Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR cải tiến ứng dụng tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cty dụ đức, tỉnh tiền giang

111 1.1K 9
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR cải tiến   ứng dụng tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cty dụ đức, tỉnh tiền giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đồ án tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ SBR CẢI TIẾN - ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY DỤ ĐỨC, TỈNH TIỀN GIANG Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lâm Vĩnh Sơn Sinh viên thực MSSV: 0851080017 : Nguyễn Duy Hải Lớp: 08DMT1 TP Hồ Chí Minh, 2012 i Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC  Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Phạm vi nghiên cứu Kết cấu đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 1.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt 1.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 1.1.2 Thành phần nước thải 1.1.2.1 Thành phần vật lý .6 1.1.2.2 Thành phần hoá học 1.1.2.3 Thành phần sinh học 1.1.3 Tính chất nước thải sinh hoạt 1.2 Tổng quan phương pháp xử lý 1.2.1 Phương pháp học 1.2.2 Phương pháp hoá lý .11 1.2.3 Phương pháp sinh học 12 CHƯƠNG 2: THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH SBR CẢI TIẾN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1 Chuẩn bị mô hình thí nghiệm 23 2.1.1 Vật tư, dụng cụ, máy móc .23 ii Đồ án tốt nghiệp 2.1.2 Thiết bị đo .24 2.1.3 Nước thải đầu vào 25 2.2 Mô hình SBR cải tiến 25 2.2.1 Cơ sở lý thuyết trình 25 2.2.2 Mô tả mô hình thí nghiệm .26 2.2.3 Cách thức phân tích mẫu 28 2.3 Kết mô hình thí nghiệm 29 2.3.1 Kết phân tích tiêu giai đoạn thích nghi 29 2.3.2 Kết phân tích tiêu mô hình SBR cải tiến .31 2.4 Kết luận chung 41 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CÔNG TY DỤ ĐỨC 3.1 Giới thiệu chung công ty .42 3.1.1 Thông tin công ty Dụ Đức 42 3.1.2 Công nghệ dây chuyền sản xuất 42 3.2 Các nguồn phát sinh chất thải 44 3.2.1 Chất thải rắn 44 3.2.2 Khí thải 44 3.2.3 Nước thải 44 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY DỤ ĐỨC 4.1 Nghiên cứu đề xuất phương án 45 4.1.1 Các quy định chung 45 4.1.2 Thiết kế trạm xử lý 45 4.1.3 Thành phần tính chất nước thải đầu vào Công ty Dụ Đức 46 4.1.4 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 47 4.2 Tính toán chi tiết công trình đơn vị .50 4.2.1 Song chắn rác 52 iii Đồ án tốt nghiệp 4.2.2 Hố thu gom .54 4.2.3 Bể điều hoà .57 4.2.4 Bể điều chỉnh pH 63 4.2.5 Bể SBR cải tiến .66 4.2.6 Bể trung gian 77 4.2.7 Bồn lọc áp lực 78 4.2.8 Bể khử trùng 88 4.2.9 Bể chứa nước 91 4.2.10 Bể nén bùn 91 4.2.11 Máy ép bùn 94 4.3 Tính toán kinh tế 95 4.3.1 Chi phí xây dựng, máy móc, thiết bị .95 4.3.2 Chi phí vận hành 102 4.3.2.1 Chi phí nhân công 102 4.3.2.2 Chi phí khấu hao 102 4.3.2.3 Chi phí điện .105 4.3.2.4 Chi phí hoá chất 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận .103 Kiến nghị .103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv Đồ án tốt nghiệp BOD Nhu cầu oxi sinh hoá (hay sinh học) COD Nhu cầu oxi hoá học DO Oxy hoà tan KCN Khu công nghiệp TSS Tổng chất rắn lơ lửng MLSS Sinh khối lơ lửng MLVSS Sinh khối bay hỗn hợp TCXN Tiêu chuẩn xây dựng QCVN Quy chuẩn Việt Nam SBR Bể sinh học theo mẻ SCR Song chắn rác \ v Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thông số nước thải đầu vào .25 Bảng 2.2 Kết phân tích tiêu giai đoạn thích nghi .29 Bảng 2.3 Sự thay đổi pH thí nghiệm 30 Bảng 2.4 Sự thay đổi nhiệt độ thí nghiệm 31 Bảng 2.5 Kết phân tích tiêu BOD5 chu kỳ 10 h 31 Bảng 2.6 Kết phân tích tiêu amoni chu kỳ 10 h 32 Bảng 2.7 Kết phân tích tiêu nitrat chu kỳ 10 h 33 Bảng 2.8 Kết phân tích tiêu phosphate chu kỳ 10 h 34 Bảng 2.9 Kết phân tích tiêu BOD5 chu kỳ h 34 Bảng 2.10 Kết phân tích tiêu amoni chu kỳ h 35 Bảng 2.11 Kết phân tích tiêu nitrat chu kỳ h 36 Bảng 2.12 Kết phân tích tiêu phosphate chu kỳ h 37 Bảng 2.13 Kết so sánh hiệu suất xử lý chu kỳ với tiêu BOD5 37 Bảng 2.14 Kết so sánh hiệu suất xử lý chu kỳ với tiêu amoni 38 Bảng 2.15 Kết so sánh hiệu suất xử lý chu kỳ với tiêu nitrat 39 Bảng 2.16 Kết so sánh hiệu suất xử lý chu kỳ với tiêu phosphate 40 Bảng 2.17 Kết phân tích tiêu không qua xử lý sinh học 40 Bảng 4.1 Kết phân tích mẫu nước công ty Dụ Đức chưa xử lý 46 Bảng 4.2 Các thông số thuỷ lực mương dẫn nước thải đến song chắn rác 51 Bảng 4.3 Các thông số xây dựng mương đặt song chắn rác 54 Bảng 4.4 Hệ số an toàn công suất 56 Bảng 4.5 Các thông số xây dựng hố thu gom 57 Bảng 4.6 Các dạng khuấy trộn bể điều hoà .58 Bảng 4.7 Các thông số xây dựng bể điều hoà 62 Bảng 4.8 Tỉ số chiều dài chiều rộng 64 Bảng 4.9 Các thông số xây dựng bể điều chỉnh pH 65 Bảng 4.10 Hệ số động học bùn hoạt tính 20 oC 70 vi Đồ án tốt nghiệp Bảng 4.11 Các thông số xây dựng bể SBR cải tiến 76 Bảng 4.12 Các thông số xây dựng bể trung gian .78 Bảng 4.13 Các thông số kích thước bồn lọc 87 Bảng 4.14 Các thông số xây dựng khử trùng 90 Bảng 4.15 Các thông số xây dựng bể chứa nước 91 Bảng 4.16 Các thông số xây dựng bể nén bùn 94 Bảng 4.17 Chi phí xây dựng, máy móc thiết bị .95 vii Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 14 Hình 1.2 Sơ đồ xử lý nước thải theo trình sinh trưởng dính bám hiếu khí 18 Hình 1.3 Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể USBF 21 Hình 2.1 Vật tư cho mô hình 23 Hình 2.2 Dụng cụ cho mô hình 24 Hình 2.3 Máy móc cho mô hình 24 Hình 2.4 Máy móc phụ trợ cho mô hình 24 Hình 2.5 Thiết bị đo 25 Hình 2.6 Sơ đồ mô hình SBR cải tiến 27 Hình 2.7 Cách bố trí máy khuấy 27 Hình 2.8 Biểu đồ thay đổi pH trình thí nghiệm 30 Hình 2.9 Biểu đồ thay đổi nhiệt độ trình thí nghiệm 31 Hình 2.10 Biểu đồ thay đổi tiêu BOD5 thí nghiệm .32 Hình 2.11 Biểu đồ thay đổi tiêu amoni thí nghiệm .33 Hình 2.12 Biểu đồ thay đổi tiêu nitrat thí nghiệm 33 Hình 2.13 Biểu đồ thay đổi tiêu phosphate thí nghiệm .34 Hình 2.14 Biểu đồ thay đổi tiêu BOD5 thí nghiệm .35 Hình 2.15 Biểu đồ thay đổi tiêu amoni thí nghiệm .36 Hình 2.16 Biểu đồ thay đổi tiêu nitrat 36 Hình 2.17 Biểu đồ thay đổi tiêu phosphate thí nghiệm .37 Hình 2.18 Biểu đồ so sánh hiệu suất chu kỳ với tiêu BOD5 38 Hình 2.19 Biểu đồ so sánh hiệu suất chu kỳ với tiêu amoni 39 Hình 2.20 Biểu đồ so sánh hiệu suất chu kỳ với tiêu nitrat 39 Hình 2.21 Biểu đồ so sánh hiệu suất chu kỳ với tiêu phosphate 40 Hình 3.1 Quy trình may mũ giày .42 Hình 3.2 Quy trình lắp ráp giày thành phẩm 43 Hình 4.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ 46 viii Đồ án tốt nghiệp ix Đồ án tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN  Người thực đề tài xin cam đoan nội dung đồ án kết thực riêng người thực Những kết đồ án trung thực, thực sở nghiên cứu lý thuyết, vận hành mô hình thí nghiệm, khảo sát, làm việc với số công trình thực tế hướng dẫn Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn Nội dung đồ án có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm trang web theo danh mục tài liệu tham khảo đồ án 10 Đồ án tốt nghiệp Chọn bơm chìm hiệu Shinmaywa model CN501 công suất 0,75 kW Chọn 02 bơm, 01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng Bảng 4.14 Các thông số xây dựng bể khử trùng STT Tên thông số Chiều cao, H Chiều dài, L Chiều rộng, B Thời gian lưu, t Đường kính ống dẫn nước, D Công suất máy bơm nước, N Đơn vị m m m phút 90 0,75 Giá trị 1,5 30 mm kW 4.2.9 Bể chứa nước Mục đích nơi cung cấp nước cho việc rửa lọc, vệ sinh máy ép bùn, chứa nước để phục vụ cho việc tưới cây, vệ sinh phòng vệ sinh, sân bãi,… Chọn h = 4,5 m hbv = 0,5 m Bể xây dựng hình chữ nhật có kích thước: L × B × Hxd = × × = 125 m3 Bảng 4.15 Các thông số xây dựng bể chứa nước STT Tên thông số Chiều dài, L Chiều rộng, B Chiều cao, H Đơn vị m m m Giá trị 5 4.2.10 Bể nén bùn Lưu lượng bùn đưa từ bể SBR cải tiến đến bể nén bùn: Vc = 2,8 m3/ngày Lưu lượng bùn lớn nhất: Vmax = k × Vc = 1,2 × 2,8 = 3,36 m3/ngày Trong đó: o k: Hệ số không điều hòa tháng bùn hoạt tính dư, k = 1,15 - 1,2 Chọn k = 1,2 97 Đồ án tốt nghiệp Chọn thời gian lưu bùn 10 ngày Thể tích bể nén bùn: W = Vmax × t = 3,36 × 10 = 33,6 m3 Chọn bể có bề mặt hình vuông với L × B = × m Chiều cao phần lắng bể: hl = m Chiều cao buồng phân phối trung tâm: hb = 0,6 × hl = 0,6 × = 1,8 m Đường kính buồng phân phối trung tâm: d = 20 % × L = 0,2 × = 0,6 m Đường kính phần loe buồng phân phối trung tâm: dl = d × 1,35 = 0,6 × 1,35 = 0,81 m Chọn dl = 0,8 m Đường kính chắn : dc = 1,3 × dl = 1,3 × 0,8 = 1,04 m Chiều cao phần hình nón với góc nghiêng 45o , hn = 1,5 m với diện tích phần đáy bể 0,25 m2 Chiều cao toàn phần bể nén bùn: H = h1 + hn + hbv = + 1,5 + 0,5 = m Trong đó: o hl : chiều cao vùng lắng bể nén, hl = m o hn : chiều cao phần hình nón bể nén, hn = 1,5 m o hbv: chiều cao dự trữ an toàn, chọn hbv = 0,5 m  Tính toán máng thu nước: Máng thu có diện tích 0,8 diện tích bể nén Fm = 0,8 × L × B = 0,8 × × = 7,2 m2 Vậy khoảng cách từ thành bể đến máng thu nước 0,25 m Chiều dài máng thu nước: L = × 1,8 = 7,2 m Tải trọng thu nước m dài máng: 98 Đồ án tốt nghiệp Qtbh 29,17 Ld = = = 4,05 m3/mL.ngày L 7,2  Tính toán cưa: Chọn máng cưa inox Máng gồm nhiều cưa hình chữ V góc 90o đặt xung quanh máng nước - Chiều cao khe 60 mm - Chiều rộng khe 80 mm - Khoảng cách khe 120 mm - Chiều cao 250 mm Chọn mét dài có khe chữ V Tổng số khe chữ V máng cưa: N = L × = 7,2 × = 36 Nối máng cưa với máng thu nước đệm dày 10 mm bulong M10 Lưu lượng nước chảy qua khe: Qr = Qtbs 0,0081 = = 2,25 × 10 −4 m3/s N 36 Trong đó: o Qtbs: chiều cao vùng lắng bể nén, Qtbs = 0,0081 m3/s o N : Tổng số khe máng cưa, N = 36 khe  Tính toán ống dẫn nước hố thu: Lưu lượng nước thải tách từ bế nén bùn: qx = Vmax × P1 − P2 99 − 97 = 3, 36 × = 2,24m3 / ngày 100 − P2 100 − 97 Chọn ống dẫn nước ống uPVC có ∅ 48 mm  Tính toán ống dẫn bùn máy ép bùn: Lượng bùn sinh sau nén: Qr = Vmax × 100 − P1 100 − 99 = 3, 36 × = 1,12 m3/ngày 100 − P2 100 − 97 Chọn bơm bùn chìm Nation Pump, Taiwan model HSF240 - 1.25; công suất 0,25 99 Đồ án tốt nghiệp kW Sử dụng 02 bơm, 01 hoạt động, 01 dự phòng Chọn ống xả bùn ống uPVC có ∅ 42 mm Bảng 4.16 Các thông số xây dựng bể nén bùn STT Tên thông số Chiều dài bể, L Chiều rộng bể, B Chiều cao phần lắng, hl Đường kính buồng phân phối trung tâm Chiều cao buồng phân phối trung tâm Thời gian lưu bùn bể Đường kính ống dẫn nước Đường kính ống dẫn bùn Công suất máy hút bùn Giá trị 3 0,6 1,8 10 48 42 0,2 Đơn vị m m m m m ngày mm mm kW 4.2.11 Máy ép bùn Khối lượng bùn cần ép: M = Qr × ρ × Sb × Ps = 1,12 × 1200 × 1,03 × 0,03 = 41,5 kg/ngày Trong đó: o Qr : Lưu lượng bùn sau nén, Qr = 1,12 m3/ngày o ρ : Khối lượng riêng bùn sau nén, ρ = 1200 kg/m3 o Sb : Tỉ trọng bùn, Sb = 1,03 o Ps : Nồng độ tính theo trọng lượng, Ps= - % Chọn Ps = % Nồng độ bùn sau nén: % Nồng độ bùn sau ép: 16 % Khối lượng bùn khô sau ép: 41,5 × 16 = 6,64 kg/ngày 100 Chất kết tủa polymer sử dụng cho thiết bị khử nước cho bùn: - Thời gian vận hành = h/ngày - Liều lượng polymer = kg/tấn bùn - Liều lượng polymer tiêu thụ = 6,64 × = 0,033 kg/h = 0,792 kg/ngày 1000 100 Đồ án tốt nghiệp Chọn bơm định lượng polymer (+) CP-03A/B Chọn bơm dạng cánh màng hiệu OBL model MB11 - 0,2 kW Chọn 02 bơm, 01 hoạt động, 01 dự phòng Bồn chứa hoá chất polymer (+), chất liệu PE dung tích 0,5 m3 Ta chọn máy ép bùn dây đai hiệu ATA (APEC PUMP - Taiwan) model ATA 500, công suất ép: 0,5 - m3/h 4.3 Tính toán kinh tế 4.3.1 Chi phí xây dựng, máy móc thiết bị Bảng 4.17 Chi phí xây dựng ST CÁC ĐV T HẠNG T SL THÔNG SỐ KỸ ĐƠN THÀNH THUẬT GIÁ TIỀN (VND) MỤC I CHI PHÍ CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG Hố thu m³ 24 L × B × H= (VND) 2.500.000 3.904.150.000 60.000.000 nước loại trời L × B × H= 2.500.000 1.012.500.000 × × 4m Vật liệu: BTCT gom M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể điều m³ 405 × × 5m Vật liệu: BTCT hòa M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể điều chỉnh pH m³ 9,68 nước loại trời L × B × H= 2.500.000 2,2 × 2,2 × m 101 24.200.000 Đồ án tốt nghiệp Vật liệu: BTCT M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể SBR m³ nước loại trời 337,5 L × B × H = 2.500.000 ×2 tiến ( bể) 1.687.500.000 × 7,5 × m Vật liệu: BTCT M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể trung m³ 75 nước loại trời L × B × H= 2.500.000 187.500.000 × × 3m Vật liệu: BTCT gian M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể khử m³ 22,5 nước loại trời L × B × H= 2.500.000 56.250.000 × 1,5 × m Vật liệu: BTCT trùng M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể chứa nước m³ 125 nước loại trời L × B × H= 2.500.000 × × 5m 102 312.500.000 Đồ án tốt nghiệp Vật liệu: BTCT M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Bể nén m³ 45 nước loại trời L × B × H= 2.500.000 112.500.000 × × 5m Vật liệu: BTCT bùn M300, quét thấm Sika bên lớp, bên sơn Nhà điều m³ 188 nước loại trời L × B × H= 2.400.000 hành (bao 16,3 × 3,3 × 3,5 m gồm văn Tường xây gạch phòng, thẻ, dày 100 mm, nhà 451.200.000 vữa M100, quét sơn kho, ) nước lớp, quét mặt Móng đá kiềng BTCT, tráng xi măng, trần đóng la phông nhựa, mái lợp tôn, cửa kính, khung nhôm, có thông gió, Bảng 4.18 Chi phí máy móc, thiết bị STT CÁC HẠNG MỤC ĐVT SL 103 ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN (VND) (VND) Đồ án tốt nghiệp II CHI PHÍ MÁY MÓC, THIẾT BỊ Song chắn Một hệ thống hoàn chỉnh rác 1.861.450.000 Hệ 10.000.000 10.000.000 Cái 12.500.000 25.000.000 Cái 25 450 11.250.000 Cái 84.000.000 168.000.000 Cái 12.500.000 25.000.000 Cái 5.000.000 5.000.000 Cái 4.500.000 9.000.000 Cái 2.000.000 2.000.000 Cái 28.500.000 28.500.000 thống Bơm chìm nước thải Hố thu CN80, N = 2,2 kW gom 3phase, autocopling, ShinMaywa - Nhật Đĩa phân phối khí tinh: 20 260 lít/phút, D = 300, Kaishing, TaiWan Máy thổi khí cho điều hoà ARS - 80S, 5,74 m3/min, N Bể điều = 7,5 kW - 3phase - 380V hoà ShinMayWa - Nhật, motor ABB 7.5kw Bơm chìm nước thải CN80, N = 2,2 kW - phase, autocopling, ShinMaywa-Nhật Motor khuấy bồn hoá chất 60-80 RPM, 1/2Hp - 380 V - 3pha, cánh khuấy inox 304, Taiwan Bể điều Bơm hoá chất NaOH, N = chỉnh 0,2 kW/380/3pha ,OBLpH Italya Bồn chứa hoá chất NaOH m3 Thiết bị đo pH online, pH = 0-14, Mỹ 104 Đồ án tốt nghiệp Đĩa phân phối khí tinh: 20 260 lít/phút, D=300, Cái 36 450 16.200.000 Cái 115.000.000 230.000.000 Pump model HSF240 - 1.25 Cái 4.500.000 18.000.000 - 0,25 kW, Taiwan Thiết bị thu nước bề mặt Máy khuấy trộn chìm Bộ 5.000.000 10.000.000 Cái 30.000.000 60.000.000 Cái 10.000.000 20.000.000 Bồn 47.000.000 94.000.000 Cái 21.000.000 42.000.000 Bộ 10.000.000 20.000.000 Cái 5.000.000 5.000.000 0,2 kW/380/3pha ,OBL- Cái 4.500.000 9.000.000 Italya Bồn chứa hoá chất NaOCl Cái 2.000.000 2.000.000 Kaishing, Taiwan Máy thổi khí cho bể SBR cải tiến ARH - 100S , N = Bể 11 kW - 3phase - 380V, SBR ShinMayWa-Nhật cải tiến Bơm bùn chìm Nation GM17A471T1-4V2KA0 Bể trung gian Bơm trục ngang tới bồn lọc MD40-160/3.0, N = 3kW Bồn thép không rỉ dày mm, chân đỡ, bích dày 10 Bồn lọc mm Bơm trục ngang MD50áp lực 160/7.5, N = 7,5 kW, Ebara - Italya Bộ lọc hoàn chỉnh Bể khử Motor khuấy bồn hoá chất trùng 60-80 RPM, 1/2Hp - 380 V - 3pha, cánh khuấy inox 304, Taiwan Bơm hoá chất NaOCl, N = m3 105 Đồ án tốt nghiệp Bơm chìm CN501, N = 0.75kW, 3phase, autocopling, ShinMaywa- Bể nén bùn Bộ 5.500.000 11.000.000 Cái 4.500.000 9.000.000 Cái 5.000.000 5.000.000 Cái 4.500.000 9.000.000 Bộ 1.000.000 1.000.000 Máy 350.000.000 350.000.000 26.500.000 26.500.000 155.000.000 155.000.000 320.000.000 320.000.000 Nhật Bơm bùn chìm Nation Pump model HSF240 - 1.25 - 0,25 kW, Taiwan Motor khuấy bồn hoá chất 60-80 RPM, 1/2Hp - 380 V - 3pha, cánh khuấy inox 304, Taiwan Máy ép Bơm hoá chất NaOH, N = bùn 0,2 kW/380/3pha, Q = 23lít/h ,OBL-Italya Bồn chứa polymer (+) 500 l Máy ép bùn ATA 500, APEC PUMP - Taiwan Hệ thống đường ống hoá chất van điều khiển PVC ,Việt Nam Hệ thống đường ống bơm Toàn nước thải , bơm bùn PVC : 8kpa, D = 48, D = Toàn 60, D = 90, D = 110,Việt Nam van điều cổng chiều chiều Hệ thống điện động lực điều khiển: MCB, Toàn Contactor, Rờle, đèn báo, dây điều khiển, PLC tự động vận hành hệ thống 106 Đồ án tốt nghiệp nước thải Giá đỡ ống thổi khí, ống bơm nước, ống hoá chất, Hệ thống chiếu sáng III CHI PHÍ KHÁC Chi phí lắp đặt, vận chuyển thiết bị Hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ, nghiệm thu công trình, xin Toàn Hệ thống 115.000.000 115.000.000 50.000.000 50.000.000 450.000.000 Toàn 220.000.000 220.000.000 Toàn 250.000.000 250.000.000 giấy phép môi trường Tổng chi phí: I + II + III = 3.904.150.000 + 1.861.450.000 + 450.000.000 = 6.215.600.000 VND 4.3.2 Chi phí vận hành 4.3.2.1 Chi phí nhân công Nhân công vận hành gồm người chia làm ca làm việc Giả sử mức lương 130.000 VND/người/ngày Tổng chi phí nhân công là: 130.000 × = 520.000 VND/ngày 4.3.2.2 Chi phí khấu hao Chi phí xây dựng khấu hao 15 năm; chi phí máy móc, thiết bị khấu hao năm Vậy tổng chi phí khấu hao năm sau: Tkh = I II + III 3.904.150.000 1.861.450.000 + 450.000.000 + = + = 722.566.666, 7VND 15 15 4.3.2.3 Chi phí điện Điện tiêu thụ ngày: 600 kW 107 Đồ án tốt nghiệp Giá kWh = 1.500 VND Chi phí điện cho ngày: 600 × 1.500 = 900.000 VND/ngày 4.3.2.4 Chi phí hoá chất Chi phí nạp hoá chất NaOH: 0,28 l/h Chi phí: 0,28 × 24 × 3.200 = 21.504 VND/ngày Bồn chứa NaOH m3 Chi phí nạp hoá chất NaOCl 10 %: 44,4 l/ngày Chi phí: 44,4 × 4.700 = 208.680 VND/ngày Bồn chứa NaOCl m3 Chi phí nạp hoá chất polymer (+) bột 100 %: 0,792 kg/ngày Chi phí: 0,792 × 105.000 = 83.160 VND/ngày Bồn chứa polymer (+) 0,5 m3 Tổng chi phí: ∑ = 520.000 + 900.000 + 21.504 + 208.680 + 83.160 = 1.733.344 VND Chi phí cho m3 nước thải: 1.733.344 = 2.476VND 700 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Kết luận Nước thải sinh hoạt sau xử lý công nghệ SBR cải tiến đạt hiệu suất cao so với công nghệ SBR Đề tài thực nghiên cứu áp dụng công nghệ SBR cải tiến xử lý nước thải sinh hoạt mô hình thí nghiệm Hệ thống mô hình thí nghiệm SBR cải tiến vận hành với 02 chu kỳ 10 h h Với kết đạt áp dụng hệ thống xử lý nước thải cho công ty Dụ Đức Từ kết nghiên cứu thu được, số kết luận rút ra: - Công nghệ SBR cải tiến có hiệu suất xử lý nước thải cao công nghệ SBR - Chu kỳ tốt cho hoạt động SBR cải tiến 10 h - Hệ thống xử lý nước thải công ty có hiệu suất xử lý BOD5, nitơ, phốt cao 108 Đồ án tốt nghiệp - Kinh phí thực trạm xử lý 6.215.600.000 VND - Kinh phí cho m3 nước thải 2476 VND Đối với mục tiêu tái sử dụng nước thải, tiến hành so sánh với số tiêu chuẩn chất lượng nước tái sử dụng, nước sau xử lý đạt chất lượng trung bình áp dụng cho mục đích: Tưới đường, dội rửa toilet, cứu hỏa, vui chơi giải trí, tái tạo cảnh quan tưới cây, công viên, nước vệ sinh máy móc, nước cho dịch vụ xây dựng cải thiện cảnh quan môi trường phục vụ cho mục đích tưới tiêu Kiến nghị Đề tài tiến hành thời gian tương đối ngắn thí nghiệm với mô hình nhỏ, đơn giản nên số hạn chế định, kết nghiên cứu thu tảng cho nhiều nghiên cứu sâu khả ứng dụng công nghệ SBR cải tiến với nhiều loại nước thải sau Dựa kết nghiên cứu, số kiến nghị đưa sau - Qua nghiên cứu này, chất lượng nước đầu sau trình xử lý công nghệ SBR cải tiến tốt Vì vậy, kiến nghị áp dụng công nghệ SBR cải tiến để xử lý nước thải KCN hay sở sản xuất - Để có mức đánh giá bao quát khả xử lý mô hình ta cần nhiều thời gian để vận hành thêm với tải trọng khác nhau, từ tìm điều kiện vận hành tốt - Cần có nghiên cứu áp dụng công nghệ SBR cải tiến với nhiều loại nước thải khác để so sánh hiệu xử lý khả áp dụng loại nước thải khác 109 Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Lâm Minh Triết - Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, Xử lý nước thải đô thị công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí minh, năm 2010 Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, Nhà Xuất Xây dựng Hà Nội , năm 2000 Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế công trình hệ thống cấp nước sạch, Nhà Xuất Xây dựng Hà Nội, năm 2000 Nguyễn Ngọc Dung, Xử lý nước cấp, Nhà xuất Xây dựng Hà Nội, năm 2000 Hoàng Huệ, Giáo trình xử lý nước thải, Nhà Xuất Đại học Kiến trúc Hà Nội, năm 2001 110 Đồ án tốt nghiệp Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 33-2006, Cấp nước – Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 51-2008 Thoát nước mạng lưới bên công trình Các trang wedsite môi trường 111 [...]... - Ứng dụng tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Dụ Đức, tỉnh Tiền Giang đã được lựa chọn để làm trong đồ án tốt nghiệp 2 Mục tiêu đề tài - Xác định hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ SBR cải tiến so với công nghệ SBR thông thường, tìm ra chu ky thích hợp để vận hành hệ thống - Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) sinh hoạt công ty Dụ Đức, tỉnh Tiền Giang theo QCVN... hình SBR cải tiến xử lý nước thải sinh hoạt - Chương 3: Tổng quan công ty Dụ Đức - Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Dụ Đức - Kết luận - Kiến nghị 15 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 1.1 Tổng quan về nước thải sinh hoạt 1.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải Nước thải sinh hoạt đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, ... (tính theo N) Nitrat ( NO3− ) (tính theo N) Đơn vị Giá trị đầu vào - 7,7 97,54 98 21,35 10,02 mg/l mg/l mg/l mg/l 35 Đồ án tốt nghiệp 6 7 Phosphate ( PO43− ) (tính theo P) mg/l Tổng Coliforms MPN/100ml 3,25 6000 2.2 Mô hình SBR cải tiến 2.2.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình Công nghệ SBR cải tiến tương tự công nghệ SBR, đây là công nghệ xử lý nước thải sử dụng bùn hoạt tính áp dụng xử lý nước thải sinh. .. lý bằng bùn hoạt tính, vận hành theo từng mẻ liên tục và dễ dàng kiểm soát được theo thời gian, có cấu tạo đơn giản, hiệu quả xử lý cao, khử được các chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho, dễ vận hành Để nâng cao hiệu xuất xử lý, người thực hiện đề tài thực hiện việc nghiên cứu tìm giải pháp để cải tiến công nghệ SBR Do đó đề tài Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR cải tiến - Ứng dụng tính. .. sử dụng nước) trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận 3 Đối tượng nghiên cứu - Nước thải sinh hoạt - Mô hình thí nghiệm SBR cải tiến 4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Nước thải sinh hoạt là loại nước thải phổ biến nhất hiện nay, việc tìm hiểu và áp dụng những công nghệ mới xử lý là một vấn đề cần thiết Như vậy, với mục tiêu đã đề ra, trong đồ án này người thực hiện đề tài sẽ tập trung nghiên cứu, ... xử lý của công nghệ SBR cải tiến so với SBR thông thường và tìm ra chu kỳ thích hợp để vận hành hệ thống, từ đó đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải áp dụng cho công ty Dụ Đức Phương pháp thực hiện: - Phương pháp thực tế: Với việc đi làm thực tế tại một số công trình có xây dựng 13 Đồ án tốt nghiệp bể SBR, người thực hiện đề tài nhận thấy có thể nâng cao hiệu xuất xử lý nước thải của SBR, kết... HTXLNT sinh hoạt tại công ty Dụ Đức đạt quy chuẩn quy định - Phương pháp so sánh: So sánh ưu, nhược điểm của công nghệ SBR cải tiến với SBR thông thường - Phương pháp toán: Sử dụng các công thức toán học để tính toán các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý, dự tính chi phí xây dựng và vận hành trạm xử lý - Phương pháp phần mềm: Sử dụng phần mềm Excel để tính, biểu diễn biểu đồ, Autocad để mô tả các công. .. nghiên cứu những công nghệ mới xử lý nước thải tốt hơn, hiệu quả hơn đang là vấn đề đặt ra đối với nhu cầu hiện nay Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải bằng vi sinh vật theo từng mẻ liên tục (SBR 12 Đồ án tốt nghiệp - Sequential Batch Reactor) được nghiên cứu mạnh và triển khai nhiều trong thực tế thay thế công nghệ sử dụng bể Aerotank truyền thống Đây là phương pháp được phát triển trên cơ sở xử lý. .. sinh hoạt, công nghiệp có công suất trung bình và nhỏ, so với công nghệ Aerotank, công nghệ bể lọc sinh sọc Biophin thì công nghệ SBR được áp dụng rộng rãi do có những ưu điểm vượt trội Công nghệ này tiết kiệm chi phí đầu tư, năng lượng, cũng như chi phí vận hành quản lý, tuy nhiên việc tính toán cũng như vận hành phức tạp hơn Nếu như áp dụng hệ thống điều khiển tự động hoá toàn bộ quá trình xử lý thì... lại là công nghệ mới, được nghiên cứu và ứng dụng trong những năm gần đây Theo Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ sinh học kết hợp lọc dòng ngược USBF (The Upflow Sludge Blanket Filter)” của Trương Thanh Cảnh, Trần Công Tấn, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Khoa Việt Trường, trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, mô hình USBF rất thích hợp cho xử lý nước thải đô thị Hiệu quả xử lý COD, ... hình SBR cải tiến 2.2.1 Cơ sở lý thuyết trình Công nghệ SBR cải tiến tương tự công nghệ SBR, công nghệ xử lý nước thải sử dụng bùn hoạt tính áp dụng xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp có công. .. hiệu xử lý nước thải công nghệ SBR cải tiến so với công nghệ SBR thông thường, tìm chu ky thích hợp để vận hành hệ thống - Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) sinh hoạt công ty Dụ. .. nghệ SBR Do đề tài Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ SBR cải tiến - Ứng dụng tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Dụ Đức, tỉnh Tiền Giang lựa chọn để làm đồ án tốt

Ngày đăng: 11/12/2015, 11:39

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 4.2.6. Bể trung gian

  • Nước thải sau khi qua bể SBR cải tiến sẽ được lưu nước ở đây trước khi được bơm qua bồn lọc áp lực và là nơi lưu nước tạm thời khi tiến hành rửa lọc.

  • Tính toán thể tích hữu ích của bể được tính theo công thức:

  • V = Q t = 29,17 2 = 58,34 m3

  • Trong đó:

  • Q: Lưu lượng nước thải trung bình giờ, Q = 29,17 m3/h

  • t : Thời gian lưu nước, chọn t = 2 h

  • Diện tích bể:

  • m2

  • Chọn:

  • h: Chiều cao mực nước bể. Chọn h = 2,5 m

  • hbv = 0,5 m

  • Bể xây dựng hình chữ nhật có kích thước:

  • L B H = 5 5 3 = 75 m3

  • Trong đó:

  • : Lưu lượng nước thải trung bình giờ, = 29,17 m3/h

  • D : Đường kính ống dẫn nước, D = 110 mm

  • Đường kính hạt than hoạt tính, d2 = 1,2 mm

  • Chiều dày lớp than vật liệu lọc L2 = 0,7 m

  • Hệ số không đồng nhất, chọn U = 2

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan