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

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ xử lý NITƠ hàm LƯỢNG CAO TRONG nước THẢI BẰNG mô HÌNH SNAP (Singlestage Nitrogen removal using Anammox and Partial nitritation) với GIÁ THỂ BIOFIX

90 39 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 90
Dung lượng 2,4 MB

Nội dung

LỜI CẢM ƠNTÓM TẮT LUẬN VĂN1.5. Phương pháp nghiên cứu1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn1.7. Tính mới của đề tàiCHƯƠNG 2: TỔNG QUAN2.1 Tổng quan về nitơ2.1.1. Quá trình cố định nitơ2.1.2. Quá trình amon hóa2.1.3. Quá trình nitrat hóa2.1.4. Quá trình phản nitrat2.1.5. Quá trình anammox2.2 Tác hại của nitơ2.2.1 Tác hại đối với con người2.2.2 Tác hại nitơ đối với môi trường2.3. Nguồn gốc phát sinh nitơ2.4 Các công nghệ xử lý nitơ2.4.1 Công nghệ xử lý truyền thống2.4.2 Công nghệ Sharon2.4.3. Công nghệ dựa trên quá trình anammox2.4.3.1 Công nghệ Sharon – Anammox2.4.3.2 Quá trình nitrit hóa bán phần và anammox trong 1 bể phản ứng2.4.3.3. Quá trình Denamox2.5. Quá trình SNAPCHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.1. Mô hình nghiên cứu3.2. Giá thể sinh học3.3. Sinh khối SNAP3.4. Nước thải nhân tạo3.5. Điều kiện hoạt động3.6. Phương pháp phân tích3.7. Phương pháp xác định sinh khối3.8. Phương pháp xử lý số liệuCHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN4.1. Giai đoạn thích nghi (startup)4.2. Giai đoạn khảo sát hiệu quả xử lý nitơ4.2.1. Sự biến động pH, DO4.2.2. Nồng độ FA và FNA trong bể4.2.3.Hiệu quả chuyển hóa NH4+ và loại bỏ TN4.3.4.1. Hiệu quả chuyển hóa NH4+4.3.4.2. Hiệu quả loại bỏ TK4.2.4.Sự biến động của NO3N, NO2N dòng ra và Cl4.2.4.1. Sự biến động NO3N và NO2N dòng ra4.2.4.2. Sự biến động Cl dòng ra4.3. Sinh khối bùn4.3.1. Quan sát hình thái bùn4.3.2. Sinh khối vi sinh vậtCHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1.Kết luận2.Kiến nghịTÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NCKH ĐÃ CÔNG BỐ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - HỒ THANH HIỀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NITƠ HÀM LƯỢNG CAO TRONG NƯỚC THẢI BẰNG MƠ HÌNH SNAP VỚI GIÁ THỂ BIOFIX Chuyên ngành: Công nghệ môi trường Mã số: 608506 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH oOo Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tấn Phong Cán chấm nhận xét 1: TS Đặng Vũ Bích Hạnh Cán chấm nhận xét 2: TS Lê Thị Kim Phụng Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM ngày 29 tháng 08 năm 2013 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: GS.TS Lâm Minh Triết (CT) TS Trần Tiến Khơi (TK) TS Đặng Vũ Bích Hạnh (PB1) TS Lê Thị Kim Phụng (PB2) PGS.TS Nguyễn Tấn Phong (UV) Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Bộ môn quản lý chuyên ngành sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Bộ mơn quản lý chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ TÓM TẮT LUẬN VĂN Công nghệ sinh học xử lý nitơ truyền thống dựa nguyên lý nitrat khử nitrat góp phần loại bỏ nitơ nước thải trước thải bỏ vào môi trường Tuy nhiên, công nghệ truyền thống bọc lộ nhiều nhược điểm thải khí độc, khơng xử lý nước thải có chưa hàm lượng nitơ cao, đặc biệt nước thải có chưa nitơ cao mà hàm lượng COD thấp nước thải sau hâm Biogas, nước rỉ rác lâu năm… Từ năm 1995, người ta phát trình chuyển hóa nitơ mới, q trình oxi hóa kị khí, vi khuẩn chịu trách nhiệm cho q trình vi khuẩn anammox, với phát mở công nghệ loại bỏ nitơ nước thải Công nghệ khắc phục nhược điểm cơng nghệ truyền thống Vì vậy, cơng nghệ ứng dụng q trình anammox nghiên cứu ứng dụng rộng rải thể giới Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu xử lý nitơ hàm lượng cao nước thải mơ hình SNAP với giá thể biofix” nhằm đánh giá hiệu loại bỏ nitơ nước thải nhân tạo mô nước thải có chứa hàm lượng nitơ cao qua tải trọng khác (ứng với nồng độ khác 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mg/l) với thơng số kiểm sốt pH 7,7; DO từ đến 3,3 mg/l thời gian lưu nước 12h, hiệu chuyển hóa loại bỏ tối đa 90,5% 84,6% tải trọng 1,4 kgN/m3.ngày Tải trọng xử lý nitơ đạt 1,194 kgN/m3.ngày Lượng sinh khối bám giá thể 1,047 gSS/g giá thể ngày cuối thí nghiệm Những kết cho thấy công nghệ SNAP với giá thể Biofix xử lý nước thải có chứa hàm lượng nitơ cao với hiệu tương tối cao, Biofix giá thể phù hợp cho vi khuẩn anammox AOB HVTH:HỒ THANH HIỀN Trang ii Luận Văn Thạc Sĩ ABSTRACT The traditional biotechnology to nitrogen removal based on nitrification – denitrification has contributed to removing nitrogen from wastewater before discharging into the water source However, this technology has many disadvantages such as complexity, high cost, emit CO2 and N2O, etc Especially, wastewater contains high nitrogen and limit COD such as leachate, wastewater generated from sludge treatment is very difficult to treat by the traditional biotchnology In 1995, the scientists discovered a new method to treat for nitrogen, called anaerobic ammonium oxidation (anammox) In this reaction, ammonium is oxidized to nitrogen gas from nitrite under anaerobic condition The technology based on anammox overcomes the disadvantatages of the traditional biotachnology Therefore, this technology has widely researched and been applied in the world The study “Evaluation of Nitrogen Removal from Synthesis Wastewater which High Nitrogen Concentration by Single-Stage Using anammox and Partial nitritation (SNAP) with BioFix as Biomass Carrier” Evaluation of Nitrogen Removal from wastewater which has high concentration through steps (corresponding to different concentrations of 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mg/l) with control parameters pH 7.7, DO from to 3.3 mg/l and HRT 12h, conversion efficiency nitrogen and removal efficiency nitrogen at 1.4kgN/m3.day reach 90,5% and 84.6%, respectively Nitrogen remaval loading rate reaches 1.194 kgN/m3.day The sludge sticked to biomass carries is 1.047gSS/g biomass carries at the end of days of the experiment These results showed that SNAP can treat for wastewater containing high nitrogen and Biofix is quite suitable biomass carries for AOB and anammox bacteria HVTH:HỒ THANH HIỀN Trang iii Luận Văn Thạc Sĩ DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Chu trình nitơ tự nhiên Hình 2.2 Vi khuẩn anammox kính hiển vi (x1000) .14 Hình 2.3 Quá trình khử nitơ truyền thống trình anammox 14 Hình 2.4 Mơ hình xử lý nitơ SHARON 22 Hình 2.5 Mơ hình Sharon - Anammox 24 Hình 2.6 Một số giá thể sử dụng cơng nghệ SNAP .28 Hình 2.7 Ngun tắc loại bỏ nitơ mơ nình SNAP .29 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình thí nghiệm .32 Hình 3.2 Mơ hình thực tế 33 Hình 3.3 Bể phản ứng 35 Hình 3.4 Cấu trúc giá thể sinh học biofix 35 Hình 3.5 Giá gắn cho giá thể sinh học BioFix 36 Hình 4.1 Bùn sau chạy thích nghi 41 Hình 4.2 Nồng độ FA bể 47 Hình 4.3 Nồng độ FNA bể 48 Hình 4.4 hiệu chuyển hóa trung bình qua tải trọng 49 Hình 4.5 Hiệu chuyển hóa amoni 51 Hình 4.6 Hiệu xử lý nitơ 52 Hình 4.7 Hiệu suất loại bỏ nitơ trung bình qua tải trọng 52 Hình 4.8 quan hệ NRE với ACE 56 Hình 4.9 Nồng độ NO2-N NO3-N dòng 57 Hình 4.10 Nồng độ Cl- 60 Hình 4.11 Sinh khối bùn bám giá thể qua tải 61 Hình 4.12 Bùn giá thể bùn lơ lửng 62 Hình 4.13 Sinh khối bùn bể theo thời gian vận hành 63 HVTH:HỒ THANH HIỀN Trang v Luận Văn Thạc Sĩ DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Thành phần nước thải sinh hoạt .17 Bảng 2.2 Nồng độ đặc trưng ô nhiễm nitơ tổng thường tìm thấy số loại nước thải công nghiệp 18 Bảng 2.3 So sánh số công nghệ xử lý nitơ khác 27 Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật giá thể .36 Bảng 3.2 Tính chất nước thải nhân tạo 37 Bảng 3.3 Tải trọng nitơ theo thời gian 38 Bảng 3.4: Các phương pháp phân tích 39 Bảng 4.1 Thơng số kiểm sốt DO 42 Bảng 4.2 Giá trị pH qua tải trọng 45 Bảng 4.3 Sự FA FNA bể giao động tải trọng 47 Bảng 4.4 hiệu chuyển hóa NH4+ qua tải trọng 49 Bảng 4.5 Hiệu xử lý tải trọng 53 Bảng 4.6 So sánh hiệu xử lý 54 Bảng 4.7 So sánh hiệu chuyển hóa xử lý tải kgN/m3.ngày 55 Bảng 4.8 Nồng độ NO3—N dòng 58 Bảng 4.9 Nồng độ NO2-N dòng 59 Bảng 4.10 Đặc tính bùn bể 63 HVTH:HỒ THANH HIỀN Trang vi Luận Văn Thạc Sĩ KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT AEROBIC Quá trình hiếu khí ACE Hiệu suất chuyển hóa amoni ANAEROBIC Q trình kị khí ANAMMOX Oxi hóa amoni điều kiện kị khí ANOXIC Q trình thiếu khí AOB Vi khuẩn oxi hóa amoni BOD Nhu cầu oxi sinh học CANON Khử nitơ thơng qua nitrit q trình tự dưỡng hồn tồn COD Nhu cầu oxi hóa học DO Nồng độ oxi hòa tan FA Amoniac tự FNA Axit nitric tự HRT Thời gian lưu nước MLSS Chất rắn lơ lửng NOB Vi khuẩn oxi hóa nitrit NRE Hiệu suất loại bỏ nitơ SNAP Một bước loại bỏ nitơ anammox nitrit bán phần SS Thông số chất rắn lơ lửng SRT Thời gian lưu bùn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN Tổng nitơ TOC Cacbon hữu tổng số VSS Chất rắn bay HVTH:HỒ THANH HIỀN Trang vii Luận Văn Thạc Sĩ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT LUẬN VĂN ii ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN iv DANH SÁCH HÌNH .v DANH SÁCH BẢNG .vi KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vii MỤC LỤC viii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.2 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.7 Tính đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nitơ 2.1.1 Quá trình cố định nitơ 2.1.2 Quá trình amon hóa .5 2.1.3 Q trình nitrat hóa 2.1.4 Quá trình phản nitrat 10 2.1.5 Quá trình anammox .13 2.2 Tác hại nitơ 16 2.2.1 Tác hại người .16 2.2.2 Tác hại nitơ môi trường 16 2.3 Nguồn gốc phát sinh nitơ 16 2.4 Các công nghệ xử lý nitơ .20 2.4.1 Công nghệ xử lý truyền thống 20 HỒ THANH HIỀN Trang viii Luận Văn Thạc Sĩ 2.4.2 Công nghệ Sharon 21 2.4.3 Cơng nghệ dựa q trình anammox .22 2.4.3.1 Công nghệ Sharon – Anammox 23 2.4.3.2 Q trình nitrit hóa bán phần anammox bể phản ứng 24 2.4.3.3 Quá trình Denamox 26 2.5 Quá trình SNAP 28 CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Mơ hình nghiên cứu 32 3.2 Giá thể sinh học 35 3.3 Sinh khối SNAP 36 3.4 Nước thải nhân tạo 37 3.5 Điều kiện hoạt động 37 3.6 Phương pháp phân tích .38 3.7 Phương pháp xác định sinh khối 39 3.8 Phương pháp xử lý số liệu 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Giai đoạn thích nghi (start-up) 41 4.2 Giai đoạn khảo sát hiệu xử lý nitơ 41 4.2.1 Sự biến động pH, DO 42 4.2.2 Nồng độ FA FNA bể .46 4.2.3.Hiệu chuyển hóa NH4+ loại bỏ TN 49 4.3.4.1 Hiệu chuyển hóa NH4+ 49 4.3.4.2 Hiệu loại bỏ TK .51 4.2.4.Sự biến động NO3-N, NO2-N dòng Cl- 56 4.2.4.1 Sự biến động NO3-N NO2-N dòng 56 4.2.4.2 Sự biến động Cl- dòng 60 4.3 Sinh khối bùn 61 4.3.1 Quan sát hình thái bùn 61 4.3.2 Sinh khối vi sinh vật 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 1.Kết luận 66 HỒ THANH HIỀN Trang ix Luận Văn Thạc Sĩ 2.Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NCKH ĐÃ CƠNG BỐ .73 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 74 PHỤ LỤC 75 HỒ THANH HIỀN Trang x Luận Văn Thạc Sĩ CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Sau thời gian nghiên cứu mơ hình SNAP để loại bỏ nước thải nhận tạo với hàm lượng nitơ cao đưa số kết luận sau: - Mơ hình đạt hiệu xử lý nitơ tải khác với hiệu xử lý tương đối cao Hiệu chuyển hóa xử lý nitơ trung bình 43,217% 35,094% tải 0,2 kgN/m3.ngày; 53,023% 45,716% tải 0,4 kgN/m3.ngày; 59,716% 53,800% tải 0,6 kgN/m3.ngày; 78,182% 72,566% tải 0,8 kgN/m3.ngày; 79,244% 74,3489% tải 1,0 kgN/m3.ngày; 79,656% 74,045% tải 1,2 kgN/m3.ngày; 83,476% 78,060% tải 1,4 kgN/m3.ngày - Mơ hình SNAP có khả xử lý nước thải có hàm lượng nitơ cao COD thấp - Vi khuẩn anammox có thời gian thích nghi lâu so với vi khuẩn AOB - Hiệu chuyển hóa amoni hiệu loại bỏ nitơ có mối quan hệ với Để hiệu loại bỏ nitơ cao bắt buộc hiệu chuyển hóa amoni phải cao Nhưng hiệu chuyển hóa amoni cao khơng có nghĩa hiệu loải bỏ nitơ cao - DO bể có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu chuyển hóa Amoni hiệu loại bỏ nitơ - Có xuất vi khuẩn khử nitrat trình khử nitrat bể phản ứng xảy - Mô hình khắc phục nhược điểm mơ hình trước 2.Kiến nghị Với kết đạt được, vài kiến nghị đưa sau: - Mơ hình xử lý loại bỏ nitơ nồng độ cao, nhiên, nước thải nhân tạo, cần tiếp tục nghiên cứu hiệu loại bỏ nitơ với nước thải thật để đánh giá khả ứng dụng vào thực tế - Để mơ hình đạt hiệu tốt, cần phải kiểm soát tốt nồng độ FA bể mức phù hợp thông qua điều chỉnh pH bể Và DO bể cần phải HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 66 Luận Văn Thạc Sĩ kiểm soát nhằm đạt hiệu chuyển hóa tốt mà khơng gây ức chế vi khuẩn anammox, tạo điều kiện cho vi khuẩn NOB phát triển, lãng phí lượng - Cần có nghiên cứu khác vật liệu giá thể khác nhằm lựa chọn vật liệu tốt để sử dụng - Cần có nghiên cứu so sánh mơ hình SNAP với mơ hình ứng dụng anammox khác để xác định ưu điểm, khuyết điểm SNAP, đánh gia khả ứng dụng vào thực tế mơ hình SNAP so với mơ hình khác HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 67 Luận Văn Thạc Sĩ TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Đào Vĩnh Lộc (2012), Nghiên cứu xử lý Amonia nước rỉ rác mơ hình SNAP với giá thể Biofix, luận văn tốt nghiệp thạc sĩ [2] Lê văn Cát (2007), Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ photpho, nhà xuất Khoa học tự nhiên Công Nghệ Hà Nội [3] Phạm Khắc Liệu (2008), Phát triển trình xử lý sinh học loại nitơ nước thải sở phản ứng anammox, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 48:109-118 [4] Phạm Khắc Liệu, Dương Thành Chung (2011), Ứng dụng q trình kết hợp nitrit hóa bán phần anammox xử lý loại nitơ nước rỉ rác quy mơ phịng thí nghiệm, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (45), 99-101 TÀI LIỆU TIẾNG ANH [5] Achlesh Daverey, Sin-Han Su, Yu-Tzu Huang, Jih-Gaw Lin (2012), Nitrogen removal from opto-electronic wastewater using the simultaneous partial nitrification, anaerobic ammonium oxidation and denitrification (SNAD) process in sequencing batch reactor, Bioresource Technology 113, 225–231 [6] Andrea Bertino (2010), Study on one-stage Partial nitritation-anammox process in MBBRs: a sustainable nitrogen removal [7] APHA AWWA, WEF., Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association, Washington DC, USA (1999) [8] Chong-Jian Tang, Ping Zheng, Cai-Hua Wanga, Qaisar Mahmood, Ji-Qiang Zhang, Xiao-Guang Chen, Lei Zhang, Jian-Wei Chen (2010), Performance of highloaded ANAMMOX UASB reactors containing granular sludge, water research, 1-10 [9] Cigdem Kalkan Aktan, Kozet Yapsakli, Bulent Mertoglu (2012), Inhibitory effects of free ammonia on anammox bacteria, Biodegradation 23:751–762 [10] Dao Vinh Loc and Nguyen Tan Phong (2012), Nitrogen Removal from Landfill Leachate by Single-Stage Using anammox and Partial nitritation (SNAP) with BioFix HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 68 Luận Văn Thạc Sĩ as Biomass Carrier The 2nd International engineering symposium – IES2012, Kumamoto University, Kumamoto, Japan [11] F Nishimura, T Hidaka, A Nakagawa, H Yorozu & H Tsuno (2012), Removal of high concentration ammonia from wastewater by a combination of partial nitrification and anammox treatment, Environmental Technology, 33:13, 1485-1489 [12] Furukawa K., Lieu P K., Tokitoh H., and Fujii T (2006), Development of singlestage nitrogen removal using anammox and partial nitritation (SNAP) and its treatment performances, Wat Sci Technol., 53 (6):83-90 [13] Ganigue R., Gabarro J., Lopez H., Ruscalleda M., Balaguer M D., and Colprim J (2010), Combining partial nitritation and heterotrophic denitritation for the treatment of landfill leachate previous to an anammox reactor, Wat Sci Technol., 61(8):194955 [14] Jiachun Yang, Li Zhang, Hira Daisuke, Sato Takahiro, Yongguang Ma, Zhigang Li, and Kenji Furukawa (2010), High rate partial nitrification treatment of reject wastewater, Journal of Bioscience and Bioengineering VOL 110 No 4, 436–440 [15] J.W Mulder, J.O.J Duin, J Goverde, W.G Poiesz, H.M van Veldhuizen, R van Kempen, P Roeleveld,(2006) Full-Scale Experience With The Sharon Process Through The Eyes Of The Operators, Water Environment Foundation 06; 5256 – 5270 [16] Kenji Furukawa, Sen Qiao, Takashi Nishiyama, Tatsuo Fujii, Zafar Bhatti (2012), Rapid startup and high rate nitrogen removal from anaerobic sludge digester liquor using a SNAP process, Biodegradation 23:157–164 [17] Konrad Egli, Urs Fanger, Pedro J, J Alvarez, Hansruedi Siegrist, Jan R van der Meer, Alexander J., B Zehnder (2001), Enrichment and characterization of an anammox bacterium from a rotating biological contactor treating ammonium-rich leachate, Arch Microbiol 175 :198–207 [18] Lieu P.K., Homan H., Kurogi A., Kawagoshi Y., Fujii T., and Furukawa K (2006), Characterization of sludge from single-stage nitrogen removal using anammox HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 69 Luận Văn Thạc Sĩ and partial nitritation (SNAP) process, Japanese Journal of Water Treatment Biology, 41 (2):46-53 [19] Pham Van Sung and Nguyen Tan Phong (2012), Removing of Nitrogen from Landfill Leachate by Single-Stage Using anammox and Partial nitritation (SNAP) with Acrylic Pile Fabrics as Biomass Carrier The 2nd International engineering symposium – IES2012, Kumamoto University, Kumamoto, Japan [20] LIANG Zhu, LIU Jun-xi (2007), Control factors of partial nitritation for landfill leachate treatment, Journal of Environmental Sciences 19, 523–529 [21] Pynaert K., Wyffels S., Sprengers R, Boeckx P., Van Cleemput O., Verstraete W., (2002), Oxygen-limited nitrogen removal in a lab-scale rotating biological contactor treating an ammonium-rich wastewater, W Sci Technol., Vol 45, 357-363 [22] Schimidt, I., Sliekers, O., Schmid, M., Bock, E., Fuerst, J Kuenen, J.G., Jetten, M.S.M., and Strous M (2003), New concepts of microbial treatment processes for the nitrogen removal in wastewater, FEMS Microbio Rev., 27, 481-492 [23] Strous, M (2000), Microbiology and Application of Anaerobic Ammonium Oxidation, PhD thesis, TU Delft, 144p [24] Strous M., Van Gerven E., Kuenen J G., and Jetten M., 1997, Effects of aerobic and microaerobic conditions on anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) sludge, Appl Environ Microbiol, 63(6):2446-8 [25] S Suneethi, Kurian Joseph(2010), Batch cultUrê enrichment of ANAMMOX populations from anaerobic and aerobic seed cultUrês, Bioresource Technology [26] Taichi Yanamoto (2011), Application of combined partial nitritation and anammox process to the treatment of livestock manUrê digester liquor, A dissertation submitting of the requirement for the degree of Doctor of Engineer [27] Taichi Yamamoto, Shingo Wakamatsu, Sen Qiao, Daisuke Hira, Tkao Fujii, Kenji Furukawa (2011), Partial nitritation and anammox of a livestock manUrê digester liquor and analysis of its microbial community, Bioresource Technology 102, 2342–2347 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 70 Luận Văn Thạc Sĩ [28] Third K A., Sliekers A O., Kuenen J G., and Jetten M S (2001), The CANON system (Completely Autotrophic Nitrogen-removal Over nitrite) under ammonium limitation: interaction and competition between three groups of bacteria, Syst Appl Microbiol, 24 (4):588-96 [29] Tokutomi T Yamauchi H., Kiyokawa T.,Nishimura S.(2007), Nitrogen removal from semiconductor factory wastewater using anammox process, The 10th symposium of Japan Society on Water Environment, Japan, p.185 [30] Van Haandel, A.C & van der Lubbe, J.G.M (2007), Handbook biological waste water treatment Design and optimisation of activated sludge systems, Leidschendam, The Netherland: Quist Publishing [31] Van Dongen U., Jetten M S., and van Loosdrecht M C (2001), The SHARONanammox process for treatment of ammonium rich wastewater, Water Sci Technol, 44(1):153-60 [32] Van Kempen R., Mulder J.W., uijterlinde C.A., Van Loosdrecht M.C.M (2001), Overview: Full scale experience of the SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering, Water Science & Technology, Vol 44 (1), 145152 [33] Xiaoyan Chang, Dong Li, Yuhai Liang, Zhuo Yang, Shaoming (2013), Performance of a completely autotrophic nitrogen removal over nitrite process for treating wastewater with different substrates at ambient temperatUrê - Journal of Environmental Sciences 25(4), 688–697 [34] Wang Chih-Cheng, Lee Po-Heng, Kumar Mathava, Huang Yu-Tzu, Sung Shihwu, and Lin Jih-Gaw (2010), Simultaneous partial nitrification, anaerobic ammonium oxidation and denitrification (SNAD) in a full-scale landfill-leachate treatment plant, J Hazard Mater, 175 (1-3):622-628 [35] Wiesmann U (1994), Biological nitrogen removal from wastewater Adv Biochem Eng Biotechnol, 51:113-54 [36] Wyffels S, van Hulle, S.W.H, Boeckx P., Volcke, E.I.P, van Cleemput O., Vanrolleghem P.A., and Verstraete W (2004), Modeling and simulation of oxygenHVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 71 Luận Văn Thạc Sĩ limited partial nitritation in a membrane-assisted bioreactor (MBR), Biotechnol Bioeng., 86 (5):531-42 [37] Yang Y., Zuo J., Quan Z., Lee S., Shen P., Gu X., 2004, Study in performance of granular anammox process and characterization of the microbial community in sludge, Water Sci.&Tech., Vol 54, No 8, 197-207 [38] Yoshinobu Yamagiwa and Kenji Furukawa, Single-Stage nitrogen removal using anmmox and partial nitritation (SNAP) with acrylic pile fabrics as biomass carries, The First International anammox Symposium, Kumamoto Univ., Japan, pp.217-24 (2011 [39] Y Eun, E Choi, Optimization of nitrogen removal from piggery waste by nitrit nitrification, Wat Sci Technol., 45 (12):89-96 TRANG WEB [40] http://vi.wikipedia.org/wiki/ [41] www.hochiminhcity.gov.vn/ [42] kysumoitruong.vn [43] http://nuocviet.msnboard.net/t208-topic HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 72 Luận Văn Thạc Sĩ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NCKH ĐÃ CƠNG BỐ Ho Thanh Hien, Nguyen Tan Phong, Nitrogen Removal from Synthesis Wastewater which High Nitrogen Concentration by Single-Stage Using anammox and Partial nitritation (SNAP) with BioFix as Biomass Carrier, The 3nd International Engineering Symposium (IES 2013), 04-06/03/2013, Kutamoto University, Japan HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 73 Luận Văn Thạc Sĩ PHỤ LỤC Số Liệu Phân Tích Số ngày vận hành Tải trọng (kgN/m3 ngày) pH DO (mg/l) TN vào (mg/l) NO2-N (mg/l) NO3-N NH4-N (mg/l) (mg/l) TN (mg/l) 0,2 7.75 100.872 2.939 1.568 87.422 91.906 0,2 7.76 99.751 3.096 1.454 84.060 88.543 0,2 7.68 99.751 2.027 1.554 85.181 88.543 0,2 7.71 98.630 3.111 1.454 85.181 89.664 10 0,2 7.73 98.630 3.809 1.639 80.698 86.302 11 0,2 7.71 99.751 3.232 2.701 77.335 84.060 12 0,2 7.71 97.510 3.752 2.395 75.094 81.818 15 0,2 7.67 97.510 3.089 3.029 73.973 80.698 16 0,2 7.66 98.630 2.483 3.336 71.731 78.456 17 0,2 7.64 98.630 3.082 3.165 70.610 77.335 18 0,2 7.74 98.630 3.125 3.963 67.248 75.094 19 0,2 7.69 100.872 2.961 4.141 65.006 72.852 22 0,2 7.7 97.510 1.813 4.148 63.886 70.610 23 0,2 7.65 98.630 1.699 4.590 67.248 71.731 24 0,2 7.7 101.993 2.127 4.776 62.765 69.490 25 0,2 7.66 101.993 1.956 5.431 56.040 63.886 26 0,2 7.71 99.751 1.528 5.987 52.678 60.523 29 0,2 7.68 97.510 2.127 5.816 48.194 57.161 30 0,2 7.73 98.630 2.269 5.902 47.074 56.040 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 75 Luận Văn Thạc Sĩ 31 0,2 7.72 98.630 1.771 6.557 43.711 52.678 32 0,2 7.71 100.872 1.614 6.586 44.832 53.798 35 0,2 7.7 100.872 1.535 8.432 43.711 52.678 36 0,2 7.71 98.630 1.628 7.170 39.228 49.315 37 0,2 7.69 97.510 1.528 7.185 38.107 47.074 38 0,2 7.66 99.751 1.542 7.926 35.866 45.953 39 0,2 7.68 99.751 1.813 8.396 32.503 43.711 42 0,2 7.72 99.751 1.158 8.938 29.141 42.034 43 0,2 7.73 100.872 1.172 8.553 30.262 41.470 44 0,2 7.71 100.872 1.329 8.667 29.141 41.470 45 0,2 7.69 99.751 0.844 8.724 30.262 42.590 46 0,2 7.7 99.751 0.958 9.422 30.262 41.470 49 0,4 7.75 202.865 1.024 10.391 131.134 142.342 50 0,4 7.7 202.865 1.024 10.465 130.013 141.221 51 0,4 7.69 202.865 1.024 10.436 131.134 142.342 52 0,4 7.72 202.865 1.091 10.563 127.771 140.100 53 0,4 7.67 202.865 1.054 10.914 123.288 135.617 56 0,4 7.74 198.382 0.658 11.339 118.805 131.134 57 0,4 7.69 1.3 198.382 1.405 10.757 117.684 130.013 58 0,4 7.71 1.3 197.261 1.621 12.721 117.684 132.254 63 0,4 7.72 1.3 201.744 1.621 12.781 112.080 126.650 64 0,4 7.68 1.3 201.744 2.899 13.625 108.718 125.530 67 0,4 7.7 1.3 198.382 2.592 15.411 95.268 113.201 71 0,4 7.71 1.3 199.502 2.607 15.530 93.026 112.080 72 0,4 7.73 1.3 202.865 1.942 14.552 91.906 110.959 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 76 Luận Văn Thạc Sĩ 73 0,4 7.73 1.3 201.744 1.942 15.299 89.664 106.476 74 0,4 7.7 1.3 200.623 1.763 14.880 87.422 104.234 77 0,4 7.65 1.3 200.623 1.838 14.806 86.302 103.114 78 0,4 7.7 1.3 201.744 1.838 14.955 85.181 103.114 79 0,4 7.74 1.3 201.744 0.822 14.178 85.181 103.114 80 0,4 7.66 1.5 201.744 1.367 13.782 81.818 97.510 81 0,4 7.69 1.5 198.382 1.330 12.326 79.577 94.147 84 0,4 7.65 1.5 198.382 1.255 13.745 75.094 90.785 85 0,4 7.65 1.5 198.382 1.599 12.654 67.248 82.939 86 0,4 7.73 1.5 197.261 1.509 12.594 63.886 78.456 87 0,4 7.7 1.5 197.261 1.539 12.116 61.644 73.300 88 0,4 7.69 1.5 197.261 1.240 12.116 60.523 73.300 93 0,4 7.71 1.5 202.865 1.270 11.788 61.644 73.412 94 0,4 7.69 1.5 202.865 1.181 11.877 61.644 73.412 97 0,6 7.7 1.5 295.891 1.390 12.131 173.724 190.536 98 0,6 7.75 1.5 297.012 1.375 12.788 173.724 191.657 99 0,6 7.68 1.5 297.012 0.852 13.258 168.120 184.932 100 0,6 7.71 1.8 299.254 1.733 13.132 174.845 191.657 101 0,6 7.65 1.8 298.133 2.032 12.998 165.878 182.690 106 0,6 7.69 1.8 300.374 1.718 14.641 156.912 173.724 107 0,6 7.68 1.8 302.616 1.838 15.000 154.670 172.603 108 0,6 7.75 1.8 302.616 1.584 15.224 149.066 165.878 110 0,6 7.74 1.8 299.254 1.539 15.239 145.704 162.516 111 0,6 7.71 1.8 301.495 1.001 15.792 146.825 164.758 112 0,6 7.66 300.374 1.898 14.955 140.100 158.033 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 77 Luận Văn Thạc Sĩ 113 0,6 7.66 301.495 1.793 15.045 131.134 147.946 114 0,6 7.67 302.616 1.778 15.045 123.288 142.342 117 0,6 7.69 298.133 2.017 14.611 119.926 138.979 118 0,6 7.73 298.133 1.868 15.060 112.080 131.134 119 0,6 7.66 299.254 1.838 15.104 108.718 126.650 120 0,6 7.65 298.133 2.077 14.925 104.234 122.167 121 0,6 7.69 299.254 2.241 15.060 99.751 117.684 124 0,6 7.66 300.374 2.032 15.433 94.147 112.080 125 0,6 7.66 297.012 1.838 15.657 89.664 107.597 126 0,6 7.73 302.616 2.465 15.060 84.060 101.993 127 0,6 7.66 301.495 1.838 15.732 80.698 98.630 128 0,6 7.69 301.495 0.971 16.688 76.214 94.147 131 0,6 7.74 2.3 300.374 1.868 15.866 70.610 89.664 132 0,6 7.67 2.3 297.012 1.599 16.225 71.731 89.664 133 0,6 7.68 2.3 299.254 1.793 16.090 71.731 89.664 134 0,6 7.66 2.3 300.374 1.703 16.210 70.610 87.422 156 0,8 7.71 2.5 399.005 3.607 16.155 163.637 186.053 157 0,8 7.66 2.5 399.005 2.956 16.992 151.308 173.724 158 0,8 7.72 2.5 397.884 2.850 16.368 123.288 145.704 161 0,8 7.75 2.5 397.884 2.863 17.418 106.476 128.892 162 0,8 7.68 2.5 397.884 2.797 17.484 113.201 136.738 163 0,8 7.66 2.5 411.334 3.753 17.059 88.543 112.080 164 0,8 7.68 2.5 409.092 3.873 17.763 78.456 100.872 165 0,8 7.74 2.5 397.884 3.288 18.055 72.852 96.389 168 0,8 7.65 2.5 397.884 3.873 17.564 69.490 93.026 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 78 Luận Văn Thạc Sĩ 169 0,8 7.69 2.5 403.488 2.743 16.209 67.248 88.543 170 0,8 7.71 2.5 400.126 3.315 15.398 67.248 89.664 171 0,8 7.67 2.5 401.246 3.009 17.444 68.369 89.664 172 0,8 7.73 2.5 403.488 2.996 18.892 67.248 89.664 175 0,8 7.73 2.5 403.488 3.022 18.839 67.248 89.664 176 0,8 7.74 2.5 403.488 3.115 18.786 67.248 89.664 177 0,8 7.71 2.5 401.246 3.009 18.879 68.369 90.785 178 0,8 7.67 2.5 401.246 3.036 18.892 67.248 89.664 179 0,8 7.67 2.5 400.126 3.076 18.813 67.248 89.664 182 1,0 7.7 2.5 504.360 3.036 18.560 186.053 209.590 184 1,0 7.72 2.5 498.756 2.903 17.232 190.536 212.952 185 1,0 7.66 2.5 499.877 2.185 18.480 179.328 203.986 186 1,0 7.67 2.7 501.222 4.856 18.441 190.536 212.952 187 1,0 7.66 2.7 503.239 5.786 17.298 170.362 193.898 190 1,0 7.65 2.7 497.635 5.387 18.587 187.174 209.590 191 1,0 7.68 2.7 504.360 5.135 18.520 131.134 154.670 192 1,0 7.73 2.7 499.877 4.417 18.215 159.154 182.690 193 1,0 7.75 2.7 500.998 5.015 18.600 112.080 137.858 194 1,0 7.73 2.7 498.756 5.746 16.594 99.751 114.322 197 1,0 7.69 2.7 504.360 5.693 17.883 78.456 100.872 198 1,0 7.66 2.7 496.514 5.520 19.663 61.644 87.422 199 1,0 7.68 2.7 504.360 4.285 20.128 44.832 71.731 200 1,0 7.73 2.7 506.602 3.155 20.128 65.006 89.664 201 1,0 7.72 2.8 494.273 5.680 18.361 47.074 70.610 204 1,0 7.73 2.8 504.360 5.706 20.859 39.228 66.127 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 79 Luận Văn Thạc Sĩ 205 1,0 7.68 2.8 500.998 5.653 20.766 33.624 63.886 206 1,0 7.68 2.8 499.877 5.507 19.955 34.745 62.765 207 1,0 7.68 2.8 502.118 5.547 19.929 33.624 62.765 208 1,0 7.67 2.8 504.360 5.268 18.985 35.866 62.765 211 1,2 7.73 2.8 616.440 3.607 19.929 190.536 224.160 212 1,2 7.71 3.1 616.440 7.234 20.686 190.536 221.918 213 1,2 7.69 3.1 605.232 5.533 19.384 179.328 212.952 214 1,2 7.74 3.1 606.353 5.905 19.703 156.912 190.536 215 1,2 7.74 3.1 604.111 6.875 19.902 145.704 179.328 218 1,2 7.67 3.1 594.024 7.128 21.111 134.496 168.120 219 1,2 7.71 3.1 599.628 7.885 21.815 151.308 183.811 220 1,2 7.68 3.1 613.078 6.291 23.277 145.704 177.086 221 1,2 7.68 3.1 610.836 7.247 22.320 142.342 179.328 222 1,2 7.67 3.1 607.474 6.676 23.914 134.496 169.241 223 1,2 7.73 3.1 605.232 6.729 23.569 128.892 162.516 226 1,2 7.72 3.1 608.594 7.579 22.307 117.684 150.187 227 1,2 7.73 3.1 608.594 7.420 22.758 112.080 145.704 228 1,2 7.71 3.1 608.594 6.410 23.569 95.268 133.375 229 1,2 7.73 3.1 609.715 6.729 23.210 100.872 134.496 235 1,2 7.71 3.1 605.232 6.663 23.967 56.040 91.906 236 1,2 7.69 3.1 602.990 7.420 23.144 53.798 89.664 239 1,2 7.67 3.1 602.990 7.154 23.223 56.040 90.785 240 1,2 7.71 3.1 602.990 7.261 23.237 56.040 89.664 243 1,4 7.7 3.1 706.104 6.849 22.599 235.368 268.992 246 1,4 7.74 3.1 708.346 5.401 23.994 224.160 257.784 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 80 Luận Văn Thạc Sĩ 247 1,4 7.67 3.1 707.225 2.876 23.901 212.952 237.610 248 1,4 7.71 3.3 706.104 8.828 25.389 168.120 202.865 249 1,4 7.68 3.3 717.312 8.323 25.774 156.912 196.140 250 1,4 7.74 3.3 711.708 9.227 25.535 134.496 169.241 253 1,4 7.75 3.3 703.862 8.104 25.243 100.872 136.738 254 1,4 7.67 3.3 700.500 8.264 25.509 100.872 140.100 255 1,4 7.69 3.3 707.225 8.317 25.987 95.268 134.496 256 1,4 7.7 3.3 710.587 8.211 26.199 84.060 123.288 257 1,4 7.72 3.3 711.708 8.370 26.518 89.664 131.134 260 1,4 7.72 3.3 706.104 8.529 26.943 84.060 124.409 261 1,4 7.69 3.3 717.312 9.380 26.571 84.060 125.530 262 1,4 7.73 3.3 694.896 9.167 26.731 67.248 109.838 263 1,4 7.73 3.3 694.896 8.795 26.731 67.248 108.718 268 1,4 7.7 3.3 706.104 9.061 26.518 67.248 108.718 269 1,4 7.69 3.3 706.104 9.167 26.465 67.248 108.718 270 1,4 7.74 3.3 706.104 8.955 26.625 67.248 108.718 HVTH: HỒ THANH HIỀN Trang 81 ... nghiên cứu ? ?Đánh giá hiệu xử lý nitơ hàm lượng cao nước thải mơ hình SNAP với giá thể biofix? ?? nhằm đánh giá hiệu loại bỏ nitơ nước thải nhân tạo mơ nước thải có chứa hàm lượng nitơ cao qua tải... nước thải nhiễm nitơ hàm lượng cao Chính đề tài nghiên cứu: ? ?Đánh giá hiệu xử lý nitơ hàm lượng cao nước thải mơ hình SNAP với giá thể biofix? ?? cần thức để nghiên cứu ứng dụng trình SNAP vào thực... trọng xử lý nitơ đạt 1,194 kgN/m3.ngày Lượng sinh khối bám giá thể 1,047 gSS/g giá thể ngày cuối thí nghiệm Những kết cho thấy cơng nghệ SNAP với giá thể Biofix xử lý nước thải có chứa hàm lượng nitơ

Ngày đăng: 10/04/2021, 15:25

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w