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

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp đất ngập nước nhân tạo dòng chảy ngầm theo phương đứng

109 33 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 109
Dung lượng 3,53 MB

Nội dung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA o0o TIÊU VŨ PHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO – DÒNG CHẢY NGẦM THEO PHƯƠNG ĐỨNG CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Mà SỐ : 60 85 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.HCM - 08/2011 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN TẤN PHONG Cán chấm nhận xét : TS ĐẶNG VIẾT HÙNG Cán chấm nhận xét : TS NGUYỄN THỊ VÂN HÀ Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp HCM ngày 09 tháng 08 năm 2011 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2011 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Học viên: TIÊU VŨ PHƯƠNG MSHV: 09250510 Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1985 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường I TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO – DÒNG CHẢY NGẦM THEO PHƯƠNG ĐỨNG II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Xác định tải trọng COD vận hành thích hợp mơ hình ứng với tải trọng thí nghiệm tăng dần 175, 350, 525, 700 kgCOD/ha.ngày So sánh khả loại bỏ chất nhiễm mơ hình ứng với 03 loài thực vật xử lý vetiver, nến, sậy Phân tích khả tích lũy chất dinh dưỡng (nitơ photpho) sinh khối loài thực vật thử nghiệm lớp vật liệu lọc III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Ngày 14 / 02 / 2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày 15/ 07 / 2011 V CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN TẤN PHONG CN BỘ MÔN QL CHUYÊN NGÀNH TS NGUYỄN TẤN PHONG TRƯỞNG PHÒNG ĐT – SĐH TRƯỞNG KHOA QL NGÀNH iii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất thầy giáo, cô giáo Khoa Môi Trường - Trường Đại Học Bách khoa Tp.HCM Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu trường, thầy cô tận tình giảng dạy, truyền đạt tri thức quý báu giúp tác giả hồn thành chương trình đào tạo Luận văn thạc sĩ Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Nguyễn Tấn Phong, trường Đại Học Bách khoa Tp.HCM tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn tập thể anh chị nhân viên Phịng thí nghiệm, Khoa mơi trường, trường Đại Học Bách khoa Tp.HCM nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ nghiên cứu phân tích thử nghiệm Cảm ơn GS Kenji Furukawa, Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Japan hỗ trợ công nghệ chuyên môn sâu hệ thống đất ngập nước nhân tạo Đồng thời, cảm ơn tổ chức JICA, Nhật Bản, hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu Và cuối cùng, xin biết ơn cha mẹ, anh em gia đình, biết ơn tất anh chị, bạn lớp cao học Công nghệ Môi Trường K2008, K2009 bạn lớp đại học K.2006, K.2007 trường Đại Học Bách khoa Tp.HCM động viên, giúp đỡ, đồng hành suốt hai năm học vừa qua trình thực luận văn Trân trọng cảm ơn ! Tp HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2011 Tiêu Vũ Phương iv TÓM TẮT Trong điều kiện Việt Nam, toàn lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hộ dân cư phần từ khu công nghiệp khu vực thành thị nông thôn không thu gom xử lý quy định Ở nơi có hệ thống thu gom nước thải lại đơn giản phần lớn xả trực tiếp vào lưu vực sông, suối Hệ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lây lan dịch bệnh cho người động vật Đồng thời, nước ngầm bị ô nhiễm đáng kể nước thải xâm nhập vào tầng nước nơng Bên cạnh đó, tất dự án xử lý nước thải nước khơng đến nơi đến chốn, có hướng đến giải phần vấn đề thoát nước mưa chống ngập úng Trong khi, khó khăn việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải chi phí cho đầu tư, vận hành bảo trì hệ thống cao Vì vậy, vấn đề nghiên cứu tìm cơng nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đơn giản, hiệu chi phí thấp mà cịn đảm bảo giải vấn đề vệ sinh môi trường cần thiết Nghiên cứu thực nhằm đánh giá tính khả thi việc sử dụng hệ thống đất ngập nước nhân tạo có dịng chảy ngầm theo phương đứng (V-SFS) cho xử lý nước thải sinh hoạt không tập trung hộ dân cư cộng đồng nhỏ Nghiên cứu tiến hành 03 bể (mơ hình) gồm 03 lồi thực vật khác (sậy, Vetiver, nến) vận hành song song suốt tải trọng thủy lực (HAR) khác (176, 132, 88 44 mm/ngày) Đồng thời, có 09 tiêu ô nhiễm đánh giá gồm: TSS, COD, BOD5, TN, N-NH+4 , N-NO3- , N-NO2- , PPO43- T.coliform Thành phần % hiệu loại bỏ chất ô nhiễm thu qua nghiên cứu là: TSS 96,9%, COD 92,4%, BOD5 96%, TN 44,5%, N-NH+4 60,5%, PPO43- 47,6%, T.coliform 97,7% Trong đó, hiệu xử lý tốt thuộc bể (mơ hình) có HAR thấp thời gian lưu nước (HRT) dài Đồng thời, kết cho thấy khơng có khác biệt đáng kể hiệu xử lý lồi thực vật khác Việc phân tích khả tích lũy hàm lượng dinh dưỡng (N, P) thực vật vật liệu lọc cho thấy tỉ lệ % tích lũy TN, TP so với khả loại bỏ chúng v mơ hình đất ngập nước nhân tạo thực vật vật liệu lọc 43,94%; 32,11% 16,72%; 49,90% Dựa vào kết đạt được, ta kết luận hệ thống V-SFS xem giải pháp bền vững cho vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt, cần có biện pháp tiền xử lý để loại bỏ thành phần cặn lớn, cát thành phần Đồng thời, sinh khối thực vật sau thu hoạch sử dụng làm nhiên liệu đốt vi ABSTRACT In the current conditions in Vietnam, almost all domestic wastewater from household and a part from industry in both municipal and rural areas, Vietnam has not been collected and treated In some areas where have simple sewage system, almost domestic wastewater is discharge direct in to these systems and flow to spring or river That caused living environmental pollution and propagation of diseases in the human and animal Anh groundwater was polluted through infiltration into the shallow aquifer Beside, almost all the drainage and wastewater treatment projects is not yet to be everywhere, and if so, is only towards solving rain - water drainage and resisting flooding problems The most difficulty of wastewater treatment is the cost for capital and operation and maintenance system Therefore, study and discover a suitable domestic wastewater treatment technology for urban and rural areas, not only simple, efficient and low cost, but also ensure hygienic environment solutions is reasonable and feasible This research investigated the feasibility of using constructed wetland system with vertical - subsurface flow (V-SFS) for treating decentralized domestic wastewater for household and small community The pilot studied on three beds included three macrophytes tested parallely reed, vetiver and bulrush with four different HARs (176, 132, 88 and 44 mm/day).This study was tested with nine different parameters including: TSS, COD, BOD5, TN, N-NH+4 , N-NO3- , N-NO2- , P-PO43- and T.coliform In terms of overall performances the following mean removal rates were obtained: TSS 96.9%, COD 92.4%, BOD5 96%, TN 44.5%, N-NH+4 60.5%, P-PO4347.6%, and T.coliform 97.7%, respectively The best removals were obtained in those beds with the lowest HAR and the longest HRT With regard to the type of plant, no significant differences were found among macrophytes performance The analysis of nutrient content (TN, TP) accumulated in plants and filter material also showed the percent of TN & TP accumulated rate compared with the removal possibility of the DNNNT pilot in plant is 43.94%; 32.11%, respectively and in filter material is 16.72%; 49.90%, respectively According to these results, it can be concluded that V-SFS utilised in this research could be a suitable solution for domestic wastewater as a stand-alone vii treatment, although a previous pre-treatment in order to remove grit, heavy solids and floatable materials would be necessary Besides, the obtained biomass could be utilised as fuel in a small boiler for domestic uses viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ABS Ankyl bezen sunfonat (Chất tẩy tổng hợp) BOD5 Biological Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa cho ngày) BTNMT Bộ tài nguyên môi trường C/N Tỷ lệ Carbon/Nitrogen COD Chemical oxygen demand (Nhu cầu oxy hóa học) DNNNT Đất ngập nước nhân tạo FWS Free water surface (Dòng chảy mặt) HAR Hydraulic application rate (Tải trọng thủy lực) HRT Hydraulic retention time (Thời gian lưu nước) H-SFS Horizontal subsurface flow system (Dòng chảy ngầm theo phương ngang) MPN Most Probable Number (Mật độ khuẩn lạc) NH4+-N NO2- -N NO3- -N PO43 P Ammonium Nitrogen ion (Ion ammoni tính theo nitơ) Orthophosphate PVC Poly vinyl clorua QCVN Quy Chuẩn Việt Nam SBR Sequence Batch Reactor (Bể phản ứng dạng mẽ) SCR Song chắn rác SFS Subsurface flow system (Dòng chảy ngầm) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TKN Total Kjeldahl Nitrogen (Tổng nitơ Kjeldahl) T-N Total Nitrogen (tổng nitơ) TOC Toxic oxidation compound TSS Total Suspended Solid (Tổng chất rắn lơ lửng) UASB Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (Bể dòng chảy ngược qua Nitrite Nitrogen ion (Ion nitrit tính theo nitơ) Nitrate Nitrogen ion (Ion nitrat tính theo nitơ) tầng bùn kị khí) UV Ultraviolet visible (Tia cực tím) V-SFS Vertical subsurface flow system (Dòng chảy ngầm theo phương đứng) ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Đặc trưng nước thải sinh hoạt Bảng 2: Một vài phương pháp xử lý nước thải theo quy trình xử lý học, hóa học, sinh học Bảng 3: So sánh ưu nhược điểm phương pháp DNNNT 17 Bảng 4: Những trình loại bỏ chất nhiễm xảy hệ thống DNNNT .19 Bảng 5: Khả hấp phụ photpho số vật liệu tự nhiên 22 Bảng 6: Tốc độ vận chuyển oxy thực vật: Sậy nến 24 Bảng 1: Các thành phần đặc trưng nước thải nghiên cứu 41 Bảng 2: Các thơng số vận hành mơ hình nghiên cứu 42 Bảng 3: Các phương pháp phân tích 43 Bảng 2: Hàm lượng tích lũy TN, TP thực vật vật liệu 66 Luận văn Thạc Sĩ -81- HVTH: Tiêu Vũ Phương Bảng II.3: Kết phân tích BOD5 Tải TG trọng (ngày) Tải Tải Tải Tải 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) HS Vetiver (%) NĐ Nến (mg/l) HS Nến (%) NĐ Sậy (mg/l) HS Sậy (%) TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB HS Vetiver (%) TB NĐ Nến (mg/l) TBHS Nến (%) TB NĐ Sậy (mg/l) TBHS Sậy (%) 22.6 38.6 31.8 37.5 132.5 128.3 131.5 158.0 125.0 148.0 104.0 126.0 124.0 149.0 104.0 125.0 4.7 5.3 6.0 6.0 20.5 11.2 9.1 6.0 16.1 23.5 12.0 11.0 32.0 12.6 18.6 22.3 79.2 86.4 81.0 84.1 84.5 91.3 93.1 96.2 87.1 84.1 88.5 91.3 74.4 91.5 82.1 82.3 6.4 2.5 2.4 3.0 6.0 7.0 7.2 12.8 17.5 12.0 8.4 10.5 24.2 18.0 16.0 22.1 83.3 88.9 92.4 92.0 95.5 94.5 94.5 91.9 86.0 91.9 91.9 91.7 80.5 87.9 84.6 82.3 5.4 4.3 2.1 2.0 4.0 5.0 5.1 8.0 7.5 8.0 5.0 7.0 10.7 15.4 12.0 17.0 86.0 80.9 93.4 94.7 97.0 96.1 96.1 94.9 94.0 94.6 95.2 94.4 91.4 89.7 88.5 86.4 32.6 5.5 82.7 3.6 89.2 3.5 88.8 137.6 11.7 91.3 8.3 94.1 5.5 96.0 125.8 15.7 87.7 12.1 90.4 6.9 94.6 124.5 21.4 82.6 20.1 83.8 13.8 89.0 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -82- HVTH: Tiêu Vũ Phương Bảng II.4: Kết phân tích TN Tải TG trọng (ngày) Tải Tải Tải Tải 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) HS Vetiver (%) NĐ Nến (mg/l) HS Nến (%) NĐ Sậy (mg/l) HS Sậy (%) TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB HS Vetiver (%) TB NĐ Nến (mg/l) TBHS Nến (%) TB NĐ Sậy (mg/l) TBHS Sậy (%) 29.1 29.6 32.5 31.4 73.3 72.5 65.0 75.4 65.8 73.4 74.0 73.5 74.0 73.5 73.3 75.6 16.5 12.1 10.3 10.6 42.2 41.2 36.4 38.9 44.0 51.5 46.0 38.1 53.2 50.6 45.4 48.0 43.3 59.1 68.3 66.2 42.4 43.2 44.0 48.4 33.1 29.8 37.8 48.2 28.1 31.2 38.1 36.6 17.1 13.4 19.6 14.1 42.0 45.2 41.4 44.2 48.2 56.0 51.5 46.5 54.6 55.0 51.2 48.8 41.3 54.5 39.7 55.0 36.2 38.4 44.0 39.9 34.9 23.8 29.7 38.5 26.2 25.2 30.2 35.4 10.5 12.9 14.0 12.5 42.0 44.8 43.7 43.1 47.8 44.8 44.3 42.0 52.6 51.6 49.5 45.8 63.9 56.3 56.9 60.1 36.2 38.9 41.0 41.4 35.4 39.0 39.5 44.4 28.9 29.8 32.5 39.4 30.6 12.4 59.2 16.1 47.6 12.5 59.3 71.5 39.7 44.5 43.2 39.6 43.4 39.4 71.7 44.9 37.2 50.5 31.7 44.7 39.6 74.1 49.3 33.5 52.4 29.3 49.9 32.6 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -83- HVTH: Tiêu Vũ Phương Bảng II.5: Kết phân tích NH4+ Tải TG trọng (ngày) Tải Tải Tải 11 15 18 22 25 29 32 36 39 43 46 50 53 57 60 64 67 71 74 NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) HS Vetiver (%) NĐ Nến (mg/l) HS Nến (%) NĐ Sậy (mg/l) HS Sậy (%) TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB HS Vetiver (%) TB NĐ Nến (mg/l) TBHS Nến (%) TB NĐ Sậy (mg/l) TBHS Sậy (%) 28.6 29.1 29.7 29.1 27.4 28.3 29.7 27.2 32.5 72.8 77.3 57.1 58.2 59.4 58.2 59.4 65.0 64.4 62.7 66.6 67.2 63.8 8.7 14.5 15.9 14.9 13.5 11.1 10.3 12.1 6.0 51.5 42.6 30.2 30.2 32.5 32.5 35.8 39.2 35.8 46.5 48.2 48.7 50.4 69.5 50.3 46.4 48.8 50.8 60.7 65.3 55.4 81.5 24.6 41.5 47.1 48.1 45.3 44.2 39.6 39.7 44.3 25.9 27.7 27.5 21.1 16.2 15.7 15.7 14.0 11.8 12.3 11.2 12.9 14.0 27.4 31.9 34.2 33.0 39.2 37.0 37.0 30.2 34.2 39.2 44.8 44.2 48.7 38.9 42.9 45.1 51.9 60.4 57.7 59.2 52.6 56.9 56.3 52.1 49.2 48.2 40.7 41.6 46.8 55.0 47.4 34.0 27.9 28.8 23.7 10.1 12.3 12.9 14.0 13.4 12.3 11.2 8.4 7.8 22.4 28.6 30.2 25.8 33.6 36.4 28.6 29.1 30.2 35.8 39.2 34.7 34.7 63.3 57.7 56.6 51.9 51.0 56.4 62.3 69.1 75.9 64.3 57.1 55.0 59.6 49.2 42.5 58.9 56.7 53.4 39.6 36.9 44.1 45.6 29.1 11.9 58.8 13.8 51.7 11.4 60.5 63.5 36.7 41.6 33.8 48.6 29.4 55.2 65.7 45.0 31.3 45.2 28.2 39.3 37.3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ HVTH: Tiêu Vũ Phương NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) HS Vetiver (%) NĐ Nến (mg/l) HS Nến (%) NĐ Sậy (mg/l) HS Sậy (%) 78 81 85 88 92 66.1 63.3 69.4 67.2 65.0 49.3 48.2 31.4 42.0 40.3 25.4 23.9 54.8 37.5 37.9 50.4 44.8 41.4 44.8 48.2 25.0 23.1 33.9 33.3 23.9 45.4 47.2 39.8 34.7 42.6 32.5 18.9 36.6 48.3 32.7 95 99 102 106 109 113 116 120 123 59.4 62.2 62.2 63.8 67.2 58.2 62.7 67.2 63.3 44.8 47.0 42.0 44.8 39.2 39.7 43.8 47.0 46.0 24.5 24.3 32.4 29.8 41.7 31.8 30.2 30.1 27.3 52.0 51.3 42.6 61.0 50.1 47.1 49.8 51.1 20.0 23.7 34.5 19.9 22.8 27.5 24.7 23.9 45.9 44.8 40.3 48.2 48.7 48.2 42.6 45.2 29.3 33.3 37.9 36.8 25.0 25.9 35.6 32.7 Tải TG trọng (ngày) Tải -84TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB HS Vetiver (%) TB NĐ Nến (mg/l) TBHS Nến (%) TB NĐ Sậy (mg/l) TBHS Sậy (%) 62.9 43.8 30.2 50.6 24.6 45.5 32.1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -85- HVTH: Tiêu Vũ Phương Bảng II.6: Kết phân tích NO3Tải TG trọng (ngày) Tải Tải Tải 12 17 20 24 28 32 36 40 44 48 52 55 59 63 67 71 75 79 83 NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) NĐ Nến (mg/l) NĐ Sậy (mg/l) TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB -NĐ Nến (mg/l) TB -NĐ Sậy (mg/l) 0.167 0.034 0.046 0.035 0.034 0.036 0.048 0.054 0.334 0.068 0.091 0.071 0.069 0.072 0.097 0.108 0.132 0.108 0.099 0.118 0.121 0.150 0.282 0.949 1.457 1.670 1.842 0.789 0.975 0.926 2.796 1.364 0.719 0.711 0.655 1.336 0.994 1.389 1.629 0.894 1.524 2.591 1.115 1.336 0.754 0.741 0.774 0.635 0.543 1.638 1.881 0.851 1.432 1.642 2.527 1.921 3.201 1.708 2.331 1.602 1.125 1.326 1.582 2.301 1.135 1.403 0.812 0.752 0.774 0.665 0.539 1.293 1.231 3.877 2.266 1.513 2.569 3.449 2.823 4.323 3.936 1.379 3.309 2.336 1.539 2.611 1.156 1.312 0.057 1.111 0.977 1.243 0.114 1.246 2.046 2.782 0.119 1.564 1.558 2.014 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ Tải TG trọng (ngày) Tải 87 91 94 98 102 106 110 114 118 122 -86- NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) NĐ Nến (mg/l) NĐ Sậy (mg/l) 0.089 0.133 0.197 0.132 0.156 0.083 0.095 0.133 0.100 0.060 1.369 2.055 1.885 0.996 1.222 2.198 1.419 2.913 1.583 2.358 2.116 1.474 1.211 1.432 1.236 1.206 2.223 1.304 1.744 1.112 1.544 2.301 0.838 2.266 2.301 2.136 1.359 1.123 1.561 2.152 HVTH: Tiêu Vũ Phương TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB -NĐ Nến (mg/l) TB -NĐ Sậy (mg/l) 0.119 1.822 1.434 1.717 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -87- HVTH: Tiêu Vũ Phương Bảng II.7: Kết phân tích NO2Tải TG trọng (ngày) Tải Tải Tải 12 17 20 24 28 32 36 40 44 48 52 55 59 63 67 71 75 79 83 NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) NĐ Nến (mg/l) NĐ Sậy (mg/l) TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB -NĐ Nến (mg/l) TB -NĐ Sậy (mg/l) 0.013 0.013 0.033 0.018 0.012 0.038 0.025 0.019 0.052 0.016 0.036 0.023 0.037 0.043 0.016 0.036 0.042 0.034 0.016 0.039 0.043 0.033 0.258 0.286 0.342 0.362 0.395 0.364 0.382 0.416 0.374 0.420 0.468 0.516 0.162 0.176 0.216 0.384 0.114 0.115 0.118 0.087 0.136 0.193 0.025 0.000 0.023 0.045 0.075 0.212 0.023 0.076 0.092 0.102 0.130 0.121 0.220 0.121 0.130 0.061 0.089 0.058 0.078 0.186 0.058 0.098 0.032 0.006 0.079 0.010 0.052 0.553 0.100 0.409 0.216 0.115 0.236 0.269 0.280 0.360 0.110 0.429 0.261 0.056 0.121 0.280 0.058 0.072 0.022 0.351 0.060 0.155 0.032 0.340 0.122 0.252 0.039 0.114 0.102 0.144 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ Tải TG trọng (ngày) Tải 87 91 94 98 102 106 110 114 118 122 -88- NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) NĐ Nến (mg/l) NĐ Sậy (mg/l) 0.043 0.060 0.072 0.033 0.065 0.036 0.034 0.016 0.065 0.028 0.100 0.048 0.017 0.058 0.100 0.199 0.101 0.098 0.074 0.115 0.117 0.133 0.150 0.121 0.087 0.061 0.084 0.121 0.066 0.058 0.115 0.186 0.127 0.111 0.069 0.429 0.114 0.111 0.058 0.200 HVTH: Tiêu Vũ Phương TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB -NĐ Nến (mg/l) TB -NĐ Sậy (mg/l) 0.044 0.095 0.093 0.152 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -89- HVTH: Tiêu Vũ Phương Bảng II.8: Kết phân tích PO43Tải TG trọng (ngày) Tải Tải Tải 10 13 16 19 23 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) HS Vetiver (%) NĐ Nến (mg/l) HS Nến (%) NĐ Sậy (mg/l) HS Sậy (%) TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB HS Vetiver (%) TB NĐ Nến (mg/l) TBHS Nến (%) TB NĐ Sậy (mg/l) TBHS Sậy (%) 9.8 8.1 8.3 8.3 9.1 8.8 7.9 7.9 6.9 8.0 13.0 14.7 15.0 13.1 10.9 11.5 12.4 13.6 13.0 11.0 11.5 12.4 5.5 5.6 5.7 5.2 4.9 5.3 5.1 4.5 4.2 5.1 7.8 7.5 7.3 7.1 6.6 7.1 7.8 8.8 8.3 7.3 6.6 8.2 44.3 31.1 31.5 37.3 46.4 40.0 35.7 43.3 39.9 35.9 40.2 49.1 51.3 45.6 39.9 38.2 36.8 35.1 36.3 33.3 43.1 33.6 4.0 4.2 5.1 5.5 5.9 5.7 6.0 5.6 5.9 5.3 8.6 8.9 7.1 8.4 6.1 8.9 7.2 5.0 7.0 7.8 7.9 6.8 53.2 51.5 31.1 29.7 27.8 35.2 29.4 25.9 20.3 26.6 25.3 27.9 40.1 28.8 44.2 24.2 45.5 61.5 44.2 35.4 30.4 42.6 3.7 4.9 5.1 5.1 5.7 5.8 5.8 5.9 4.4 5.4 8.2 8.0 6.1 8.1 5.1 5.4 6.1 4.7 6.2 5.2 7.4 7.5 56.2 42.5 31.2 34.1 30.6 33.9 31.8 21.9 39.6 24.5 28.6 35.1 48.5 31.4 53.4 53.5 53.7 63.6 50.6 57.4 34.1 37.2 8.3 5.1 38.5 5.3 33.1 5.2 34.6 12.8 7.6 40.6 7.5 37.7 6.3 47.6 12.1 7.3 39.8 7.5 39.2 6.6 46.8 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ Tải TG trọng (ngày) Tải 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 -90- HVTH: Tiêu Vũ Phương NĐ đầu vào (mg/l) NĐ Vetiver (mg/l) HS Vetiver (%) NĐ Nến (mg/l) HS Nến (%) NĐ Sậy (mg/l) HS Sậy (%) 11.9 11.8 11.0 11.7 13.1 13.0 12.6 12.1 11.3 11.9 13.0 11.9 10.7 11.4 13.1 12.8 13.6 14.0 7.6 7.1 6.3 7.0 6.5 7.6 8.3 7.7 9.3 6.2 7.6 8.3 8.1 8.2 9.2 9.3 10.2 9.6 36.5 39.6 43.1 39.8 50.2 41.7 34.4 36.1 17.5 47.5 41.4 30.6 23.9 28.1 29.8 27.5 25.0 31.8 6.0 7.1 6.9 7.9 7.8 7.2 8.7 8.5 10.9 8.9 7.7 6.9 6.4 8.7 8.5 9.1 9.8 9.6 53.8 40.1 35.9 30.4 40.4 43.4 35.7 39.6 16.2 24.6 30.6 46.5 45.8 26.3 35.1 28.9 27.9 31.6 5.7 6.1 4.4 6.2 7.2 5.2 6.8 9.4 10.9 7.6 7.2 7.3 5.2 8.1 8.5 8.5 9.2 9.3 55.8 48.5 58.5 45.5 45.0 59.8 49.9 33.2 16.5 35.6 35.1 43.4 55.9 31.4 35.1 34.0 32.2 33.8 TB -NĐ đầu vào (mg/l) TB -NĐ Vetiver (mg/l) TB HS Vetiver (%) TB NĐ Nến (mg/l) TBHS Nến (%) TB NĐ Sậy (mg/l) TBHS Sậy (%) 12.4 8.6 30.3 8.6 31.3 8.2 35.3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -91- HVTH: Tiêu Vũ Phương PHỤ LỤC III MỘT SỐ HÌNH ẢNH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -92- HVTH: Tiêu Vũ Phương Hình III.1: Chuẩn bị vật liệu trước đưa vào mơ hình Hình III.2: Chuẩn bị vật liệu trước đưa vào mơ hình (tt) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -93- HVTH: Tiêu Vũ Phương Hình III.3: Lắp đặt mơ hình, hệ thống thu gom nước Hình III.4: Bố trí vật liệu đá 1x2, sỏi trịn vào mơ hình Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -94- HVTH: Tiêu Vũ Phương Hình III.5: Bố trí vật liệu cát mịn trồng Hình III.6: Bố trí hệ thống phân phối nước thải đầu vào ống thông Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng Luận văn Thạc Sĩ -95- HVTH: Tiêu Vũ Phương Hình III.7: Khảo sát chọn giống cho mơ hình – Vườn ươm ĐH Nơng Lâm Hình III.8: Phối hợp Sở KHCN – Đồng Nai khảo sát khu vực lấy mẫu nước Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương đứng ... vị cơng đoạn xử lý học, hóa học, sinh học xử lý bùn cặn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương ? ?ứng Luận văn Thạc... metan Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương ? ?ứng Luận văn Thạc Sĩ -9- HVTH: Tiêu Vũ Phương ™ Xử lý học Xử lý học... Khu gọi khu đất ngập nước nhân tạo (constructed wetland) DNNNT Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp đất ngập nước nhân tạo – dòng chảy ngầm theo phương ? ?ứng Luận văn

Ngày đăng: 01/02/2021, 23:56

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Lê Hoàng Việt, 2002. Nguyên lý các quy trình xử lý nước thải. Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường & Tài Nguyên Nước. Khoa Công Nghệ. Trường Đại học Cần Thơ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nguyên lý các quy trình xử lý nước thải
2. P.GS T.S Nguyễn Việt Anh, 2005. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng trong điều kiện Việt Nam của – Đại học Xây dựng Hà Nội.Tiếng Anh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng trong điều kiện Việt Nam
4. D. Whitney, A. Rossman, N. Hayden, 2002. Evaluating an existing subsurface flow constructed wetland in Akumal, Mexico Sách, tạp chí
Tiêu đề: Evaluating an existing subsurface flow constructed wetland in Akumal, Mexic
5. Fabio Masi, Nicola Martinuzzi, 2007. Constructed wetlands for the Mediterranean countries: Hybrid systems for water reuse and sustainable sanitation, Desalination 215: 44–55 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Constructed wetlands for the Mediterranean countries: Hybrid systems for water reuse and sustainable sanitation
6. G.Badalians Gholikandi, M. Moradhasseli, R. Riahi, 2009. Treatment of domestic wastewater in a pilot-scale HSFCW in West Iran, Desalination 248:977–987 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Treatment of domestic wastewater in a pilot-scale HSFCW in West Iran
7. Gilbert Kabelo Gaboutloeloe & Shulin Chen & Michael E. Barber & Claudio O. Stockle, 2009. Combinations of Horizontal and Vertical Flow Constructed Wetlands to Improve Nitrogen Removal, Water Air Soil Pollut: Focus 9:279–286 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Combinations of Horizontal and Vertical Flow Constructed Wetlands to Improve Nitrogen Removal
8. Guleda Onkal Engin, Ibrahim Demir, 2006. Cost analysis of alternative methods for wastewater handling in small communities, Journal of Environmental Management 79: 357–363 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cost analysis of alternative methods for wastewater handling in small communities
9. Jan Vymazal, Lenka Krửpfelova, 2008. Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with Horizontal Sub-Surface Flow, Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Environmental Sciences, Czech Sách, tạp chí
Tiêu đề: Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with Horizontal Sub-Surface Flow
11. K. Furukawa and M. Fujita, 1996. Advanced Treatment of Secondary Effluent and Polluted Municipal River Water through the Utilization of Natural Purification Capability, Environmental Research Forum Vols. 5-6, pp. 319- 324 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Advanced Treatment of Secondary Effluent and Polluted Municipal River Water through the Utilization of Natural Purification Capability
13. Martin Maddison, Kaido Soosaar, Tonu Mauring, Ulo Mander, 2009. The biomass and nutrient and heavy metal content of cattails and reeds in wastewater treatment wetlands for the production of construction material in Estonia. Desalination 247, 121–129 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The biomass and nutrient and heavy metal content of cattails and reeds in wastewater treatment wetlands for the production of construction material in Estonia
16. M.E. Kaseva, 2003. Performance of a sub-surface flow constructed wetland in polishing pre-treated wastewater—a tropical case study.Trang web Sách, tạp chí
Tiêu đề: Performance of a sub-surface flow constructed wetland in polishing pre-treated wastewater—a tropical case study
1. Ayaz S.C, 2002. Post-treatment and reuse of tertiary treated wastewater by constructed wetlands Khác
2. Carsten Schulz , Jo¨ rg Gelbrecht, Bernhard Rennert , 2002. Treatment of rainbow trout farm effluents in constructed wetland with emergent plants and subsurface horizontal water flow Khác
3. C.H. House, B. A. Bergmann, A. M. Stomp và D. J. Frederick, 1998. Combining constructed wetlands and aquatic and soil filters for reclamation and reuse of water Khác
10. Kadlec and Kanight, 1996. Constructed wetland for Municipal Wastewater Treatment Khác
12. L.C. Davis, C.C Carias, J.M Novais and S. Martins-Dias, 2005. Phytoremediation of textile effluents containing azo dye by using Phragmites australis in a vertical flow intermittent feeding constructed wetland Khác
14. Mc GRAW-HILL, 1991. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse International Edition, Third Edition Khác
15. M.L. Solano; P. Soriano; M.P. Ciria, 2004. Constructed Wetlands as a Sustainable Solution for Wastewater Treatment in Small Villages, Biosystems Engineering 87 (1), 109–118 Khác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w