(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật chất (MFA)

66 17 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu cơ theo cách tiếp cận phân tích dòng vật chất (MFA)

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 - Nguyễn Thị Dung ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HỒI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4, CO2) TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT HỮU CƠ THEO CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH DỊNG VẬT CHẤT (MFA) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Dung ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HỒI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4, CO2) TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT HỮU CƠ THEO CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH DỊNG VẬT CHẤT (MFA) Chun ngành: Khoa học Môi trường Mã số : 60440301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Hồng Hà Nội – 2014 LỜI CẢM ƠN! Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, quan, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Thị Hồng người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến q báu q trình tơi thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Khoa Mơi trường, Phịng Sau đại học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có giúp đỡ tận tình q trình tơi học tập thực đề tài Tôi xin cảm ơn Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh Bắc Ninh, Phịng Tài ngun Môi trường huyện Quế Võ, UBND xã, thị trấn, gia đình nơi tơi thực đề tài giúp đỡ tạo điều kiện cho thu thập số liệu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tác giả Nguyễn Thị Dung i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Dung ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1.Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt vấn đề môi trường 1.1.1 Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2 Thành phần hữu RTSH 1.1.3 Ảnh hưởng môi trường RTSH 1.2.Tổng quan công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt giới Việt Nam…… 10 1.2.1 Trên giới 10 1.2.2 Ở Việt Nam 15 1.3.Phương pháp MFA ứng dụng kiểm soát, giảm thiểu chất thải…… 17 1.3.1 Lịch sử phương pháp MFA 17 1.3.2 Một số ứng dụng MFA 18 1.3.2.1 Lĩnh vực kỹ thuật quản lý môi trường 18 1.3.2.2 Lĩnh vực sinh thái công nghiệp (industrial ecology) 19 1.3.2.3 Quản lý tài nguyên 20 1.3.2.4 Quản lý chất thải 20 1.4.Sự cần thiết phải thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu 21 1.4.1 Tác động khí nhà kính (CH4,CO2) 21 1.4.2 Tiềm mêtan sinh hóa chất thải hữu 23 1.4.3 Q trình hình thành khí bãi chôn lấp chất thải 23 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2 Giới thiệu khu vực nghiên cứu 26 2.2.1 Vị trí địa lý 26 2.2.2 Địa hình, địa mạo 27 iii 2.2.3 Khí hậu, thuỷ văn 28 2.2.4 Điều kiện kinh tế 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp tổng quan tài liệu 30 2.3.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 31 2.3.3 Phương pháp xác định khối lượng thành phần rác thải 31 2.3.4 Phương pháp phân tích dịng vật chất MFA 32 2.3.5 Phân tích đánh giá, xử lý tổng hợp số liệu 34 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Đánh giá tình hình phát sinh thu gom, xử lý RTSH huyện Quế Võ……… 35 3.1.1 Nguồn gốc rác thải sinh hoạt huyện Quế Võ 35 3.1.2 Lượng RTSH thu gom huyện Quế Võ 36 3.1.3 Thành phần RTSH huyện Quế Võ 37 3.1.4 Hiện trạng thu gom, vận chuyển phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quế Võ 37 3.1.5 Hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quế Võ 39 3.2 Kết phân tích khả thu hồi khí metan, cacbon dioxit theo cách tiếp cận phân tích dịng vật chất 41 3.3 Đề xuất công nghệ phù hợp để xử lý rác thải sinh hoạt thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) cho địa bàn nghiên cứu 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 55 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị Việt Nam năm 2007 Bảng 2: Chỉ số phát sinh CTR sinh hoạt bình qn đầu người số thị Việt Nam năm 2009 Bảng 3: Thành phần rác thải sinh hoạt số tỉnh thành phố Bảng 4: Thành phần CTRSH đầu vào bãi chôn lấp số địa phương Bảng 5: Thành phần RTSH số nước giới năm 2004 Bảng 6: Thành phần RTSH nhóm nước Bảng 7: Thành phần nguyên tố rác thải sinh hoạt Bảng 8: Tỷ lệ RTSH xử lý phương pháp khác số nước 14 Bảng 9: Một số tiêu phát triển kinh tế huyện Quế Võ 30 Bảng 10: Hệ số thoát nước bề mặt 34 Bảng 11: Nguồn phát sinh khối lượng RTSH địa bàn huyện Quế Võ năm 2014 36 Bảng 12: Lượng RTSH thu gom huyện Quế Võ 36 Bảng 13: Thành phần RTSH huyện Quế Võ 37 Bảng 14: Tỷ lệ phần trăm thể tích khí sinh chơn lấp rác vệ sinh sau hồn chỉnh 55 v DANH MỤC HÌNH Hình 1: Mức phát sinh rác thải sinh hoạt số thành phố giới Hình 2: Thành phần khí biogas (% thể tích) 23 Hình 3: Sơ đồ lên men metan vi sinh vật 25 Hình 4: Địa bàn huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh 27 Hình 5: Sơ đồ cân C bãi chôn lấp rác 33 Hình 6: Hạ tầng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh xã Phù Lãng huyện Quế Võ 41 Hình 7: Cân cacbon cho bãi chôn lấp rác Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh 43 Hình 8: Sơ đồ mặt cắt bãi chơn lấp có thu hồi khí gas 45 Hình 9: Sơ đồ hệ thống thu khí metan từ khí bãi rác để chạy máy phát điện 45 Hình 10: Sơ đồ công nghệ ủ sinh học xử lý chất thải sinh hoạt hữu 46 Hình 11: Cân cacbon trình ủ sinh học xử lý rác thải sinh hoạt 47 Hình 12: Sơ đồ cơng nghệ ủ kị khí theo phuơng pháp ướt đa giai đoạn kết hợp phát điện 48 Hình 13: Tiềm giảm phát thải khí nhà kính từ kịch xử lý 49 Hình 14: Hiệu suất phát điện công nghệ lên men mêtan 55 Hình 15: Sơ đồ thu khí gas để phát điện từ bãi chơn lấp 56 Hình 16: Rác thải hữu phát sinh chợ 56 Hình 17: Các túi rác hộ gia đình sau cân để lại địa điểm thu gom 57 Hình 18: Đường làng, ngõ xóm huyện Quế Võ trở nên thơng thống từ tiến hành thu gom rác xe đẩy tay 57 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTR: Chất thải rắn CTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt GDP: Tổng sản phẩm nội địa MFA: Phân tích dịng vật chất OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TTCN: Tiểu thủ cơng nghiệp UBND: Ủy ban nhân dân VSMT: Vệ sinh môi trường XDCB: Xây dựng vii MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ Cùng với q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mặt xã hội có nhiều chuyển biến tích cực Mức sống người dân cao nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xã hội lớn, điều đồng nghĩa với việc gia tăng lượng rác thải sinh hoạt Việc quản lý xử lý rác thải sinh hoạt gây nhiều áp lực xã hội quan tâm Bên cạnh đó, nhận thức xã hội ngày cải thiện vấn đề môi trường Xã hội quan tâm nhiều đến việc phát triển bền vững không phát triển kinh tế Phát triển bền vững hiểu cải thiện chất lượng sống cho tất người tương lai mà không làm suy giảm hay cạn kiệt nguồn tài nguyên trái đất Một thách thức lớn việc thực thành công việc phát triển bền vững thay đổi xu hướng không bền vững tiêu thụ tài nguyên sản xuất chất thải Những năm gần đây, rác thải coi nguồn tài ngun có giá trị đóng vai trị quan trọng kinh tế Việc tái chế, tận thu nguồn tài nguyên ngày xã hội quan tâm Trên giới có nhiều nghiên cứu việc tận dụng rác thải hữu thu hồi lượng, đặc biệt công nghệ lên men kị khí mêtan, áp dụng thành công số thành phố như: Singapore, Toronto Newmarket Canada, số thành phố khác Đức, Bỉ… Điển hình cơng nghệ lên men mêtan kết hợp phát điện áp dụng thành công Canada [6] Ở Việt Nam, công nghệ biogas nghiên cứu nhiều, áp dụng chủ yếu cho chất thải chăn nuôi, trang trại hộ gia đình Hiện nước ta, dự án thu hồi khí bãi rác phát điện xem cơng trình nghiên cứu thu hồi lượng từ rác thải sinh hoạt hữu Vì cần có nhiều nghiên cứu việc đánh giá đề xuất công nghệ cho xử lý rác thải hữu thu hồi lượng để áp dụng cho điều kiện cụ thể nước ta Cacbon bay (∑Cv = 8,272 tấn/ngày) Cacbon vào bãi chôn lấp (∑Cin = 26,1 tấn/ngày) Cacbon tích tụ bãi chơn lấp (∑CSt = 2,6 tấn/ngày) Cacbon nước rác (∑Cww = 15,228 tấn/ngày) Hình 7: Cân cacbon cho bãi chôn lấp rác Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh Nhận xét: Từ kết tính tốn ta tính lượng cacbon chuyển hóa thành dạng ∑Cv = 8,272 tấn/ngày chiếm 31,7% so với lượng cacbon đầu vào Theo Nguyễn Văn Phước (2008), điều kiện bình thường lượng khí sinh từ chất hữu phân hủy nhanh (chất hữu dễ phân hủy sinh học) bãi chơn lấp hợp vệ sinh vịng năm lượng khí sinh cực đại vào cuối năm thứ Và tỷ lệ phần trăm thể tích cuối năm thứ khí CH4, CO2 47% 53% [5] Mà tỷ lệ phần trăm thể tích tỷ lệ phần trăm số mol ta tính lượng khí CH4, CO2 phát sinh năm 2014 bãi chôn lấp Phù Lãng 1890 5873 43 3.3 Đề xuất công nghệ phù hợp để xử lý rác thải sinh hoạt thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) cho địa bàn nghiên cứu Lựa chọn 1: lắp đặt hệ thống thu hồi khí gas từ bãi chôn lấp rác Phù Lãng Như kết tính tốn phần 3.3 ta thấy lượng khí nhà kính CH4, CO2 thu lớn Lượng khí thu hồi làm giảm hiệu ứng nhà kính – vấn đề tồn giới quan tâm, mà cịn mang lại lợi ích kinh tế lớn đem phần khí thu dùng làm khí gas để dùng nhà máy phát điện Nhưng việc xử lý RTSH hữu RTSH nói chung địa bàn huyện Quế Võ công nghệ chôn lấp mà chưa có hệ thống thu hồi khí gas Vì luận văn đề xuất thêm phương án thu khí phát điện cho bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh sau: Khí sinh ô chôn rác thu giếng thu khí đứng có đường kính Do = 460 - 900mm với ống thu khí đứng đặt bên có đường kính D = 100 - 200mm, khoảng cách hai ống thu khí x = 40 - 70m Chiều cao ống ngập lớp rác 80% chiều cao chôn rác 1/3 chiều cao ống ngập rác đục lỗ có đường kính lớn khoảng 40 - 60 cm để thu khí Ống thu khí giữ cố định nhờ ống lồng cấu tạo thép không rỉ, với đường kính ngồi đường kính giếng thu khí, đường kính ống lồng đảm bảo lớn đường kính ống thu khí, xung quanh phần đục lỗ bao bọc lớp sỏi có đường kính lỗ, để giữ ống thẳng đứng Phần ống đưa lên khỏi đơn nguyên sau đổ hoàn chỉnh lớp che phủ cuối đủ cao để tránh cố làm bít ống Một hệ thống nhiều ống thu khí chơn độ sâu 15m để thu khí gas phát sinh từ q trình phân hủy rác chơn lấp Sau dẫn đến hệ thống làm lạnh để tách nước lẫn gas Từ đây, gas tiếp tục đưa đến thiết bị xử lý, máy thổi nhằm nén lại bơm đến động đốt để chạy máy phát điện Lượng gas tạp dư xử lý phương pháp đốt 44 Hình 8: Sơ đồ mặt cắt bãi chơn lấp có thu hồi khí gas Hình 9: Sơ đồ hệ thống thu khí metan từ khí bãi rác để chạy máy phát điện 45 Lựa chọn 2: Áp dụng công nghệ ủ sinh học Quy trình xử lý chia làm giai đoạn sau: Giai đoạn tuyển lựa phân loại từ: Phần vô ( giấy,thủy tinh, nilon, nhựa ) phân loại thủ cơng Sau rác đưa vào phân loại xe xúc lật đưa qua khu đảo trộn băng tải từ để thu kim loại Giai đoạn đảo trộn: Rác sau phân loại đưa vào sân đảo trộn có bổ sung phân bùn bể tự hoại chất phụ gia bổ sung nitơ để đảm bảo tỷ lệ (C/N = 5/1) Giai đoạn ủ lên men: Trước vào bể ủ rác trộn với vi sinh vật khử mùi Thời gian ủ bể ủ 19- 22 ngày, dung tích bể ủ khoảng 150m3 Trong bể ủ có rãnh dẫn khí dọc theo chiều dài bề phân bố theo chiều rộng Các điều kiện để vi sinh vật hoạt động pH, độ ẩm, độ thống khí kiểm sốt hệ thống tự động Giai đoạn chín: rác sau qua bể ủ lên men đưa vào bể ủ chín Mỗi đống ủ chín có chiều cao nhỏ 2,5m, oxy cung cấp cách đảo trộn 1-2 lần Sơ đồ công nghệ ủ sinh học thể hình đây: Rác thải sinh hoạt Tuyển lựa, phân loại từ Đảo trộn Sản phẩm compost Ủ lên men Ủ chín Hình 10: Sơ đồ công nghệ ủ sinh học xử lý chất thải sinh hoạt hữu Cân cacbon cho công nghệ ủ sinh học thể hình 46 Hình 11: Cân cacbon trình ủ sinh học xử lý rác thải sinh hoạt [11] Như sơ đồ cân cacbon thấy tỷ lệ cacbon bay vào khí chiếm 54,2% tổng lượng cacbon đầu vào Trong áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh lượng cacbon bay chiếm 31,7% Lựa chọn 3: Áp dụng công nghệ ủ kị khí (lên men metan) theo phuơng pháp ướt đa giai đoạn kết hợp phát điện Rác hữu sau phân loại nghiền thủy lực đưa qua bể trộn men vi sinh, bổ sung nước cho TS = 10% Sau chất hữu ly tâm, 47 phần chất lỏng đưa sang bể mêtan hóa, bánh bùn chuyển sang thành dạng sệt nước thủy phân bể phản ứng dạng khuấy trộn hoàn toàn điều kiện nhiệt độ thường với thời gian lưu nước từ – ngày Sơ đồ cơng nghệ thể hình đây: Hình 12: Sơ đồ cơng nghệ ủ kị khí theo phuơng pháp ướt đa giai đoạn kết hợp phát điện Ưu điểm cơng nghệ này: + Tính ổn định sinh học cao cho phép phân hủy nhanh rút ngắn thời gian phân hủy rác thải sinh hoạt hữu + Tiết kiệm quỹ đất so với việc chôn lấp chất thải hợp vệ sinh 48 + Lượng khí nhà kính thu hồi lớn bãi chơn lấp chất thải rắn thời gian phân hủy nhanh (2-3 ngày) Tiềm giảm phát thải khí nhà kính lớn hơn, thể qua hình đây: Hình 13: Tiềm giảm phát thải khí nhà kính từ kịch xử lý [6] Vì giải pháp lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý rác thải sinh hoạt thu hồi khí nhà kính (CH4,CO2) đề xuất cho địa bàn nghiên cứu mà luận văn đưa lựa chọn - Áp dụng cơng nghệ ủ kị khí (lên men mêtan) theo phuơng pháp ướt đa giai đoạn kết hợp phát điện 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn nghiên cứu năm 2014 bình quân đạt 63,4 tấn/ngày Trong nguồn rác phát sinh từ hộ gia đình chiếm 63,1% Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn nghiên cứu cao đạt 95% Tỷ lệ chất thải hữu dễ phân hủy sinh học chiếm tới 57,1% Tuy nhiên RTSH chưa phân loại nguồn mà xử lý chung phương pháp chơn lấp Theo tính tốn cân cacbon cho bãi chôn lấp ta thu lượng cacbon chuyển hóa thành dạng ∑Cv = 8,272 tấn/ngày chiếm 31,7% so với lượng cacbon đầu vào Lượng cacbon bay (CH4, CO2) trình xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ ủ sinh học đạt 54,2% lớn nhiều lượng phát sinh từ trình chơn lấp Tuy nhiên, lượng giảm phát thải khí nhà kính từ cơng nghệ ủ sinh học (ủ phân compost) lại thấp công nghệ lên men mêtan kết hợp phát điện Do vậy, công nghệ đề xuất để thu hồi khí nhà kính mang lại hiệu áp dụng cơng nghệ ủ kị khí (lên men mêtan) theo phuơng pháp ướt đa giai đoạn kết hợp phát điện Kiến nghị: Từ kết đạt số điều kiện thời gian không gian tiến hành nghiên cứu, đưa số kiến nghị mở rộng hướng nghiên cứu luận văn sau: Áp dụng MFA vào phân tích khả phát thải khí nhà kính xử lý RTSH nói chung cơng nghệ chơn lấp hợp vệ sinh Tính tổng quát đến phát thải xe thu gom, phương tiện đầm ủi điện tiêu thụ quy đổi CO2 phát sinh nhằm đưa hệ số phát thải khí nhà kính rác xử lý phương pháp chôn lấp Mở rộng nghiên cứu thu hồi khí nhà kính từ rác thải sinh hoạt hữu phương pháp MFA theo công nghệ xử lý khác để thấy hiệu 50 phương pháp xử lý tối ưu cho việc xử lý rác thải sinh hoạt hữu giảm thiểu ô nhiễm khí nhà kính Mở rộng vấn đề nghiên cứu áp dụng MFA vào phân tích thu hồi khí nhà kính từ nhiều nguồn chất thải rắn hữu khác phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp, nước thải chứa nhiều hữu 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: Báo xây dựng (2009), Xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020: Phải áp dụng công nghệ tái chế, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia 2011, Hà Nội Đặng Kim Cơ (2004), Kỹ thuật môi trường, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, tr 32 Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Trương Thành Nam (2007), Tài liệu kinh tế chất thải dùng cho chuyên ngành, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản lý xử lý chất thải rắn, Nhà xuất Xây dựng, tr 401 Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thùy Diễm, Nguyễn Hồng Lan Thanh (2010), Cơng nghệ lên men Metan kết hợp phát điện – giải pháp xử lý rác cho thị lớn, góp phần kìm hãm biến đổi khí hậu, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, tập 13, số M2-2010 Nguyễn Xn Thành (2004), Giáo trình cơng nghệ vi sinh vật xử lí nhiễm mơi trường, Nhà xuất Nơng nghiệp, tr64 Nguyễn Xn Thành (2004), Giáo trình vi sinh vật học nông nghiệp, Nhà xuất Sư phạm, tr15 Hải Yến (2009), Những mơ hình kiểu mẫu, Tạp chí An ninh thủ 10 Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Mai Phong (2009), Xã hội hố cơng tác bảo vệ môi trường – kinh nghiệm quốc tế đề xuất với Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên Mơi trường, kì tháng 3/2009 (số 5) 11 Nghiêm Vân Khanh (2009), Áp dụng phân tích dịng ln chuyển vật chất để cải thiện quản lý để cải thiện quản lý nhà máy xử lý rác hữu Cầu Diễn – Hà Nội, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây Dựng, số 52 12 Nghiêm Vân Khanh (2012), Nghiên cứu trình xử lý chất thải rắn hữu công nghệ ủ sinh học cấp khí tự nhiên điều kiện Việt Nam, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Cẩm Vân (2011), Hiện trạng giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên 14 Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Quản lý chất thải rắn, NXB Xây Dựng, tr 75 15 Trần Quang Ninh (2005), Tổng luận công nghệ xử lý chất thải rắn số nước Việt Nam, NXB Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, tr24 16 Viện Khoa học Quản lý Môi trường (2011), Kiểm sốt nhiễm từ quy trình cơng nghệ xử lý chất thải, TP.Hồ Chí Minh Tiếng Anh: 17 Anna Fern´andez, Antoni S´anchez, Xavier Font (2005), Anaerobic codigestion of a simulated organic fraction of municipal solid wastes and fats of animal and vegetable origin, Biochemical Engineering Journal 26, pages 22– 28 18 Emily L Owens (2008), Material Flow Analysis for Kayangel State, Republic of Palau: Solid Waste Management on a Small Pacific Island, master of science, Michigan technological university 19 George Tchobanoglous, Hilary Theisen, S A Vigil, Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues, McGraw-Hill 20 IGES (2005) Waste management and recycling in Asia, United States, pages 479,482 21 Joke Waller (2000), Special session on meterial flow acounting, Paris 22 John Barrett, Harry Vallack, Andrew Jones and Gary Haq (2002), A Material Flow Analysis and Ecological Footprint of York, Technical report, Scotland 53 23 K.S Woon, Irene M.C Lo (2013), Greenhouse gas accounting of the proposed landfill extension and advanced incineration facility for municipal solid waste management in Hong Kong, Science of the Total Environment, pages 458–460 24 OECD Working Group on Environmental Information and Outlooks (2000), Special session on material flow accounting, United States 25 Paul H.Bruner and Helmut Rechberger (2005), Practical Handbook of meterial flow analysic, NewYork 26 Polprasert (1995), Organic waste recycling, John Wiley and Sons Ltd 27 R Couth, C Trois, S Vaughan-Jones (2011), Modelling of greenhouse gas emissions from municipal solid waste disposal in Africa, International Journal of Greenhouse Gas Control 5, pages 1443–1453 28 S.M Loureiro, E.L.L Rovere a, C.F Mahler (2013), Analysis of potential for reducing emissions of greenhouse gases in municipal solid waste in Brazil, in the state and city of Rio de Janeiro, Waste Management 33, pages 1302–1312 54 PHỤ LỤC Bảng 14: Tỷ lệ phần trăm thể tích khí sinh chơn lấp rác vệ sinh sau hồn chỉnh Đơn vị tính: % Khoảng thời gian tính từ chơn lấp N2 CO2 CH4 0-3 5,2 88 3-6 3,8 76 21 6-12 0,4 65 29 12-18 1,1 52 40 18-24 0,4 53 47 24-30 0,2 52 48 30-36 1,3 46 51 36- 42 0,9 50 47 42-48 0,4 51 48 hồn chỉnh (tháng) Nguồn: [5] Hình 14: Hiệu suất phát điện công nghệ lên men mêtan (nguồn [13]) 55 Hình 15: Sơ đồ thu khí gas để phát điện từ bãi chơn lấp Hình 16: Rác thải hữu phát sinh chợ 56 Hình 17: Các túi rác hộ gia đình sau cân để lại địa điểm thu gom Hình 18: Đường làng, ngõ xóm huyện Quế Võ trở nên thơng thống từ tiến hành thu gom rác xe đẩy tay 57 ... tài: ? ?Đánh giá khả thu hồi khí nhà kính (CH4, CO2) từ rác thải sinh hoạt hữu theo cách tiếp cận phân tích dịng vật chất (MFA)? ?? nhằm đề xuất số giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt thu hồi lượng... Dung ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HỒI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4, CO2) TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT HỮU CƠ THEO CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH DỊNG VẬT CHẤT (MFA) Chun ngành: Khoa học Môi trường Mã số : 60440301 LUẬN VĂN THẠC... Kết phân tích khả thu hồi khí metan, cacbon dioxit theo cách tiếp cận phân tích dịng vật chất Kết phân tích khả thu hồi khí metan, cacbon dioxit Quế Võ tính tốn theo cơng nghệ chơn lấp chất thải

Ngày đăng: 05/12/2020, 19:32

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan