Thành phần và tính chất nước thải mạ điện (nước thải mạ điện của

Một phần của tài liệu Nghiên cứu ứng dụng Sunfua - Canxi cacbonat composit trong hệ xử lý nitơ hòa tan từ nước thải bằng phương pháp lọc sinh học (Trang 43)

Công ty Cổ phần Xuân Hòa)

Kết quả phân tích thành phần nước thải đã qua hệ thống xử lý của công ty được đưa ra trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Thành phần nước thải mạ điện Xuân Hòa

Thành phần Nồng độ (ppm) QCVN 24:2009/BTNMT Loại A Loại B pH NO3 - -N NH4+-N NO2--N PO4 3- Cl- SO4 2- Cr3+ Cr6+ Ni+ 7,34 - 7,45 115 - 130 25,11 - 30,03 0,00 3,23 -10,98 0,50 - 1,60 0,05 - 1,00 0,000 - 0,002 0,10 - 0,15 0,004 -0,030 6-9 KQĐ 5 KQĐ KQĐ 500 0,2 0,2 0,05 0,2 5,5 -9 KQĐ 10 KQĐ KQĐ 600 0,5 1 0,1 0,5 KQĐ: Không quy định

Khóa 17-CHMT 42 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

(Trong QCVN 24:2009/BTNMT không quy định giá trị nồng độ của các thông số NO3

-

, NO2 -

mà chỉ quy định TN, không quy định PO4 3-

mà chỉ quy định TP).

3.2. Sản phẩm đá lƣu huỳnh - đá vôi Composit và tính chất của đá Quy trình chế tạo viên SC

Thành phần viên SC gồm có lưu huỳnh (S), đá vôi (CaCO3) và magie oxit (MgO). Trộn 3 thành phần trên theo tỷ lệ mong muốn rồi cho vào hệ phản ứng, được kiểm soát ở một nhiệt độ hợp lý. Nhiệt độ nóng chảy của S là 120oC. Nhưng nhiệt độ của hệ phản ứng phải được tăng lên tới 150oC để phối trộn tốt vì S được trộn lẫn với CaCO3 và MgO. Hỗn hợp nóng chảy sẽ được đưa vào khuôn, nén chặt và rồi làm lạnh. Hỗn hợp được làm lạnh nhanh thì sẽ tạo ra các lỗ nhỏ bên trong viên SC, là nơi bám dính và phát triển của vi khuẩn. Sau khi làm lạnh, hỗn hợp sẽ được làm khô 1 ngày và sau đó đập nhỏ. Kích thước của viên SC sử dụng trong khoảng 5 – 20 mm để tránh mất đầu vào trong quá trình xử lý.

S Trộn đều Đun nóng chảy CaCO3

MgO 150oC Nén Đập nhỏ Để nguội

Sản phẩm SC

Theo kết quả nghiên cứu từ các tài liệu, các tỷ lệ S:CaCO3 là 3:2; 2:1; 3:1 cho kết quả khử nitrat tốt hơn các tỷ lệ khác. Tiến hành chế tạo viên SC

Hỗn hợp bột Hỗn hợp

nóng chảy

Khối đá nóng Khối đá

Khóa 17-CHMT 43 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

với các tỷ lệ trên làm thực nghiệm. SC1, SC2, SC3 với tỷ lệ các thành phần lưu huỳnh: đá vô tương ứng là 3:2; 2:1; 3:1 (Hình 3.1). Theo đánh giá cảm quan thì cả 3 sản phẩm SC đều có độ mịn tương đối tốt.

SC1 SC2 SC3

Hình 3.1. Những sản phẩm SC chế tạo được

Khối lượng riêng của đá

Kết quả được thể hiện trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4. Khối lượng riêng của từng loại SC

Đá SC SC1 SC2 SC3

Khối lượng riêng (g/cm3) 2,63 2,68 2,50

pH của đá

Sau khoảng thời gian 3 ngày đo pH của 3 dung dịch chứa 3 loại đá SC với HRT khác nhau, cho kết quả thể hiện trên Hình 3.2 và Hình 3.3.

Khóa 17-CHMT 44 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

SC1 SC2 SC3

Hình 3.2. Biến thiên pH của 3 loại đá SC theo các HRT khác nhau trên các đồ thị

Hình 3.3. Biến thiên pH của 3 loại đá SC qua các HRT khác nhau

Qua các đồ thị thể hiện biến thiên của pH dung dịch chứa đá SC khác nhau, cho thấy pH của đá nằm trong khoảng giá trị kiềm nhẹ. Tuy nhiên, sự thay đổi pH là không đáng kể. Giá trị pH của dung dịch là do sự phôi ra của đá vôi (CaCO3) trong viên đá SC. Sự thay đổi pH không nhiều và ổn định đo được của dung dịch thể hiện tốc độ phôi của đá từ từ, ổn định. Với ba loại đá SC, pH dung dịch đều có xu hướng tăng.

Khóa 17-CHMT 45 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đá SC1 cung cấp nhiều độ kiềm hơn đá SC2; đá SC2 cung cấp nhiều độ kiềm hơn đá SC3. Điều này thể hiện, đá SC1 có khả năng duy trì và cung cấp độ kiềm hơn hai loại đá còn lại.

Qua thí nghiệm khảo sát biến thiên pH của 3 loại đá SC theo các HRT khác nhau khẳng định:

+) Ba loại đá sử dụng làm thí nghiệm có tốc độ phôi đá vôi thấp. Do vậy, có thể duy trì khả năng xử lý lâu trong hệ vi sinh.

+) Đá SC1 cung cấp nhiều độ kiềm hơn so với hai loại đá còn lại.  Độ cứng của đá

Kết quả sau 3 ngày đo độ cứng của 3 dung dịch chứa 3 loại đá SC với HRT khác nhau được thể hiện trên Hình 3.4 và Hình 3.5 :

Khóa 17-CHMT 46 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

SC1 SC2 SC3

Hình 3.5. Biến thiên độ cứng của 3 loại đá SC theo thời gian

Qua đồ thị cho thấy đá SC1 có xu hướng cho độ cứng cao nhất, sau đó là SC2 và SC3.

Cụ thể: đá SC1: 3,69 mg CaCO3.l-1.h-1; đá SC2: 3,61 mg CaCO3.l-1.h-1; đá SC3: 2,52 mg CaCO3.l-1.h-1.

Khảo sát độ cứng trong dung dịch là do thành phần CaCO3 trong đá SC thôi ra trong vòng 3 ngày (72h) cho thấy độ cứng của cả 3 loại đá vẫn có xu hướng tiếp tục tăng. Điều này thể hiện, tốc độ thôi của đá SC chậm nên có thể sử dụng loại đá này để thí nghiệm (thời gian thay đá lâu, có thể sử dụng để thí nghiệm trong thời gian dài). Thí nghiệm này nhằm mục đích xem xét độ cứng của đá phôi ra, tốc độ thôi đá để khảo sát đá phục vụ cho thí nghiệm. Tốc độ thôi của đá càng thấp càng tốt nhưng vẫn cần phải đảm bảo đá cung cấp đủ độ kiềm để pH vẫn nằm trong khoảng vi sinh vật hoạt động được

3.3. Các điều kiện tối ƣu tới quá trình khử nitrat tự dƣỡng

3.3.1. Tỷ lệ thành phần S:CaCO3

Các kết quả khảo sát sự thay đổi các thông số pH, NH4 +

, NO2 -

, NO3 -

của 3 loại đá SC trong hệ liên tục trong khoảng thời gian 18 ngày từ 10/3/2011 đến 28/3/2011 được đưa ra trên các Hình 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.

Khóa 17-CHMT 47 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khảo sát biến thiên giá trị pH

Hình 3.6. Biến thiên pH của các hệ liên tục với ba loại đá SC theo thời gian

Thí nghiệm trên ba loại đá với các hệ liên tục để khảo sát tỷ lệ S:CaCO3 cho thấy pH của 3 loại đá dao động không đáng kể (Hình 3.6). Phạm vi dao động nằm trong khoảng 6,7 đến 7,6. Trong khoảng pH này vẫn đảm bảo vi khuẩn tự dưỡng tồn tại và phát triển.

Cụ thể: SC1 duy trì khoảng pH cao hơn 2 đá còn lại. Kết quả này thể hiện một cách gián tiếp đá SC1 có khả năng cung cấp độ kiềm tốt hơn hai đá còn lại.

Khảo sát biến thiên amoni

Hình 3.7. Biến thiên NH4+-N của các hệ liên tục với ba loại đá SC theo thời gian

Khóa 17-CHMT 48 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Sự biến thiên nồng độ amoni trong các hệ liên tục (từ ngày 10/3 đến 28/3) trên nước thải nhân tạo với ba loại đá SC đều giảm theo thời gian.

Cụ thể: - Hệ đá SC1: NH4+ giảm từ 141,3 mg-N/l về 20,86 mg-N/l. - Hệ đá SC2: NH4+ giảm từ 141,3 mg-N/l về 44,30 mg-N/l. - Hệ đá SC3: NH4 + giảm từ 141,3 mg-N/l về 42,78 mg-N/l.

Trong hệ đá SC1, nồng độ amoni giảm nhiều nhất. Còn hai hệ còn lại (với đá SC2 và SC3), độ biến thiên amoni gần giống nhau.

Nồng độ amoni giảm có thể do hai nguyên nhân: trong ba hệ có xảy ra quá trình oxi hóa amoni và một phần amoni giảm là do tham gia phản ứng đồng kết tủa với Ca2+

và PO4 3-

.  Khảo sát biến thiên nitrit

Hình 3.8. Biến thiên NO2 -

-N của các hệ liên tục với ba loại đá SC theo thời gian

Do một phần amoni giảm là do bị oxi hóa thành nitrit. Nên cần thiết khảo sát nồng độ nitrit trong ba hệ liên tục.

Khảo sát độ biến thiên nitrit trong ba hệ liên tục cho thấy trong 18 ngày thí nghiệm (từ ngày 10/3 đến 28/3). Trong 5 ngày đầu, trong cả ba hệ, nồng

Khóa 17-CHMT 49 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

độ nitrit cao hơn TCVN (NO2-

: 0,05 mg-N/l). Nồng độ nitrit ở các hệ sau đó đều thấp hơn TCVN (NO2-

: 0,05 mg-N/l).

Cụ thể: Hệ thí nghiệm với đá SC1 có nồng độ nitrit thấp hơn so với các hệ thí nghiệm với đá SC2 và SC3. Kết quả này cho thấy quá trình oxi hóa amoni tạo thành nitrit của đá SC1 kém hiệu quả hơn đá SC2 và SC3. Nhưng độ giảm amoni trong hệ đá SC1 giảm nhiều hơn. Điều này cho thấy phản ứng đồng kết tủa trong hệ đá SC1 hiệu quả hơn hai hệ còn lại.

Khảo sát biến thiên nitrat

Hình 3.9. Biến thiên NO3 -

-N của các hệ liên tục với ba loại đá SC theo thời gian

Sau 18 ngày thí nghiệm (từ ngày 10/3 đến 28/3) nồng độ nitrat trong cả ba hệ liên tục đều giảm. Sau 10 ngày, nồng độ nitrat đều giảm từ 200 mg-N/l gần về 0. Cụ thể: - Hệ đá SC1, NO3 - giảm từ 197,6 mg-N/l đến 3,21 mg-N/l. - Hệ đá SC2, NO3 - giảm từ 197,6 mg-N/l đến 20,61 mg-N/l.

Khóa 17-CHMT 50 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Hệ đá SC3, NO3- giảm từ 197,6 mg-N/l đến 11,10 mg-N/l.

Kết quả thu được cho thấy, quá trình nitrat tự dưỡng xảy ra trong hệ thí nghiệm với đá SC1 tốt nhất trong ba loại đá. Điều này cũng được thể hiện trong Bảng 3.5 (bên dưới) về hằng số động học của quá trình khử nitrat tự dưỡng đối với từng loại đá.

Bảng 3.5. Tốc độ loại bỏ nitrat của quá trình khử nitrat tự dưỡng đối với từng loại đá SC khác nhau

Tỷ lệ phối liệu S:CaCO3

Tốc độ loại bỏ nitrat (mg-N/L/ngày)

Nồng độ nitrat ban đầu = 200 mg-N/l

3:2 1,3628

2:1 1,0574

3:1 0,4315

Tốc độ loại bỏ nitrat của hệ thí nghiệm với đá SC được xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

SC1 (1,3628 mg-N/L/ngày) > SC2 (1,0574mg-N/L/ngày) > SC3 (0,4315 mg- N/L/ngày).

Kết quả này thể hiện khả năng khử nitrat tự dưỡng của hệ thí nghiệm với đá SC1 cao nhất, với đá SC3 thấp nhất.

So sánh hình ảnh đá SC trước và sau thí nghiệm

Viên SC chứa một lượng lưu huỳnh, đá vôi nhất định. Theo thời gian phản ứng, lưu huỳnh bị ion hóa thành ion sunphat (SO4

2-) làm cho lưu huỳnh trong vật liệu mất dần đi. Đồng thời, đá vôi cũng mất dần do cung cấp độ kiềm để ổn định pH. Tuy nhiên, lượng lưu huỳnh và đá vôi mất đi không chỉ phụ thuộc vào thành phần khối lượng của chúng trong vật liệu SC, mà còn phụ thuộc vào tính chất, kết cấu của vật liệu như độ xốp, độ mịn,…

Khóa 17-CHMT 51 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Để đánh giá vật liệu SC nào có khả năng khử nitrat tốt hơn thì phải quan tâm đồng thời đến 2 yếu tố sau:

- Hiệu quả khử nitrat;

- Tuổi của vật liệu (khoảng thời gian vật liệu khử được nitrat).

Nếu vật liệu SC có hiệu suất khử nitrat cao mà chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn thì vật liệu khó ứng dụng trong thực tế. Chính vì lý do đó, tuổi vật liệu là một yếu tố quan trọng.

Bước đầu so sánh tuổi của 3 loại đá SC có thể đánh giá bằng cảm quan dựa vào việc so sánh hình ảnh đá SC trước và sau thí nghiệm. Quan sát Hình 3.10 và 3.11 dưới đây:

SC1 SC2 SC3

Hình 3.10. Đá SC trước khi thí nghiệm

SC1 SC2 SC3

Khóa 17-CHMT 52 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Sau một thời gian thí nghiệm với 3 loại đá SC, quan sát thấy màu vàng ban đầu của lưu huỳnh ở cả ba loại đá đều bị nhạt đi. Quan sát bằng mắt, đá SC1 có màu vàng hơn so với SC2 và SC3. Như vậy, theo đánh giá cảm quan thì tuổi của vật liệu SC1 dài hơn hai loại còn lại.

Kết luận:

Thí nghiệm ba hệ liên tục với ba loại đá SC1, SC2, SC3 cho thấy hệ thí nghiệm với đá SC1 (tỷ lệ S:CaCO3 =3:2) có khả năng xử lý nitrat hay nói cách khác là quá trình khử nitrat tự dưỡng đem lại hiệu quả cao nhất trong ba loại đá. Hằng số động học của hệ với đá SC1 là 1,3628 mg-N/L/ngày. Hệ thí nghiệm với đá SC1 xử lý amoni hiệu quả hơn SC2và SC3 nhưng nitrit tạo thành trong hệ lại thấp nhất. Điều này thể hiện gián tiếp, hiệu quả phản ứng đồng kết tủa (Ca2+, NH4+, PO43-) trong hệ thí nghiệm với đá SC1 cao nhất.

Như vậy, với thí nghiệm trên ba loại đá có tỷ lệ S:CaCO3 khác nhau (3:2; 2:1; 3:1) ở các hệ liên tục cho thấy đá SC có tỷ lệ 3:2 là loại đá có tỷ lệ S:CaCO3 tối ưu cho quá trình khử nitrat tự dưỡng.

3.3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng khử nitrat tự dưỡng của đá SC đối với một số mẫu bùn thực tế

Tiến hành nuôi vi sinh trong hệ thống 3 bình phản ứng với cơ chất là amoni, nitrat mà không có chất hữu cơ (KHC). Vi sinh nuôi cấy được lấy từ bể bùn hoạt tính của trạm xử lý nước thải bia công ty Ha Đô, bùn thải sinh hoạt sông Tô Lịch. Mật độ vi sinh cho vào nuôi cấy là 0,19 g bùn/l. Dung dịch nuôi vi sinh là nước tự pha có thành phần chính được trình bày tại bảng 3.1 và bảng 3.2, chỉ cho amoni và không cho chất hữu cơ. Thời gian nuôi vi sinh khoảng 1 tháng. Trong thời gian nuôi cấy duy trì các điều kiện về độ kiềm, pH và hàm lượng amoni để vi sinh phát triển tốt.

Khóa 17-CHMT 53 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Kết quả khảo sát các thông số SS và VSS của các loại bùn được thể hiện trong Bảng 3.6

Bảng 3.6. Thông số SS và VSS của các loại bùn

Thông số 100%HT 50%HT + 50%TL 100%TL

SS (g/L) 168,57 136,02 132,28

VSS (g/L) 132,5 98,34 90,07

VSS/SS (%) 78,6 72,30 68,09

Với ba loại bùn thí nghiệm đều cho thấy, tỷ lệ VSS/SS đều nằm trong khoảng gần 70% - 80%. Tỷ lệ VSS/SS càng cao thể hiện lượng vi sinh ngày càng nhiều. Từ số liệu bảng cho thấy, lượng vi sinh của bùn thí nghiệm giảm dần theo các loại, trong đó bùn (100% HT) cao nhất và bùn (100% TL) là thấp nhất.

Thí nghiệm 3 hệ gián đoạn với loại đá tối ưu S:CaCO3 = 3:2 trên 3 loại bùn: 100% HT; 50% HT+ 50%TL và 100%TL. Lấy mẫu sau các khoảng thời gian xử lý 1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24h, 48h và phân tích các thông số pH, NO3-, NO2-, NH4+, SO42-. Kết quả thu được thể hiện ở Bảng 3.7.

Bảng 3.7. Khả năng xử lý của các loại bùn

Thành phần nƣớc thải đầu vào

pH Hàm lƣợng các chất ô nhiễm (ppm) 7,20 NO3 - NO2- NH4+ SO42- 97,51 0,00 8,65 60,40 Các loại bùn thí nghiệm Mẫu bùn Thời gian,

h pH Hàm lƣợng các chất ô nhiễm (ppm) NO3 - NO2 - NH4 + SO4 2- Hoạt tính 0 7,20 97,51 0,00 89,65 60,40 1 7,32 79,17 1,36 77,07 72,50 2 7,26 55,03 4,04 59,00 90,07 4 7,43 19,94 5,89 36,04 166,70 6 7,56 17,67 6,76 30,14 179,03 12 7,15 9,34 6,55 27,29 192,40 24 6,99 5,64 4,47 20,60 227,00

Khóa 17-CHMT 54 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 48 6,95 0,00 0,00 0,00 239,60 Tô lịch 0 7,20 97,51 0,00 89,65 60,40 1 7,13 89,97 0,99 84,19 53,25 2 7,18 86,52 2,53 78,31 69,60 4 7,32 50,09 3,80 60,05 78,11 6 7,34 34,56 4,20 47,72 102,03 12 7,57 27,84 6,01 38,96 154,16 24 7,23 22,64 6,54 26,53 174,15 48 7,01 3,17 2,33 8,99 198,00 HT + TL 0 7,20 97,51 0,00 89,65 60,40 1 7,20 83,51 2,17 80,35 60,20 2 7,46 77,46 3,34 64,71 87,60

Một phần của tài liệu Nghiên cứu ứng dụng Sunfua - Canxi cacbonat composit trong hệ xử lý nitơ hòa tan từ nước thải bằng phương pháp lọc sinh học (Trang 43)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(96 trang)