Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải

89 17 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ––––––––––––––––– Đinh Duy Chinh NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƢỚC THẢI GIÀU HỮU CƠ BẰNG HỆ YẾM KHÍ CAO TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Đinh Duy Chinh NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƢỚC THẢI GIÀU HỮU CƠ BẰNG HỆ YẾM KHÍ CAO TẢI Chun ngành: Kỹ thuật Mơi trường Mã số: 60520320 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Thị Hoàng Oanh PGS.TS Cao Thế Hà Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu ảnh hưởng số kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu hệ yếm khí cao tải” thực hướng dẫn TS Lê Thị Hoàng Oanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN PGS.TS Cao Thế Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN Các thông tin số liệu thu thập khác trích dẫn đầy đủ Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi, khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu tác giả khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung mà tơi trình bày luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Đinh Duy Chinh LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lời cảm ơn tới Thầy, Cô giáo trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội truyền đạt kiến thức quý báu thời gian học trường (2013 – 2016) Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Thị Hoàng Oanh PGS.TS Cao Thế Hà gần gũi, giúp đỡ bảo tận tình suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội tiếp nhận tạo điều kiện cho tơi thực tập phịng thí nghiệm Khoa Tôi xin cảm ơn Đề tài QG-14-11 hỗ trợ kinh phí cho q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể đồng nghiệp thuộc nhóm nghiên cứu tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Cuối xin bày tỏ lời cảm ơn tới người thân, bạn bè gia đình động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho hồn thành khố học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Đinh Duy Chinh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nước thải giàu hữu 1.1.1 Nguồn thải đặc điểm nước thải giàu hữu 1.1.2 Kim loại nước thải giàu hữu 1.1.3 Tác động nước thải giàu hữu đến môi trường 1.2 Tổng quan công nghệ UASB 10 1.2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ UASB 11 1.2.2 Ảnh hưởng yếu tố đến hệ UASB 13 1.3 Ảnh hưởng kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu hệ UASB 17 1.3.1 Ảnh hưởng Ca 2+ 18 1.3.2 Ảnh hưởng Mg 1.3.3 Ảnh hưởng Cu Chƣơng 2+ 19 2+ 19 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Phương pháp thực nghiệm 23 2.2.2 Phương pháp phân tích 27 2.2.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu đánh giá 28 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Kết khảo sát hiệu suất xử lý sau trình khởi động hệ UASB 29 3.2 Ảnh hưởng Ca 2+ 31 3.2.1 Ảnh hưởng Ca 2+ đến hiệu suất xử lý COD 32 3.2.2 Ảnh hưởng Ca 2+ đến sản lượng chất lượng khí biogas .33 2+ 38 2+ Cu đến hiệu suất xử lý COD 38 3.3 Ảnh hưởng Cu 3.3.1 Ảnh hưởng 3.3.2 Ảnh hưởng Cu 2+ đến sản lượng chất lượng khí 40 3.4 Ảnh hưởng Mg 2+ 43 3.4.1 Ảnh hưởng Mg 2+ đến hiệu suất xử lý COD 44 3.4.2 Ảnh hưởng Mg 2+ đến sản lượng chất lượng khí 45 2+ 2+ 3.5 Đánh giá chung ảnh hưởng Ca , Mg , Cu 2+ 49 KẾT LUẬN 51 KIẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 58 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AF Lọc yếm khí AFB Hệ yếm khí lớp AP Ao hồ yếm khí BOD Nhu cầu oxy si COD Nhu cầu oxy hó DFSFF Hệ thống màng xi EGSB Hệ thống xử lý rộng FAS Fe(NH4)2(SO4) HRT Thời gian lưu n OLR Tải trọng hữu c QCVN Quy chuẩn Kỹ SS Chất rắn lơ lửn UASB Hệ bùn yếm kh DANH MỤC BẢNG Bảng Đặc điểm nước thải giàu hữu số ngành sản xuất Bảng Quy trình sản xuất chất thải ngành tinh bột sắn [6] Bảng Quy trình sản xuất chất thải ngành mía đường [4] Bảng Công đoạn sản xuất chất thải ngành chế biến thủy hải sản [13] Bảng Đặc điểm nước rỉ rác số bãi chôn lấp [40] Bảng Lượng alkalinity dạng CaCO3 (mg/L) tối thiểu cần có để trì pH ~ theo nhiệt độ % khí CO2 sinh hệ yếm khí [23] 15 Bảng Thành phần hóa chất chuẩn bị nước thải nhân tạo cho 10 lít mẫu nước [30] 22 Bảng Chỉ tiêu phương pháp phân tích 27 2+ Bảng Sự thay đổi thông số trước sau có Ca 36 2+ Bảng 10 Sự thay đổi thông số trước sau có Cu 43 2+ Bảng 11 Sự thay đổi thông số trước sau có Mg 47 2+ 2+ 2+ Bảng 12 Đánh giá ảnh hưởng Ca , Mg , Cu 49 DANH MỤC HÌNH Hình Số lượng nhà máy xử lý nước thải theo phương pháp yếm khí giới [21] Hình Cấu tạo hệ UASB đặc trưng Hình Các pha diễn trình phân hủy Hình Biểu đồ quan hệ nhiệt độ tốc độ Hình Nồng độ Cu có nước thải theo thời gian mức nồng độ ban đầu từ 10 – 1000 mg/L [27] Hình Hai hệ UASB quy mơ phịng thí nghiệm v Hình Đồ thị thể khả xử lý COD theo Hình Giá trị COD đầu theo tải trọng hữu Hình Kích thước hạt bùn hệ UASB nghiê Hình 10 Ảnh hưởng Ca 2+ đến hiệu suất xử lý COD 2+ Hình 11 Ảnh hưởng Ca đến sản lượng khí Hình 12 Ảnh hưởng Ca 2+ Hình 13 Ảnh hưởng Cu 2+ Hình 14 Ảnh hưởng Cu 2+ đến chất lượng khí 2+ Hình 15 Ảnh hưởng Cu Hình 16 Ảnh hưởng Mg 2+ Hình 17 Ảnh hưởng Mg 2+ Hình 18 Ảnh hưởng Mg 2+ MỞ ĐẦU Thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa kéo theo phát triển mạnh mẽ ngành nghề giúp tình hình kinh tế đất nước cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, để có phát triển bền vững nhiệm vụ bảo vệ mơi trường thiếu Một vấn đề môi trường đáng quan tâm nước thải, đặc biệt nước thải giàu hữu Vấn đề ô nhiễm môi trường nước thải giàu hữu quan tâm tải lượng phát thải lớn vấn đề cạn kiệt oxy nước khiến không làm chết sinh vật, cân sinh thái, cảnh quan mà cịn tạo mùi thối khó chịu Với đặc thù đất nước nơng nghiệp, Việt Nam có nhiều ngành nghề phát sinh nước thải giàu hữu sản xuất mía đường, tinh bột sắn, tinh bột dong riềng, bún, bánh đa, bia, thịt hộp, chế biến thủy hải sản,… Trong số phương pháp xử lý nước thải giàu hữu cơ, phổ biến phương pháp sinh học yếm khí Trong bối cảnh nguồn lượng ngày cạn kiệt, phương pháp xử lý yếm khí ưu tiên nhờ khả sinh khí o metan (CH4) tạo lượng Ở nhiệt độ 35 C, g COD xử lý phương pháp yếm khí sinh 0,4 lít CH4 [23], đốt hồn tồn m khí CH4 cho khoảng 5.500 – 6.000 kcal Cơng nghệ xử lý yếm khí có từ kỷ 20, hiệu suất xử lý thấp, thời gian xử lý dài Cho tới năm 1970, hệ UASB đời xem bước ngoặt thành cơng cơng nghệ xử lý yếm khí với khả chịu tải lớn, hiệu suất xử lý cao thời gian ngắn [19] Cho đến công nghệ xử lý nước thải giàu hữu nhiều nhà khoa học giới Việt Nam quan tâm, nghiên cứu theo nhiều hướng khác Trong có nhiều nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng yếu tố kim loại có nước thải đến hoạt động hệ UASB Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào ảnh hưởng kim loại đến hình thành hạt bùn hiệu suất xử lý nước thông qua tiêu COD, mà chưa xem xét đến chất lượng khí 2+ Các kết nghiên cứu ảnh hưởng Ca , Mg 2+ đề tài khẳng định lại nghiên cứu trước việc bổ sung ion kim loại hóa trị II 2+ Ca , Mg 2+ nồng độ phù hợp giúp tăng cường ba bước phát triển bùn hạt: hấp phụ, bám dính phát triển vi sinh vật Nhờ hoạt động vi sinh vật sinh khí metan mạnh Hạt bùn cần có kích thước phù hợp để giữ sinh khối (khả lắng cao), đồng thời hạt không lớn gây cản trở việc chuyển khối từ bề mặt hạt bùn vào lớp vi sinh vật bên [29] tránh gây kết tủa vô Do đó, nồng độ kim loại nên mức phù hợp, phụ thuộc vào kim loại Trong nghiên cứu này, Ca 2+ tối ưu 300 mg/L, Mg Kim loại nặng Cu 2+ 2+ tối ưu 100 mg/L khơng nên có mặt nước thải xử lý cơng nghệ yếm khí nồng độ thấp (0,5 mg/L) 50 KẾT LUẬN Thông qua nghiên cứu xử lý nước thải giàu hữu hệ UASB quy mơ phịng thí nghiệm, thu kết quả: Khảo sát khả xử lý hệ UASB với tải trọng hữu thay đổi từ 2,26 o – 5,74 gCOD/L.ngày, pH ~ 7, T = 35±1 C, CODđầu vào ~ 2100 mg/L, hiệu suất xử lý đạt 94% tải trọng hữu OLR = 2,28 gCOD/L.ngày Đánh giá ảnh hưởng kim loại, hệ UASB vận hành điều kiện pH o ~ 7, T = 35±1 C, CODđầu vào = 2100±100 mg/L, OLR = 2,28 gCOD/L.ngày Kết cho thấy chất lượng nước khí biogas sinh có liên quan đến nồng độ chất kim loại có nước thải: Đánh giá ảnh hưởng Ca 2+ mức nồng độ 0, 50, 200, 300, 450 2+ 2+ mgCa /L, hiệu suất xử lý 94% Ở nồng độ thấp 50, 200 mg Ca /L, Ca 2+ không cho thấy ảnh hưởng rõ rệt, nhiên, nồng độ cao 300 450 mg/L, Ca 2+ giúp sản lượng chất lượng khí tăng cao Thể tích CH thu 2+ cực đại nồng độ 300 mgCa /L, đạt 5,18 lít CH4/ngày (tăng 24,5% so với ban đầu) Đánh giá ảnh hưởng Cu 2+ mgCu /L Cu nồng 2+ 2+ mức nồng độ 0; 0,5; 1; 2,5 cho thấy ảnh hưởng xấu đến khả hoạt động UASB 2+ độ Nồng độ Cu cao, hiệu suất xử lý COD khả sinh khí giảm Hiệu suất xử lý COD 89,5% (giảm 5,4%) thể tích khí 2+ CH4/ngày cịn 3,7 lít (giảm 27% so với ban đầu) mgCu /L Đánh giá ảnh hưởng Mg 2+ mgMg /L Mg 2+ 2+ mức nồng độ 0, 10, 100, 1000, 2400 có ảnh hưởng tích cực khoảng nồng độ 100 – 1000 mg/L, thể tích khí CH4 thu ~ lít/ngày Tuy nhiên, có dấu hiệu ức chế q 2+ trình yếm khí nồng độ Mg nước thải lên tới 2400 mg/L (hiệu suất xử lý COD giảm 3,2%, 92%) 51 Với mục tiêu xử lý nước thải giàu hữu có tận thu lượng, nồng độ Ca 2+ nên 300 mg/L Mg Riêng Cu 2+ 2+ từ 10-1000 mg/L để thuận lợi cho q trình yếm khí khơng nên có mặt nước thải nồng độ thấp (0,5 mg/L) 52 KIẾN NGHỊ Trong thời gian tới, đề tài tiếp tục nghiên cứu sâu ảnh hưởng kim loại đến chất lượng nước chất lượng khí sinh hệ yếm khí UASB với tải trọng hữu giá trị COD cao để phù hợp với loại nước thải giàu hữu khác (như nước thải tinh bột sắn) Đồng thời nghiên cứu chế ảnh hưởng kim loại đến vi sinh vật yếm khí thông qua dạng tồn kim loại sau đưa vào hệ với thời gian nghiên cứu dài Nghiên cứu giảm thiểu H2S khí biogas sinh cách kiểm soát yếu tố đầu vào, thông số vận hành biện pháp xử lý khí đầu (như vật liệu hấp phụ dung dịch hấp thụ) để thu khí đốt có chất lượng tốt 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lều Thọ Bách (2007), "Nghiên cứu xử lý nước thải cơng nghiệp đường mơ hình bể xử lý sinh học dịng chảy ngược qua lớp bùn kỵ khí UASB", Tạp chí khoa học cơng nghệ xây dựng (2), tr Tr 90-96 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2008), Xử lý nước thải nhà máy chế biến xuất thủy sản Bến Tre, Hội thảo Quản lý môi trường thời kỳ hội nhập, Hà Nội Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Việt Hoàng, Lê Thị Hoàng Oanh, Phan Đỗ Hùng (2014), "Xử lý nước thải giàu hữu nitơ phương pháp sục khí luân phiên định hướng ứng dụng xử lý nước thải mía đường", Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, (4s), tr 60-66 Nguyễn Duy Hiển (2012), Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý nước thải ngành mía đường theo định hướng thu hồi lượng (khí metan), Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên Hợp phần sản xuất công nghiệp Trung tâm Sản xuất Việt Nam (2010), "Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất bia" Hợp phần sản xuất công nghiệp Trung tâm Sản xuất Việt Nam (2010), Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất tinh bột sắn Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Duy Hiển, Lê Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Hà (2015), "Nghiên cứu sinh khí metan từ hệ thống UASB xử lý nước thải Cơng ty Cổ phần Mía đường Hịa Bình", Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, (4), tr 45-49 Tôn Thất Lãng (2004), Bùn hạt phương pháp đẩy nhanh trình tạo hạt bùn, Báo cáo tuyển tập hội thảo khoa học, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Sơn (2004), Nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ thiết bị UASB xử lý nước thải sản xuất đường mía, Viện Khoa học Cơng nghệ Mơi trường, Đại học Bách Khoa, Hà Nội 10 Cao Xuân Thắng (2010), Hướng dẫn áp dụng sản xuất nhà máy chế biến sữa, Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ, Viện công nghệ thực phẩm, Bộ Cơng thương 11 Tổng cục Thủy sản (2015), Tình hình sản xuất thủy sản năm 2014, Trung tâm thông tin thủy sản, Hà Nội 12 Mai Văn Trịnh, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thanh Hà, Vũ Dương Quỳnh (2011), "Chất lượng nước thải nhà máy đường, nhà máy cồn việc sử dụng canh tác nông nghiệp", Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nơng nghiệp Việt Nam, (3), tr 1-6 54 13 Trung tâm sản xuất – Chi cục Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành chế biến thủy sản, NXB Khoa học Kỹ thuật 14 Nguyệt Anh Vũ (2014), Ngành mía đường Việt Nam, Báo cáo ngành VietinbankSc, Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương, Hà Nội Tiếng Anh 15 Abbasi T., Sanjeevi R., Anuradha J., Abbasi S A (2013), "Impact of 3+ Al on sludge granulation in UASB reactor", Indian Journal of Biotechnology, (12), tr 254-259 16 Ahn J H., Do T H., Kim S D., Hwang S (2006), "The effect of calcium on the anaerobic digestion treating swine wastewater", Biochemical Engineering Journal, (30), tr 33-38 17 Ayoob T., Eqbali A., Hashemian S J (2003), "The effect of organic loading rate on the performance of UASB reactor treating slaughterhouse effluent", Resources, Conservation and Recycling, (40), tr 1–11 18 Eawag, Spuhler D (2015), UASB Reactor, Sustainable sanitation and water management, Switzerland 19 Gate Technical Information W6e (2001), Anaerobic treatment of municipal wastewater in UASB-reactors, Natural technologies, Eschborn, Germany 20 Icela B Q., Mónica S P., Julisa G A (2015), "Performance of an UASB Reactor at Lab-Scale Treating Domestic Wastewater with Low Concentrations of Copper", British Journal of Applied Science & Technology, (7), tr 456-466 21 Karthikeyan K., Kandasamy J (2002), Upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor in wastewater treatment, Water and wastewater treatment technologies UNESCO-Encyclopedia of life support system, Paris, France 22 Lin C Y., Chen C C (1999), "Effect of heavy metals on the methanogenic uasb granule", Wat Res., (33), tr 409-416 23 Metcalf, Eddy (2003), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw Hill Companies, Inc 24 Mudhoo A., Kumar S (2013), "Effects of heavy metals as stress factors on anaerobic digestion processes and biogas production from biomass", International Journal of Environmental Science and Technology, (10), tr 1383-1398 25 Rudd T., Sterritt R M., Lester J N (1984), "Complexation of heavy metals by extracellular polymers in the activated sludge process", Lester Journal (Water Pollution Control Federation), (56), tr 1260-1268 26 Sanjeevi R., Abbasi Tasneem, Abbasi S A (2013), "Role of calcium (II) in anaerobic sludge granulation and UASB reactor operation: A method to develop calcium-fortified sludge outside the UASB reactors", Indian Journal of Biotechnology, (12), tr 246-253 55 27 Sarioglu M., Akkoyun S., Bisgin T (2009), Inhibition effects of heavy metals on anaerobic sludge, Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology ,Crete, Greece, tr 1269-1276 28 Schmidt J E., Ahring B K (1993), "Effects of magnesium on thermophilic acetate-degrading granules in upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors", Enzyme Microb Technol., (15), tr 304-310 29 Serna E (2009), Anaerobic Digestion Process, Waste to Energy Research and Technology Council, München, Germany 30 Tanksali A.S (2013), "Treatment of sugar industry wastewater by Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor", International Journal of ChemTech Research, (5), tr 1246-1253 31 Wang S., Teng S., Fan M (2010), Interaction between Heavy Metals and Aerobic Granular Sludge, Environmental Management, Sciyo, Croatia 32 Yadvika, Santosh, Sreekrishnan T R, Kohli S., Rana V (2004), "Enhancement of biogas production from solid substrates using different techniques a review", Bioresour Technol, (95), tr 1-10 33 Ye Tuo, Jianbo Cai, Duanwei Zhu, Ying Zhu, Guanglong Liu, Yumei Hua, Jiajie He (2014), "Effect of Zn2+ on the Performances and Methanogenic Community Shifts of UASB Reactor During the Treatment of Swine Wastewater", Water, Air, & Soil Pollution, (225), tr 34 Yong Hu, Jing Z., Yuta Sudo, Qigui Niu, Jingru Du, Jiang Wu, Yu2You Li (2015), "Effect of influent COD/SO4 ratios on UASB treatment of a synthetic sulfate-containing wastewater", Chemosphere24-33 2+ 35 Yu H.Q., Fang H.H.P., Tay J.H (2000), "Effects of Fe on sludge granulation in upflow anaerobic sludge blanket reactors", Water Science and Technology, (41), tr 199–205 36 Yu H Q., Tay J H., Herbert H P Fang (2001), "The roles of calcium in sludge granulation during uasb reactor start-up", Wat Res., (35), tr 1052-1060 37 Yuzer B., Akgul D., Mertoglu B (2012), "Effect of High Ammonia Concentration on UASB Reactor Treating Sanitary Landfill Leachate", Marmara University Journal of Science, (24), tr 59-67 Internet Công ty cổ phần môi trường xây dựng thái dương (2013), Xử lý nước thải chế biến thực phẩm, truy cập ngày 30/3/2015, trang web http://www.thaiduongvn.vn/chi-tiet/14/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-thucpham.html 39 Công ty môi trường Ngọc Lân (2014), Hệ thống xử lý nước thải cao su, Tp Hồ Chí Minh, truy cập ngày 30/3/2015, trang web http://ngoclan.co/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cao-su/ 40 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ khoa học (2013), Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác, Tp Hồ Chí Minh, truy cập ngày 30/3/2015, trang web 38 56 http://khoahocmoi.com.vn/he-thong-xu-ly-nuoc-thai/he-thong-xu-ly-nuocthai-ri-rac-216.html 41 Công ty TNHH sinh học Mai Việt (2009), Nước thải nhà máy chế biến thịt, truy cập ngày 30/3/2015, trang web http://www.maivietbio.com.vn/news_detail.php?id=297 57 PHỤ LỤC Phụ lục Các bƣớc tiến hành phân tích chất lƣợng nƣớc khí biogas a) Phân tích COD Nguyên lý: Các hợp chất hữu bị phân hủy đun sôi hỗn hợp Bicromat Axit sulfuric theo phương trình: 2- + CnHaOb + cCr2O7 + 8cH → nCO2 + (a/2 + 4c)H2O + 2cCr2 3+ Với c = 2n/3 + a/6 – b/3 2- Lượng Cr2O7 biết trước giảm tương ứng với lượng chất hữu có 2- mẫu Lượng Cr2O7 dư chuẩn độ dung dịch FAS (Ferrous Ammonium Sulfate – Fe(NH4)2(SO4)2) lượng chất hữu bị oxy hóa tính lượng oxy tương đương qua Cr2O7 COD 2- bị khử Lượng oxy tương đương Các bước tiến hành: - Hút 2,5 ml mẫu, 1,5 ml dung dịch Bicromat 0,01667 M, 3,5 ml dung dịch Axit tráng bạc vào ống 10 ml o - Đun ống 150 C 2- - Chuẩn độ lượng Cr2O7 dư dung dịch FAS với thị difelylamine Điểm kết thúc chuẩn độ, dung dịch chuyển từ màu tím sang xanh - Thực tương tự với mẫu trắng Thể tích dung dịch FAS tiêu tốn tương ứng VFAS mẫu trắng VFAS mẫu phân tích Do nồng độ FAS giảm theo thời gian nên cần phải tính lại FAS ngày với dung dịch Bicromat cách: dùng 2,5 ml dung dịch Bicromat, chuẩn độ FAS Tính tốn: 58 Nồng độ FAS = CFAS = COD = CFAS x (VFAS mẫu trắng - VFAS mẫu phân tích) x 3200 b) Phân tích khí biogas Khí Biogas sinh từ hệ vào phễu thu khí sau đựng tạm thời túi đựng khí - Phân tích thành phần khí Thành phần chất khí phân tích máy Biogas 5000 Các thơng số phân tích bao gồm: CH4, CO2, O2, H2, H2S Bal (các khí cịn lại khác) Trong CH4, CO2, O2, Bal hiển thị kết dạng phần trăm (%), H H2S hiển thị kết đơn vị ppm Hình Máy phân tích khí Biogas 5000 giao diện kết Mô tả: Sau nối ống đầu vào máy với túi đựng khí, máy hút khí biogas qua ống có chặn nước máy với tốc độ khoảng 15 ml/giây vào buồn khí máy Dựa vào tính chất quang học khí khác đo thành phần khí Để kết thành phần chất khí đạt độ ổn định, xác, thời gian hút khí vào máy cần thiết lập tối thiểu 90 giây - Phân tích lượng khí sinh Thiết bị: Túi đựng khí, bình nước 59 Hình Túi đựng khí bình đựng nước để đo thể tích khí Ngun lý: Để nước chảy khỏi bình, cần có lượng khí tương ứng vào từ ống thơng khí đỉnh bình Nối ống thơng khí bình đựng nước với túi đựng khí thu từ hệ UASB, thể tích nước khỏi bình thể tích khí sinh 60 Phụ lục Một số hình ảnh trình nghiên cứu Hình Kiểm tra khả cháy khí biogas túi đựng khí Hình Chất lượng khí biogas tăng nồng độ Ca 61 2+ = 300 mg/L Hình Suy giảm chất lượng khí biogas nồng độ Cu 62 2+ = 0,5 mg/L ... ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng số kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu hệ yếm khí cao tải? ?? nhằm đánh giá xác ảnh hưởng kim 2+ 2+ 2+ loại phổ biến nước thải (Ca , Mg , Cu ) đến chất lượng nước. .. - Đinh Duy Chinh NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƢỚC THẢI GIÀU HỮU CƠ BẰNG HỆ YẾM KHÍ CAO TẢI Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường Mã số: 60520320 LUẬN VĂN THẠC... Thị Hoàng Oanh PGS.TS Cao Thế Hà Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng số kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu hệ yếm khí cao tải? ?? thực hướng dẫn

Ngày đăng: 20/11/2020, 08:45

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan