Hình ảnh hệ ABR hồn chỉnh

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu phát triển hệ yếm khí trong xử lý nước thải giàu hàm lượng hữu cơ (Trang 47 - 52)

2.4. Phương pháp phân tích trong phịng thí nghiệm

Các chỉ tiêu đo hiện trường : Độ dẫn (mS/cm), pH, nhiệt độ tiến hành đo hàng ngày.

Đối với các chỉ tiêu phân tích:

 COD lọc, COD tổng: 3 lần/ tuần

 SS: 1 lần/1 tuần

 VFA: 1 lần / 1 tháng 2.4.1. Hóa chất

- Hóa chất bổ sung cơ chất (nếu thiếu): đường hoặc etanol công nghiệp - Hoá chất bổ sung độ kiềm (nếu thiếu): NaHCO3 (loại cơng nghiệp)

- Hóa chất phân tích các chỉ tiêu: pH, COD, TSS và độ kiềm (loại tinh khiết) 2.4.2. Thiết bị và dụng cụ

Máy đo quang UV-VIS của hãng Shimazu; Cân phân tích 4 số của hãng Shimazu; Bếp nung COD ECO 16 (VELP SCIENTIFICA - Italy); Cốc thủy tinh, bình định mức, bình nón, pipet các loại; Ống phá mẫu COD; Đũa thủy tinh; Máy đánh bùn siêu âm ULTRATURRAX; Máy đo pH hãng HANNAINSTRUMENTS và một số các dụng cụ và thiết bị khác

2.4.3. Các quy trình phân tích

Xác định pH bằng máy đo pH hãng HANNAINSTRUMENTS,

Phương pháp xác định TSS (phụ lục 2)

Phương pháp xác định COD(phụ lục 1)

2.5. Xử lý số liệu (Các số liệu phân tích được đưa vào và xử lý trong bảng excel) excel)

Tải lượng: Là một thông số quan trọng đối với thiết kế cũng như trong q trình

vận hành có hiệu quả và ổn định các hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Nếu vận hành hệ thống ở giá trị vượt quá khoảng tải lượng cho phép có

thể làm phá vỡ sự ổn định của hệ thống, làm cho hệ thống không làm việc được.

TLvào (kg COD/m3.ngày) =

CODvào (kg/m3)* Qvào (m3/ngày)

Năng suất xử lý: là lượng COD được xử lý tính cho một đơn vị thể tích của bể

xử lý được tính theo cơng thức :

NSXL(kgCOD/m3.ngày) = TLvào(kgCOD/m3.ngày) - TLvào(kg COD/m3.ngày) Năng suất xử lý là một thông số quan trọng trong chọn lựa các phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải khác nhau.

Hiệu suất xử lý COD

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Hệ IC đã tiến hành khảo sát với các thời gian lưu giảm dần từ 24 tới 6h, tốc độ dâng nước v = 0,9m/h. Hệ ABR đã tiến hành khảo sát các thời gian lưu giảm dần từ 30 tới 6h, v = 0,9m/h.

Vi sinh đầu vào là bùn yếm khí lấy từ nhà máy bia Hà Nội, dạng bông , khả năng lắng kém. Hàm lượng TSS bùn đầu vào là 22 g/l.

Nước thải lấy từ thôn Đông Mỹ- xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội được đo pH, phân tích các chỉ số CODT, CODht, TSS; TN; TP; độ kiềm và các chỉ số khác. Tuy nhiên, do lưu trữ ở điều kiện nhiệt độ phòng (24-34oC) phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học giảm nhanh, thể hiện rõ ở chỉ số CODht, bởi vậy khi đưa vào chạy hệ nước thải được bổ sung đường để CODht có thể đạt 2.500-3.000 mg/l. Chất lượng nước thải đầu vào được thể hiện ở bảng 5.

Bảng 5: Thông số nước thải đầu vào

Mẫu nước thải

Khoảng giá trị

ToC pH CODT CODht TSS T-N T-P Độ kiềm

Đơn vị 0C mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mgHCO3/l

Nước thải vào 22- 34 7,2-7,5 4.705- 7.950 2.510-3.225 1.560- 4.880 406-510 39-68 2.809-3.020 QCVN 40:2011/ BTNMT(B) 40 5,5- 9 - 150 100 40 6 -

Kết quả ở bảng 5 cho thấy: các chỉ tiêu COD, TSS, T-N, T-P trong nước thải đều vượt quy chuẩn nhiều lần, đáng quan tâm nhất là COD vượt tới 20 lần so với nước thải công nghiệp loại B QCVN 40:2011/BTNMT, TSS vượt quy chuẩn từ 15 – 48 lần, T-N vượt 10-14 lần và T-P vượt 6-11 lần.

3.1 Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố tăng dần tải lượng đến khả năng xử lý chất hữu cơ trong giai đoạn khởi động của 2 hệ ABR và IC hữu cơ trong giai đoạn khởi động của 2 hệ ABR và IC

Tiến hành chạy khởi động với trại chăn nuôi lợn (thơn Đơng Mỹ- xã Đơng Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) với các thời gian lưu khác nhau để tìm được thời gian lưu tối ưu. Tốc độ dâng nước được chọn = 0,9m/h. Cơ sở chọn vdâng = 0.9 m/h: theo các nghiên cứu của nhóm GS. Lettinga [10] với các hệ xử lý yếm khí cao tải tốc độ dâng nước có thể lên tới 2m/h, thường = 0,6-1m/h, tuy nhiên tốc độ dâng nước còn phụ thuộc vào dạng của bùn. Nếu bùn yếm khí dạng hạt, lắng tốt, tốc độ dâng có thể đạt cao, nhưng với bùn dạng bông và các dạng khác do khả năng lắng chưa tốt nên thích hợp với dải tốc độ dâng 0,5-1 m/h. Hiện bùn sử dụng cho hệ ABR và IC đang ở dạng bùn bơng vì vậy chúng tơi tiến hành lựa chọn khảo sát hệ ABR ở tốc độ dâng ban đầu là 0,9 m/h.Tăng dần tải lượng bằng cách tăng lưu lượng như ở bảng 6.

Bảng 6. Tổng hợp chế độ vận hành hai hệ yếm khí Hệ Hệ

phản ứng

Số thí nghiệm ứng với Thời gian lưu nước (HRT, h)

No 1 2 3 4 5 6 IC Q, L/d 30,2 36 43 60 72 125,3 HRT, h 24 20 16 12 10 6 ABR Q, L/h 42 50,1 62 83,5 125,3 207 HRT, h 30 25 20 15 10 6

Các cơng thức tính tốn trong luận văn

Qth ( l/ngày ) = Qtổng – Qv          3 3 3 3 / * / . / m V d m Q m COD kg COD d m COD kg TL r in in  (1)  

kg COD m dTLkg CODm d TLkg CODm d

NSXL / 3.  in / 3.  ef / 3.     100 % , , ,    in T ef T in T COD COD COD COD HS T

3.1.1 Chạy khởi động hệ ABR (HRT=30h), IC(HRT=24h) ( thời gian khảo sát 30 ngày) ngày)

Qv ( l/ngày ) = [ Vhiệu dụng hệ ABR(l)/tthời gian lưu(giờ) ] *24

Các kết quả vận hành IC ở HRT 24h và ABR ở HRT = 30h được thể hiện trên các hình 16 đến 18.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu phát triển hệ yếm khí trong xử lý nước thải giàu hàm lượng hữu cơ (Trang 47 - 52)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(93 trang)