxy qua hệ thống mô khí của thực vật thủy sinh Vai trò chủ yếu của thực vật trong bãi lọc ngầm dòng chảy đứng là duy trì độ dẫn thủy lực của lớp vật liệu Những yếu tố quan trọng trong thiết kế bãi lọc ngầm dòng chảy đứng (theo Cooper cùng cộng sự, 2005): - Tạo nền vật liệu lọc cho phép nước thải thấm qua vật... Jong, 1984) Sau một thời gian bị lãng quên, đến những thập niên cuối hệ thống này được cải tiến và phát triển trở lại do nhu cầu tạo các bể nitrat hóa Cấu trúc điển hình của hệ thống bãi lọc ngầm dòng chảy đứng như sau: 16    Hình 1.6: Cấu trúc điển hình của bãi lọc ngầm dòng chảy thẳng đứng từ trên xuống (theo Cooper cùng cộng sự, 1996) Bãi lọc ngầm dòng chảy đứng gồm lớp đáy phẳng là cuội sỏi có kích... lượng lớn trong tổng lượng nitơ có trong nước rỉ rác Phospho tồn tại trong nước rỉ rác dưới dạng orthophotphat, polyphotphat và các loại hợp chất hữu cơ khác Chúng có nguồn gốc từ các chất tẩy rửa và các phế thải nông nghiệp Tuy nhiên, nồng độ của chúng thường không cao trong nước rỉ rác và vấn đề xử lý chúng cũng ít được quan tâm Thành phần của nước rác thay đổi theo các giai đoạn khác nhau của quá... ngầm dòng chảy ngang để xử lý nước rỉ rác hay một số loại nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao đạt hiệu suất khá cao Theo báo cáo của Rafidah (2003) thì khả năng loại bỏ ô nhiễm của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng là BOD (98%), COD (95%), Fe (95%), Zn (90%), Mn (91%) Và so sánh những chỉ tiêu ứng này đối với FWS sẽ thấy được khả năng xử lý của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng tốt hơn khá nhiều BOD (74.07%), . chảy đứng. Bể 3 : Bề lọc ngầm không trồng cây dòng chảy đứng. Thiết kế bãi lọc ngầm dòng chảy ngang : Bể 2: bãi lọc ngầm dòng chảy ngang trồng cây. Nghiên cứu hiệu suất xử lý của bãi lọc thông. Các quá trình xử lý của hệ thống bãi lọc ngầm dòng chảy đứng tương tự nh ư bãi lọc ngầm dòng chảy ngang. Tuy nhiên, trong lớp vật liệu của hệ thống bãi lọc ngầm dòng chảy đứng hiếu khí hơn. nữa, nước ta có hệ thực vật ngập nước phong phú nên việc áp dụng công nghệ xử lý này là hoàn toàn khả thi. Đề tài Nghiên cứu những đóng góp của bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp bãi lọc ngầm

Ngày đăng: 30/07/2015, 19:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan