BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÁI CHẾ - TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN

35 246 0
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÁI CHẾ - TÁI SỬ DỤNG  CHẤT THẢI RẮN

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÁI CHẾ - TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BIOGAS ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ BÙN THẢI CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ ADRAR GVHD: TS TÔ THỊ HIỀN NHĨM: – 13CMT Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 CHUYÊN ĐỀ TÁI CHẾ_ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN  Bài báo: Biogas production from the sludge of the municipal wastewater treatment plant of Adrar city (southwest of Algeria) ( Sản xuất biogas từ bùn thải hệ thống xử lý nước thành phố Adrar (nằm tây nam Algeria)  Tác giả: S Kalloum, H Bouabdessalem, A Touzi, A Iddou  Thông tin báo: - Tên tạp chí: www.sciencedirect.com - Impact: 3.36 - Năm xuất bản: 05/04/2011 DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG Phạm Thị Huệ 1322111 Tìm tài liệu, làm ppt, tổng hợp word, ppt Nguyễn Thị Trâm 1322322 Làm ppt, thuyết trình Phan Phước Trí 1322342 Dịch báo Ngơ Quốc Tiến 1322313 Dịch báo Phạm Đình Huy 1322119 Thuyết trình+ tìm tài liệu Phan Thị Trà Hiên 1322090 Làm PPt+ tìm tài liệu Phạm Thị Trúc Phương 1322244 Tìm tài liệu+ làm ppt MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUẢN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ BÙN THẢI CÔNG NGHIỆP I Tình hình sử dụng: II Quản lý bùn thải từ hệ thống nước thải cơng trình vệ sinh CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BIOGAS 2.1 Khái niệm, thành phần nguyên liệu để sản xuất Biogas 2.1.1 Khái niệm thành phần Biogas 2.1.2 Nguyên liệu cho sản xuất Biogas 2.2 Tình hình sản xuất sử dụng biogas giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất sử dụng biogas giới a Nguồn gốc khí sinh học b Tiềm Biogas giới .8 2.2.2 Tình hình sản xuất sử dụng biogas Việt Nam .8 a Tiềm sử dụng Biogas b Nhu cầu tiềm cho biogas CHƯƠNG 3: CƠNG NGHỆ KỴ KHÍ 12 3.1 Các vi sinh vật bể phân hủy kị khí sinh biogas: 12 3.2 Các giai đoạn q trình phân hủy kị khí sinh biogas: 12 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men: 12 3.4 Các quy trình cơng nghệ đặc trưng: .13 3.4.1 Công nghệ ướt giai đoạn 13 3.4.2 Công nghệ khô giai đoạn .14 3.4.3 Công nghệ giai đoạn 15 3.4.4 Công nghệ mẻ .16 3.4.5 Một số phương pháp để làm tinh khiết sản phẩm biogas: 17 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Ủ KỴ KHÍ 19 Sản xuất biogas từ bùn thải hệ thống xử lý nước thành phố Adrar 19 (nằm tây nam Algeria) 19 4.1 Giới thiệu .19 4.2 Nguyên liệu phương pháp .20 4.2.1 Dụng cụ thí nghiệm .20 4.2.2 Chât 21 4.2.3 Phương pháp phân tích 22 4.3 Kết thảo luận .23 4.3.1 pH 23 4.3.2 VFA TA 23 4.3.3 Sản sinh biogas .26 4.3.4 COD BOD 27 4.3.5 TS 28 4.3.6 Hoạt động vi khuẩn 29 4.3.7 Kết luận 31 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QCVN: Qui chuẩn Việt Nam TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam BVMT: Bảo vệ môi trường CHƯƠNG 1: TỔNG QUẢN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ BÙN THẢI CƠNG NGHIỆP I Tình hình sử dụng: - Hiện việc xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải đặc biệt bùn thải từ hệ thống nước cơng trình vệ sinh thị trở thành tốn khó nhà quản lý hầu giới, đặc biệt nước có kinh tế phát triển có Việt Nam - Tại đô thị Việt Nam nay, phần lớn hộ gia đình sử dụng hệ thống vệ sinh chỗ chủ yếu bể tự hoại, số khu vực đường phố có bố trí nhà vệ sinh công cộng Phần lớn nước thải xả vào hệ thống nước cơng cộng, cịn bùn thải từ cơng trình vệ sinh thông hút, thu gom vận chuyển chưa qua xử lý đổ thẳng mương, hồ bãi chôn lấp với loại rác thải đô thị - Trong năm gần nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải nhiều đô thị hoàn thành vào hoạt động Đến có 30 nhà máy xử lý nước tập trung với công suất đạt khoảng 800.000 m3/ngày/đêm vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng - TP.HCM với cơng suất 141.000 m3/ngày/đêm Tuy nhiên, việc đầu tư chủ yếu tập trung vào cơng trình đầu mối (trạm/nhà máy xử lý nước thải ), xây dựng mảng thu gom chậm Phần lớn dự án thiếu phần đầu tư cho việc thu gom, xử lý bùn Ví dụ, Nhà máy xử lý nước thải cơng suất 141.000 m3/ngày/đêm Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh với lượng bùn cạn phát sinh khoảng 34 tấn/ngày chủ yếu thực ủ lên men, trộn trấu đem chơn lấp Hình ảnh thu gom bùn thải thể hình 1: Hình 1: Hình bùn thải Hưng ảnh thu gom nhà máy Bình II Quản lý bùn thải từ hệ thống nước thải cơng trình vệ sinh - Trong thời gian qua, số văn quy phạm pháp luật ban hành Luật BVMT 2014 có hiệu lực từ 1/1/2015; tiêu chuẩn, quy chuẩn mơi trường quy chuẩn xây dựng có liên quan đến việc phân loại quản lý bùn thải bao gồm: QCVN 07: 2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại, có quy định áp dụng với bùn thải… Tuy nhiên, nhiều vấn đề thiếu cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện là: Các quy chuẩn kỹ thuật liên quan trực tiếp đến bùn thải (kể sản phẩm sản xuất, tái sử dụng bùn thải…); Các chế, sách ưu đãi, hỡ trợ ; Các tiêu định mức kinh tế, kỹ thuật cho thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải; Đầu tư, tài (giá xử lý, chi phí quản lý, khai thác, vận hành…) - CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BIOGAS 2.1 Khái niệm, thành phần nguyên liệu để sản xuất Biogas 2.1.1 Khái niệm thành phần Biogas - Biogas thường dùng để khí sinh học sản xuất từ sự phân hủy kỵ khí hay lên men chất hữu bao gồm chất thải gia súc, rác thành phố, chất thải phân rã sinh học khác điều kiện thiếu khơng khí, xúc tác nhờ nhiệt độ từ 20-40oC Biogas chứa methane khí carbonic - Biogas chứa methane chất khí có giá trị dùng để sản sinh lượng ô tô hay nhà máy điện Nó sử dụng trực tiếp để đun nấu, sấy, sưởi, thắp sáng hay làm lạnh máy lạnh hấp thụ - Biogas viết tắt từ Biological gas, thành phần gồm có:  Methan (CH4): 50-75%  Carbon Dioxide (CO2): 25-50%  Nitrogen (N2): 0-10%  Hydrogen Sulfide (H2S): 0-3%  Oxygen (O2): 0-2% - Thành phần khí biogas thay đổi theo nguồn gốc q trình phân hủy kỵ khí Biogas từ bãi chơn lấp rác có thành phần methane khoảng 50% Với công nghệ xử lý rác đại, thành phần biogas đạt 55-75% CH4 2.1.2 Nguyên liệu cho sản xuất Biogas - - Các nguyên liệu phổ biến cho biogas có định hướng thương mại phân động vật, đặc biệt phân lợn từ trang trại nuôi lợn Một loại nguyên liệu khác, phổ biến mật rỉ đường từ xưởng sản xuất đường Đối với sản xuất biogas quy mơ hộ gia đình, ngun liệu bao gồm loại khác như: rơm, trấu, ngô, rác thải từ chế biến nông phẩm… Trong tương lai, rác thải từ chế biến nơng nghiệp xí nghiệp thực phẩm, rác thải hữu thị trở thành nguồn nguyên liệu quan trọng cho sản xuất biogas Nói chung, có dạng nguồn nguyên liệu cho sản xuất biogas là:  Phân bón từ trang trại chăn nuôi: hàng năm, Việt Nam với khoảng triệu gia súc (trâu, bò) khoảng 27 triệu lợn, sản xuất khoảng 2.445 triệu mét khối khí sinh học  Rừng chất thải nông nghiệp (gỗ, mùn cưa, vỏ trấu, rơm rạ): Việt Nam có khoảng 27,1 triệu sản phẩm gỗ thải 56,2 triệu chất thải nông nghiệp  Các chất hữu từ rác thải sinh hoạt: trung bình lượng chất thải thải năm khoảng 28 triệu Con số tăng lên tới 43,5 triệu vào năm 2015 67,6 triệu vào năm 2020 Thành phần chất thải hữu rác thải đô thị cao, chiếm khoảng 50% rác thải sinh hoạt đô thị 70 - 80% rác thải sinh hoạt nông thôn 2.2 Tình hình sản xuất sử dụng biogas giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất sử dụng biogas giới a Nguồn gốc khí sinh học - Các hệ thống nghiên cứu sản xuất khí sinh học nhà khoa học Ý Allesandro Volta Vào năm 1770, Volta để ý đến khí đầm lầy trầm tích hồ miền bắc Italy, sau ơng bắt đầu tiến hành thí nghiệm sự cháy khí Faraday, nhà vật lý người Anh thử nghiệm với khí đầm lầy xác định hydrocarbon Chỉ năm 1821, nhà nghiên cứu Avogadro thiết lập cơng thức hóa học khí mêtan (CH4) Nhà vi khuẩn học tiếng Pháp, Pasteur vào năm 1884 tiến hành thử nghiệm với phân rắn Ông người đề xuất việc sử dụng phân từ chuồng nuôi gia súc Paris để sản xuất khí đốt giúp chiếu sáng đường phố - Cùng với sự phát triển công nghệ, năm 1897 bệnh viện cho bệnh nhân phong Bombay, Ấn Độ xây dựng nhà máy đầu tiên, khí đốt sử dụng cho chiếu sáng vào năm 1907 cung cấp công cụ để sản xuất điện - Tại Đức, kỹ sư từ nhà máy xử lý nước thải Imhoff vào năm 1906 khu vực Ruhr, bắt đầu xây dựng hệ thống kỵ khí, với sở hai tầng cho xử lý nước thải, gọi “emshersky” Hôm nay, mỡi nhà máy xử lý giai đoạn kỵ khí là, sản xuất khí thải từ sử dụng để sưởi ấm lò lên men cho nhiệt điện - - Trước chiến tranh giới thứ II, để đáp ứng nhu cầu tăng lên “nhiên liệu khí đốt” Đức cố gắng gia tăng sản xuất khí thải cách cho thêm chất thải rắn hữu Năm 1940, Stuttgart lần cho thành cơng pha trộn với dầu tách chất béo Chỉ sau chiến tranh, nông nghiệp cho nhà cung cấp tiềm nguyên liệu khí sinh học – Đó nguồn chất thải gia súc Đại học Kỹ thuật Darmstadt năm 1947 phát triển nhà máy khí sinh học cho doanh nghiệp nhỏ nông nghiệp với bể lên men ngang có tựa đề “Hệ thống Darmstadt” Các loại khác phân rắn biết phát triển Berlin Munich b Tiềm Biogas giới - Việc giá dầu thô liên tục tăng gây sức ép nhà khoa học giới việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu Và Biogas coi lời giải hoàn hảo cho tốn kinh tế đồng thời làm hài lịng nhà hoạt động môi trường - Các nhà môi trường học kết luận trình sản xuất Biogas giảm đến 40% khí thải Carbonic sản xuất thơng qua trình phân hủy chất hữu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp hoạt động sinh hoạt người - Năm 1884, nhà bác học người Pháp Louis Pasteurs tiên đoán: “Biogas nguồn nhiên liệu thay cho than đá tương lai” Nhưng tới khoa học kỹ thuật phát triển ngày nay, biogas ý đến 2.2.2 Tình hình sản xuất sử dụng biogas Việt Nam a Tiềm sử dụng Biogas - Có hai xu hướng sản xuất ứng dụng biogas Việt Nam:  Sử dụng biogas phục vụ đun nấu phát điện cho chiếu sáng quy mơ hộ gia đình  Sử dụng biogas cho phát điện làm nhiên liệu/sưởi quy mô lớn (quy mô công nghiệp) - Ở quy mơ hộ gia đình, có khoảng 500.000 hầm phân hủy biogas Tuy nhiên, hầu hết hầm có quy mơ nhỏ (dưới 10m 3) xây dựng hộ gia đình - Riêng chương trình khí sinh học cho ngành chăn ni Việt Nam, phủ Hà Lan tài trợ, tính đến năm 2011 xây 15.678 hầm quy mơ nhỏ Mặc dù khơng có số thức, người ta ước tính rằng, có chưa đến 100 hầm biogas thương mại, với dung tích khồng 100 - 200m 3, số hầu hết khai thác trang trại nuôi lợn - Hiện có khoảng 17.000 trang trại lợn (với 500 lợn mỡi trang trại) 0,3% số có hầm biogas Do việc thi hành luật vệ sinh môi trường nghiêm ngặt hơn, nhiều trang trại số cần đến hầm phân hủy biogas chỗ tương lai - Xét mặt công nghệ, hầu hết hầm ủ nhỏ loại hầm vòm cố định Đối với hầm ủ trung bình lớn hơn, phổ biến hồ kỵ khí phủ bạt tích nằm khoảng 300 - 190.000 m3 Các hồ phủ bạt kỵ khí thường sử dụng trang trại lớn, nhà máy công nghiệp, khu chứa rác thải đô thị trình Việc tái chế bùn thải dạng phân compost để phục vụ nơng nghiệp góp phần phục hồi khoáng vật chất hữu cho đất giúp đưa trình xử lý bùn thải vào chu trình tự nhiên Tuy nhiên, việc ủ phân compost nên lưu tiến với sự đảm bảo vệ sinh, độ ổn định phát triển trình Hơn phân compost làm từ bùn thải phải không chứa loại độc tố kim loại nặng (Cu, Zn, Cd, Hg, Cr …) mức độ ô nhiễm chất hưu vi lượng (Phatalates, PCBs, PAHs … ) phải thật thấp - Vì việc tái chế bùn thải qua trình ủ phân compost để phục vụ nông nghiệp (một công nghệ cũ áp dụng nhiều cho trình xử lý tài chế bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải), khó thỏa mãn yêu cầu sức khỏe môi trường quy định pháp luật Tương lai trình cân nhắc kỹ lượng bùn thải sinh từ cơng trình xử lý nước thải ngày nhiều Vì báo áp dụng nghiên cứu giải pháp thay khác để giới hạn lại phương pháp khả thi cho vấn đề - Từ giải pháp khác nghiên cứu để giải vấn đề trên, chọn phương pháp phân hủy sinh học kị khí hay cịn gọi phương pháp sinh metan từ chất thải hữu từ loại rác thải ngày bùn thải từ hoạt động xử lý nước thải Quá trình phân hủy sinh học kị khí q trình chuyển hóa hợp chất hữu thành lượng vi sinh vật mơi trường kị khí Q trình sinh khí dễ cháy gọi biogas ( chủ yếu khí metan), q trình giảm phân nửa lượng chất hữu có bùn thải Lượng chất thải sau q trình ổn định, khơng mùi, loại bỏ hầu hết loại vi trùng gây bệnh chí sử dụng phân bón nơng nghiệp Cơng nghệ trên, sử dụng để sản xuất nguồn lượng có khả tái chế, nghiên cứu, tốn khơng gây nhiễm Khí biogas sinh từ q trình xem giải pháp kinh tế, không cần xử lý tập trung thân thiện với môi trường phù hợp cho việc phát triển bền vững - Trong nghiên cứu này, chúng tập trung vào việc xử lý bùn thải sản xuất lượng từ lượng bùn thải Sau đề cập đến vấn đề xảy vùng đầm phá thành phố Adrar, nơi có lượng bùn thải chưa xử lý hình thành từ nhà máy xử lý nước thải từ năm 1998 4.2 Nguyên liệu phương pháp 4.2.1 Dụng cụ thí nghiệm - Q trình phân hủy kị khí diễn bình phản ứng sinh học có dung tích 1000ml kín hồn tồn Hình phản ứng sinh học trì 35oC môi trường liên tục phải theo dõi thường xuyên Bình chứa nối với ống thủy tinh hình chữ U, để thuận tiện cho việc tính tốn sản lượng áp lực lượng khí biogas sinh Thể tích khí biogas sinh tính tốn cách kết nối bình phản ứng với áp lực kế chứa nước lượng nước thay so với thời điểm ban đầu 16 Thể tích khí sinh ổn định đến nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn (25 oC 101.32kPa) dựa theo định luật khí tiêu chuẩn - - - Bình ổn định nhiệt độ Bình phản ứng Ống chữ U Bóng chứa khí biogas Bunsen burner (thiết bị đốt khí từ thí nghiệm) Van khóa Ống bơm mẫu Khi đường ống thiết bị nối với hệ thống thu lưu giữ khí (một bóng khí), đầu khác dẫn đến đường ống đốt khí hở để kiểm tra khả cháy khí biogas Dung dịch ống dung dịch muối acid bảo hòa (5% acid citric, 20% NaCl, pH = 2) nhằm để giảm lượng CO hòa tan tối đa 4.2.2 Chât 10L bùn thải lấy lên từ đáy đầm phá tự nhiên sử dụng để làm mẫu bình đựng cách đưa bình chứa kéo có gắn dây xuống đáy bình Độ ẩm lượng bùn thải lúc 30% Mẫu lưu giữ 4oC trước đưa vào bình phản ứng Tính chất bùn thải xác định lần trình bày bảng Bùn thải đưa vào bình phản ứng với nồng độ 16g TS/L 17 Bảng - - 4.2.3 Phương pháp phân tích pH đo máy đo pH (HANNA HI 8314) Lượng acid béo dễ bay (Volatile fatty acids (VFA)) tổng độ kiềm (total alkanility (TA)) xem thước đo độ hoạt động tốt hay không hệ thống, nồng độ chất kể đạt dựa vào phương pháp mục 11 Những chất bề mặt thu sau quay ly tâm (6 phút tốc độ 10000 rpm) lọc qua màng lọc vi sợi thủy tinh sử dụng để xác định tính chất thước đo thông số như: COD, TA VFA.COD xác dịnh dựa vào phương pháp báo cáo mục 12, phân tích này, 10mg mẫu trộn với 2ml K2Cr2O7 1.2N 3ml H2SO4 – Ag2SO4 Cuối hỗn hợp khuấy với dung dịch Ammoni Fe (II) sulphate VFA phân tích cách sử dụng phương pháp chuẩn độ đề cập mục 13 TA xác định cách điều chỉnh pH 4.3 đề cập đến mục 14 BOD phân tích phương pháp Oxitop, đo kỹ thuật số độ giảm khí áp lọ 500ml TS dược xác định cách xấy nhiệt độ 104 oC tới khối lượng chất không đổi VS xác định băng khối lương chất sấy 550C Thể tích khí biogas xác đinh phương pháp đo lượng nước thay Phân tích vi sinh vật tiến hành dựa phương pháp mục 18 19 20 Việc độ loãng nhiệt độ mẫu xác định cách lấy trung bình cộng mẫu 4.3 Kết thảo luận 4.3.1 pH 18 - - Liên quan đến độ pH (Hình 2), ghi nhận năm ngày trình phân hủy, pH giảm từ đến giá trị nhỏ 6.3; điều chắn sự phân hủy chất hữu sự hình thành axit béo dễ bay Sau đó, quan sát thấy sự gia tăng pH lên 6.95, ngày Sự ổn định quanh giá trị ghi lại kết thúc trình phân hủy kéo dài 33 ngày Những quan sát báo cáo (Raposo, Borja Rincon) [21] (Shahrukh, Yoshihito Mohd Ali) [22] nghiên cứu họ việc ổn định bùn thải từ việc xử lý nước thải đô thị 4.3.2 VFA TA Sự phát triển axit béo bay (Volatile Fatty Acids) , suốt 33 ngày (Hình 3), cho thấy sự gia tăng VFA lên đến 1200 meq /l năm ngày Giai đoạn sinh VFA tương ứng với giai đoạn thủy phân acid hóa xác định (Parawira, Murto Zvauya) [23] Sự sụt giảm VFA sau ngày thứ năm sự tiêu thụ VFA vi khuẩn mà tương ứng với giai đoạn acetate hóa 19 - Trong suốt ngày đầu tiên, ghi nhận nồng độ VFA tăng theo dõi sự giảm pH Đối diện với sự thay đổi đó, môi trường đáp lại việc tăng TA, phục hồi điều kiện kiềm với sự bùng phát giai đoạn methane hóa (Hình 4) - Trong hình 5, chúng tơi minh họa sự thay đổi tỷ lệ VFA / TA Nó tỷ lệ cho tất giai đoạn phân hủy thấp 0.5 Giá trị tính khả thi trình việc gia tăng VFA cách đáng kể 20 (Ake, Asa Bo) [24] (Ten-Hong and Jiun-Lin) [25] Sự diện VFA ức chế q trình phân hủy kỵ khí 21 - 4.3.3 Sản sinh biogas Sản sinh biogas kiểm soát hệ thống đo áp suất thể tích biogas Hình 6, trình bày sự biến đổi áp lực biogas suốt q trình phân hủy Chúng tơi ghi lại sự gia tăng áp lực biogas bật kể từ ngày thứ bảy Tại thời điểm này, chúng tơi xem xét đến q trình methan hóa Việc sản sinh biogas kéo dài ngày thứ 26 sau sinh dần ngày cuối (ngày thứ 33) mơi trường lên men trở nên hoàn toàn cân nghèo 22 - Biogas thu có chất lượng cho phép sự cháy có tối thiểu 45% khí methan (Claire) [26] (Lefebvre, Vasudevan Torrijos) [27] Tổng thể tích biogas 280.31 Nml Việc sản sinh biogas tính tốn tổng lượng biogas chia cho khối lượng tổng chất rắn mở đầu cho trình phân hủy (Alvarez, Ruiz Gomes) [28], 17,52 Nml / g TS Sản lượng biogas thu 30,30 Nml / mg COD loại bỏ, sản lượng báo cáo (Lastella, Testa Cornacchia) [10] - Các giai đoạn phân hủy kỵ khí đưa chứng rõ ràng thí nghiệm chúng tơi VFA biến đổi áp suất theo thời gian (Hình 7), cho phép xác định giai đoạn Phân hủy kỵ khí đặc trưng cho sự khởi đầu giai đoạn thủy phân acid hóa kéo dài ngày; giai đoạn acetat hóa ngày, cuối giai đoạn methan ngày thứ bảy - 4.3.4 COD BOD Hình 9, làm sáng tỏ cho sự thay đổi tham số biến đến tiêu chuẩn cần loại bỏ : COD BOD5 Nó chứng minh, việc giảm đáng kể hai thông số: 88% 90% COD BOD5 tương ứng Theo 23 giá trị nói phân huỷ kỵ khí phương pháp hiệu để giảm bớt ô nhiễm hữu Các kết xác nhận (Alvarez, Ruiz Gomez) [28], (Junqin, Dongsheng Yanhua) [29] (Chulhman, Chunyeon Sangyong) [6] - 4.3.5 TS Trong hình 10, chúng tơi trình bày q trình loại bỏ thông số khác: Tổng chất rắn (TS), nơi mà tỷ lệ giảm chúng đạt 81,70% Đây tỷ lệ phần lớn báo cáo nhà nghiên cứu, đặc biệt (Raposo, Borja Rincon)[12], (Hutnan, Drtil Kalina) [30] (Bernd)[31] 24 - - Kết COD TS so sánh suốt q trình phân hủy kỵ khí (Hình 11), cho thấy việc giảm COD nên theo dõi với việc giảm TS Những quan sát tương tự báo cáo (Takdastan, Movahedian et Jafarzadeh) [32] (Alvarez, Ruiz et Gomez) [28] giải thích sự giảm tổng chất rắn sự biến đổi chất hữu thành biogas dẫn đến việc COD giảm 4.3.6 Hoạt động vi khuẩn Tải trọng loại bỏ vi khuẩn thu trình phân hủy xác định Trong hình 12, chúng tơi quan sát thấy tỷ lệ vi khuẩn giảm từ 1.67*106 trước thực đến 1.1*105 vi khuẩ / ml sau 33 ngày phân hủy Điều cho thấy rõ ràng tất thay đổi bình phản ứng thỏa mãn điều kiện vệ sinh 25 - Hơn nữa, (Hình 13) cho thấy lồi vi khuẩn biến sau 33 ngày phân hủy, Escherichia coli Kết tương tự báo cáo (Cláudia, Célia Regina Benedito Prado)[33] - Một mối quan hệ gần gũi thiết lập thơng số hóa lý với thơng số sinh học, thơng qua việc phát triển hệ vi khuẩn với việc giảm tổng chất rắn Hình 14, cho thấy rõ ràng việc suy giảm TS với việc giảm hệ vi khuẩn Điều có nghĩa điều kiện vệ sinh sự giảm lượng cặn vào cuối trình phân hủy, (Takdastan, Movahedian Jafarzadeh) [32] (Alvarez, Ruiz Gomez) [28] thu kết tương tự giải thích việc giảm tổng chất rắn kết sự biến đổi chất hữu thành biogas việc giảm hệ vi khuẩn 26 - Tất kết xác nhận phân hủy kỵ khí phương pháp loại bỏ tốt chất ô nhiễm (Perez, Rodriguez-Cano Sales)[34], (Asa, Christopher Thomas H) [35] (Deng, Zheng Chen)[36] 4.3.7 Kết luận - Bùn đầm nghiên cứu chứng minh việc sản sinh biogas - Vận đông sản sinh biogas theo gõi q trình phân hủy kỵ khí:  Q trình thủy phân – acid hóa q trình acetat hóa xảy sau ngày đầu ngày  Q trình methane hóa bắt đầu sau ngày thứ 7, cuối trình ta thu khí mà tối thiểu có 45% khí methan - Q trình phân hủy kỵ khí gia tăng có sự diện VFA TA, mà tỷ chúng không vượt 0.5 - Các giá trị COD, BOD5, TS giảm tương ứng 80, 90 81%, theo dõi sự phá hủy hệ vi khuẩn gây bệnh đặc biệt E.Coli - Biogas thu suốt q trình phân hủy kỵ khí 30Nml/mg COD loại bỏ Số lượng sinh nguồn lượng khoảng 30.95 kWh năm 27 Tài liệu tham khảo: http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-ky-thuat-nghien-cuu-cong-nghesan-xuat-biogas-tu-cac-chat-phe-thai-cua-cac-1809447.html  http://www.sciencedirect.com/science  Sách chất thải rắn_ Nguyễn Văn Phước  28 ... http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-ky-thuat-nghien-cuu-cong-nghesan-xuat-biogas-tu-cac-chat-phe-thai-cua-cac-1809447.html  http://www.sciencedirect.com/science  Sách chất thải rắn_ Nguyễn Văn Phước  28 ... trường CHƯƠNG 1: TỔNG QUẢN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ BÙN THẢI CƠNG NGHIỆP I Tình hình sử dụng: - Hiện việc xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải đặc biệt bùn thải từ hệ thống thoát nước cơng trình... 1m3/tấn chất thải rắn, làm tăng chi phí sử dụng nước chi phí đầu tư xử lý nước thải 3.4.2 Công nghệ khô giai đoạn a Đặc trưng kỹ thuật: - Hàm lượng TS tối ưu chất rắn lên men hệ thống sử dụng công

Ngày đăng: 13/03/2019, 21:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • CHƯƠNG 1: TỔNG QUẢN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ BÙN THẢI CÔNG NGHIỆP

    • I. Tình hình sử dụng:

    • II. Quản lý về bùn thải từ hệ thống nước thải và các công trình vệ sinh

    • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BIOGAS

      • 2.1 Khái niệm, thành phần và nguyên liệu để sản xuất Biogas

        • 2.1.1. Khái niệm và thành phần của Biogas

        • 2.1.2. Nguyên liệu cho sản xuất Biogas

        • 2.2 Tình hình sản xuất và sử dụng biogas trên thế giới và Việt Nam

        • 2.2.1 Tình hình sản xuất và sử dụng biogas trên thế giới

          • a Nguồn gốc của khí sinh học

          • b Tiềm năng Biogas trên thế giới

          • 2.2.2 Tình hình sản xuất và sử dụng biogas ở Việt Nam

            • a Tiềm năng sử dụng Biogas

            • b Nhu cầu tiềm năng cho biogas

            • CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ KỴ KHÍ

              • 3.1. Các vi sinh vật trong bể phân hủy kị khí sinh biogas:

              • 3.2. Các giai đoạn của quá trình phân hủy kị khí sinh biogas:

              • 3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men:

              • 3.4. Các quy trình công nghệ đặc trưng:

                • 3.4.1. Công nghệ ướt một giai đoạn

                • 3.4.2. Công nghệ khô một giai đoạn

                • 3.4.3. Công nghệ 3 giai đoạn

                • 3.4.4. Công nghệ mẻ

                • 3.4.5. Một số phương pháp để làm tinh khiết sản phẩm biogas:

                • CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Ủ KỴ KHÍ

                • Sản xuất biogas từ bùn thải của hệ thống xử lý nước ở thành phố Adrar

                • (nằm ở tây nam Algeria)

                  • 4.1. Giới thiệu

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan