CHƯƠNG 5 - XỬ LÍ SINH HỌC potx

118 697 6
CHƯƠNG 5 - XỬ LÍ SINH HỌC potx

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG 5 - XỬ SINH HỌC I. XỬ SINH HỌC SƠ BỘ TẠI CHỖ BỂ PHỐT VÀ BỂ LẮNG HAI VỎ (BỂ IMHOFF) MÔ TẢ BỂ PHỐT Đây là bể xử chất thải toilet thô. Khi chất thải vào và chảy qua bể phốt xảy ra quá trình lắng và phân huỷ sinh học một phần chất thải. Quá trình xử trong bể là quá trình sinh học yếm khí. BỂ IMHOFF Đây là bể xử chất thải toilet thô. Ngăn lắng được tách ra khỏi ngăn chứa – phân huỷ bùn. Quá trình xử trong bể là quá trình sinh học yếm khí. NĂNG LỰC XỬ LÍ Bể phốt: 2 - 40 m 3 /d Bồn Imhoff: 10 – 1000 m 3 /d TẢI ĐỐI VỚI LỌC CÁT SAU IMHOFF 940 – 1410 m 3 /(ha.d) HIỆU QUẢ XỬ Bể phốt: 15 - 25% theo BOD & 40 - 60% theo SS. Bể Imhoff: 25 - 35% theo BOD & 40 - 60% theo SS. VẬT LIỆU BỂ Bể phốt: thường là beton, có thể tiền chế, đôi khi có thể bằng thép, compozit tiền chế. Bể Imhoff: beton. YÊU CẦU XỬ BỔ XUNG Bể phốt: cánh đồng lọc chảy ngầm, có thể lọc cát hoặc ao hồ. Bể Imhoff: thường là lọc nhỏ giọt, có thể lọc cát hoặc ao hồ. XỬ & THẢI BỎ BÙN Bể phốt: qua hệ xử tập trung, hoặc chôn lấp. Bể Imhoff: thường là sân phơi bùn. KHU VỰC ÁP DỤNG Bể phốt: nhà ở riêng biệt, trạm trại không đông người, cơ quan nhỏ. Bể Imhoff: khu dân cư, thị trấn nhỏ. Đặc điểm chất thải xử lí Chất thải sinh hoạt thô có thể được xử bằng một trong hai kĩ thuật. BỂ PHỐT Chất thải từ toilet vào bể phốt, chất lắng được sẽ lắng, nước ra tương đối trong sẽ được xử tiếp nhờ các cánh đồng lọc hoặc hệ xử tiếp theo. Cặn bùn tích luỹ trong bể phốt sẽ phân huỷ dần. Đây là kĩ thuật đơn giản, tuy nhiên chất lượng xử kém, chỉ áp dụng cho nguồn thải nhỏ, có trang bị toilet xả nước, lưu lượng từ vài tới vài chục m 3 /d và phải xử tiếp 1 (hình xx 1). Tuy giá thành rẻ so với các kĩ thuật xử khác, tuy nhiên chưa đủ rẻ đối với người nghèo. Quá trình xử trong bồn là quá trình yếm khí tự nhiên, rất chậm. Thời gian lưu cần thiết không đủ nên nước ra có mùi nặng, chứa nhiều vi khuẩn, BOD cao cần phải xử tiếp. Hình xx 1 – Sơ đồ bố trí bể phốt và hệ xử tiếp theo bằng cánoàiofng lọc Latrine= hố xí; Drain= ống dẫn thải; Septic Tank= bể phốt; Drainage Trench= nhánh phân phối thải BỂ IMHOFF Quá trình xử rất giống trường hợp trên. Điểm khác biệt nằm ở cấu tạo: chất thải vào qua ngăn chứa bùn ở dưới rồi qua vách ngăn lên ngăn lắng ở trên trước khi ra ngoài. Ngăn trên chỉ có chức năng lắng, các quá trình xử xảy ra không đáng kể ở đây. Nhờ cấu tạo kiểu hai tầng với tầng dưới chứa bùn và phân huỷ hữu cơ, tầng trên lắng nên bề mặt nước ở ngăn trên thường là hiếu khí nên nước ra có chất lượng tốt hơn. Kĩ thuật này thích hợp với các cụ dân cư, các khu đô thị nhỏ. Tuy nhiên cần phải xử tiếp mới đạt các TC môi trường. Thiết kế bể phốt Nguyên thiết kế: • Đảm bảo thời gian lưu chất thải đủ để tách lỏng/rắn tốt. • Đảm bảo nước trong bể đủ tĩnh để lắng SS và váng nổi tốt. • Kích thước đủ lớn để chứa bùn, váng và • Đảm bảo thông khí tốt và không tắc. Các yếu tố ảnh hưởng thiết kế: Theo [Infrastructure Dev. Inst Japan, Guideline for Low-Cost Sewerage Systems in Dev. Countries (draft), Aug. 2004] thể tích bể cần đảm bảo thời gian lưu cần thiết 2 cho cả chất R lẫn L. Thể tích này phụ thuộc vào số người sử dụng, suy ra là lưu lượng thải vào bể, nước thải vào bể chủ yếu từ WC, có thể cả nước thải khác. Thể tích bùn, váng trong bể còn phụ thuộc vào nhiệt độ, phương pháp và tần xuất hút bùn. Tính thể tích bể: Thời gian lưu Thời gian lưu 24h là đủ, thường tính = 24 – 72 h để trừ thể tích bị chiếm chỗ bởi bùn, váng SS. Thông thường khoảng thời gian vài tiếng khi nước mới vào là SS lắng gần hết. Chất lắng sẽ bị khuấy lên ở gần điểm nhận nước khi nước thải vào. Bể càng lớn hiện tượng này càng ít bị, khi đó đối với bể lớn có thể rút ngắn thời gian lưu nước. Nếu lưu lượng là Q, m 3 /d thì t, thời gian lưu, lựa chọn như sau: • Q < 6 → t = 24 h • 6 < Q < 14 → t = 33 h – 1,5Q • Q > 14 → t = 12 h Lượng thải và Thời gian lưu nước Nếu bể phốt ngoài chất thải WC còn nhận nước thải khác (loãng hơn), khi đó lượng nước thải vào sẽ xấp xỉ nước cấp, có thể coi nước thải = 90% lượng nước cấp. Nếu lượng nước cấp sử dụng > 250 L/người.d có nghĩa là lượng nuớc dư ra đã sử dụng cho các nhu cầu khác sinh hoạt, ví dụ tưới cây. Đối với các nước đang phát triển như VN, định mức nước cấp ở mức tối đa 100 – 200 L/người.d. Nếu chỉ có chỉ nhận thải từ WC (xả nước) tính lượng nước thải như sau: Một người có thể xả 4 lần x 10 L/d = 40 L/người.d. Khi đó thể tích tối thiểu để đạt t = 24 h, A (L), bằng: A = P*q Trong đó, P = số người sử dụng q = thể tích thải trên đầu người (L) Thể tích chứa bùn và váng: Sử dụng công thức Pickford (1980): B = P*N*F*S Trong đó, B = thể tích cần để chứa bùn và váng (L) N = số năm giữa hai lần hút bùn (thường N = 2 – 5 năm, có thể ít hơn nếu điều kiện thuận lợi) 3 F = hệ số tính tới nhiệt độ, tần suất hút bùn (bảng XX) S = thể tích bùn thải của 1 người (L/năm) = 25 nếu chỉ nhận nước WC; = 40 nếu kể cả nước thải khác. Bảng XXX- Các giá trị của đại lượng F để xác định thể tích chứa bùn và váng Thời gian giữa hai lần hút bùn, năm Giá trị F Nhiệt độ trung bình năm, độ C > 20 > 10 < 10 1 1,3 1,5 2,5 2 1,0 1,15 1,5 3 1,0 1,0 1,27 4 1,0 1,0 1,15 5 1,0 1,0 1,06 ≥ 6 1,0 1,0 1,0 Tổng thể tích: Tổng thể tích C(L) tính theo: C = A + B Khi thiết kế bể phốt cần quan tâm tới các hệ xử tiếp theo như những thành phần bắt buộc trong một hệ xử lí. Ở các thành phố VN bể phốt được đưa vào tiêu chuẩn XD ( ), tuy nhiên nước ra được xả thẳng vào hệ thoát nước chung. Bể phốt có dạng bể hai ngăn hình hộp nối tiếp như trong hình (7.20.1). Ngăn đầu chiếm 2/3 tổng thể tích, 1/3 còn lại là ngăn thứ hai. Độ sâu mức nước nằm trong khoảng 1,2 đến 2,1 m. Các kích thước được xác định theo các hướng dẫn sau; 1. Độ sâu nước từ đáy bể đến mức nước đầu ra không nhỏ hơn 1,2 m; tốt nhất là trên 1.5 m. Trên mức nước là khoảng bảo vệ 300 mm tới nắp bể. 2. Bề rộng bể ít nhất là 600 mm (để công nhân có thể thao tác bên trong). Bề dài bể nên = 2 - 3 lần bề rộng. 3. Nếu kích thước bề rộng là W, bề dài ngăn thứ nhất = 2 W, bề dài ngăn thứ hai = W (Hình. XX.2). Nói chung, độ sâu không nên lớn hơn chiều dài tổng. 4 Hình XX2- Kích thước bể phốt Primary Tank = Ngăn thứ nhất; Secondary Tank = Ngăn thứ hai; Outlet = đầu ra Các hướng dẫn này là cho kích thước tối thiểu. Thiết kế xây dựng chế tạo Có thể xây bằng gạch hoặc beton. Phải đảm bảo chống thấm tốt. Cần tính đủ thể tích như trên, ngoài ra phải lưu ý chống tắc, thuận lợi khi xả bùn. Điều này được quyết định bởi cấu tạo các cửa nước vào, ra, ống nối, đáy bể, cửa lấy bùn. Cửa vào: Khi một thể tích nước đột ngột vào bể phốt có thể gây ra sự khuấy trộn làm vẩn bùn, để giảm nhẹ ảnh hưởng này ống nhận nước vào phải đủ lớn, Φ ~ 100 mm, độ dốc ống trước khi vào bể không lớn hơn 15%, ngoài ra ống lớn cũng loại trừ khả năng gây tắc do chất rắn. Hình XX3- Cấu tạo lối vào bể phốt Lối ra: 5 Đường nước ra sau xử dẫn bằng ống. Để ngăn ngừa bùn, váng bị cuốn theo nước ra cần bố trí vách chắn như hình XX. Hình XX4- Cấu tạo lối ra bể phốt Có thể sử dụng toàn bộ chiều ngang bể để làm cửa nhận nước vào như mô tả trên hình XX. Lưu ý không quyên vách chắn váng. Hình XX5- Lối ra bể phốt tận dụng toàn bộ chiều ngang bể Vách ngăn: Vách ngăn có thể kín, thông hai ngăn bằng hệ ống chuyển hoặc có thể là vách hở, đầu thu của các ống hoặc vách chuyển tải phải thấp hơn mức váng nổi, cao hơn mức bùn lắng như thể hiện trên hình XXX. . 6 Hình xx6 – Sơ đồ nguyên bể phốt và các cách bố trí ống dẫn thải Thông khí: Bể phốt phải có ống thông khí, nếu không sẽ gây tắc khí, khí do quá trình phân huỷ yếm khí sinh ra sẽ theo ống thu nước chạy ngược, gây mùi hôi trong nhà. Đáy bể: Đáy bể cần dốc về phía nhận nước để tiện gom bùn, độ dốc khoảng ¼ độ. Ngăn thứ hai không cần dốc. Khi tính thể tích bể tính như bể đáy bằng, độ cao bắt đầu từ điểm cao nhất, đầu dốc. Nước thải sau bể phốt ở khu vực nông thôn cần xử tiếp bằng kĩ thuật thấm/cánh đồng hấp thụ. Khi đó cần phải biết khả năng thấm của đất. Tốc độ thấm là số phút cần để nước thải thấm qua lỗ khoan trong đất một khoảng quy ước, ví dụ ở Mĩ là 1 inch (2,54 cm). Cách đo tốc độ thấm khá đơn giản: khoan một lỗ vuông góc với mặt 7 bằng vào đất cần đo, đổ đầy nước cho thấm hết một ngày trước khi thử, đổ nước vào và đo thời gian mức nước sụt tới khoảng cách quy ước (Hình 7.20.2). Hình 7.20.3 cho biết nhu cầu diện tích đất cần để hấp thụ nước thải. Nếu bể phốt nhận cả nước từ bếp và nước tắm giặt thì cần tăng diện tích hấp thụ lên thêm 60%, dung tích bể phốt cần tăng thêm 25% (Hình 7.20.3). Nếu diện tích đất cần lớn hơn 500 ft 2 (46,5 m 2 ) hoặc dung tích bể lớn hơn 1500 gal (5,7 m 3 ), cần bổ xung bể phân phối. Bể phốt áp dụng cho các hệ xử nhỏ, cô lập, lưu lượng nhỏ, có diện tích đất để hấp thụ nước ra. Trường hợp có thể có các phương tiện xử khác thì ưu tiên phương án thay thế. Hình 7.20.2- Quan hệ giữa tốc độ thấm cho phép và tốc độ thấm của nước vào đất Trục tung: Allowable sewage application rate in gallons per ft 2 *per day (Q)= tải thuỷ thực cho phép áp dụng đơn vị gal/(ft 2 .d) (*0,0407 = m 3 /(m 2 .d)); Trục hoành: Percolation rates in minutes per inch (for soil absorption trenches or seepage pits)= tốc độ thấm của đất (xung quang các nhánh ống dẫn hoặc hố thấm); Course Sand & Gravel = cát thô và sỏi; Fine Sand = cát mịn; Silty Sand = cát bùn; Silt & Sandy Clay = phù sa và đất cát; *= Surface Area of Absorption Trenches (Trench bottom area plus allowance for Area of Sidewalls)= bề mặt của các nhánh hấp phụ (gồm bề mặt các nhánh + bề mặt cho phép các tường của nhánh); **= số phút để nước thấm được 1 inch. (Nguồn: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1967, Manual of septic tank practice, Public Health Service Publication no. 526, Washington, D.C.) 8 Hình 7.20.3- Bể phốt và cánh đồng hấp thụ Yêu cầu diện tích: Nếu tốc độ thấm P = 1 phút/ 1 inch, cần 70 ft 2 (6,5 m 2 ) cho 1 phòng ngủ. Nếu P = 30 hoặc 60 phút thì cần diện tích tương ứng là 250 (22,2) và 330 ft 2 (30,7 m 2 ) cho 1 phòng ngủ. Effluent from the septic tank= nước thải từ bể phốt; Distribution box= hộp phân phối; Slope 2’’/100FT= độ dốc= 2 inch/100 feet (ft=0,3048m); 4” Farm tile with open joint in 12” wide, 18” deep tile trench= ống nhánh và kích thước tương ứng Thiết kế bể Imhoff Tải bề mặt ở mức 600 gpd/ft 2 (24,4 m 3 /m 2 .d) với thời gian lưu ngăn một ~ 2 h tốc độ nước 0,75 in/sec (0,019 m/s). Kích thước vùng lắng: độ sâu ~ 7 ft (2,13 m) và chiều dài 25 - 50 ft (7,62 – 15,24 m). Vùng thông khí và chứa váng phải có diện tích bằng 20% tổng diện tích mặt. Tổng chiều sâu khoảng 30 ft (9,14m) (Hình 7.20.4). Hình 7.20.4- Cấu tạo bể Imhoff Total Depth: 30’ ± = tổng độ sâu khoảng 30 feet (~9m); Settling Zone= vùng lắng; Gas Vent & Scum Area= Vùng thoáng khí và chứa váng; Sludge Digestion Compartment= ngăn phân huỷ bùn; Flowthrough Chamber= ngăn thu nước ra; Slots= khe hở; Gravity Sludge Drawoff Piping= ống xả cặn bằng trọng lực; Gate Valve= van cửa; To Drying Bed= tới sân phơi bùn 9 Bể Imhoff vận hành rất đơn giản. Hiệu suất xử BOD tan không cao nhưng lắng cặn tốt hơn bể phốt và không cần các thiết bị điện cơ phức tạp nên vẫn có thể áp dụng đối với những hệ xử độc lập. Ở Việt Nam bể phốt hiện khá phổ biến và trở thành tiêu chuẩn ở thành phố, bể Imhoff rất ít áp dụng, khu vực nông thôn thường dùng hệ hố xí đơn giản không dùng nước, những nội dung này không đề cập ở đây. Reference Infrastructure Dev. Inst. Japan, Guideline for Low-Cost Sewerage Systems in Dev. Countries (draft), Aug. 2004 U.S. Dept. Health, Education, and Welfare. 1967. Manual of septic tank practice. Public Health Service Publication. No. 526. Washington, D.C. Câu hỏi 5.1 1. Lĩnh vực, điều kiện áp dụng 2. Bản chất các quá trình xử và khả năng xử lí 3. Cấu tạo (những thành phần chính) 10 [...]... MÁY XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Phần này mô tả nhà máy xử nước thải sinh hoạt cổ điển, tập trung vào những nguyên chính Nhà máy xử nước thải sinh hoạt cổ điển có nghĩa là chỉ xử được BOD, không xử được các chất dinh dưỡng (N, P), khoáng chất, các châấthữu cơ có hai dạng vết Các thông số đầu ra chủ yếu là BOD, COD, SS, coliform Các quá trình cơ bản là: 1) tiền xử lí, 2) lắng C1, 3) xử lí. .. hoá sinh học, 5) sát trùng, và 6) xử và thải bùn Hình 7.21.1 mô tả sơ đồ đã nêu Sơ đồ này không bao gồm các hệ xử nước thải công nghiệp Hình 7.21.1 Sơ đồ nguyên nhà máy xử nước thải sinh hoạt và lựa chọn Plant Influent= nước thải vào nhà máy; Pretreatment= tiền xử lí; Primary Settling= lắng sơ cấp; Biological Oxidation= ôxi hoá sinh học; Final Settling= lắng cuối; Chemical Treatment= xử lí. .. quay về đầu vào nhà máy xử nước thải; Low Rate Anaerobic Digesters= bể phân huỷ bùn yếm khí tốc độ thấp; Elutriation= xử lí/ rửa bùn; Vacuum Filtration= lọc chân không; Land Disposal= thải bỏ như đất Câu hỏi 1 Nêu tên, nguyên hoạt động của các đơn vị tiền xử lí, vị trí và chức năng của các đơn vị tiền xử trong hệ xử sinh học 2 Sơ đồ nguyên của nhà máy xử nước thải sinh hoạt thông thường... định NÉN BÙN, XỬ BÙN VÀ THẢI BỎ Bùn tách ra từ các công đoạn xử gọi là bùn thải hay đơn giản là bùn, cần xử đúng cách Đầu tiên cần phân huỷ bùn và tách bớt nước 25 Hệ bể phốt, Imhoff và ao hồ thường không xử bùn mà chỉ có thải bỏ bằng cách hút bùn thường xuyên rồi chở đi xử tiếp hoặc chôn lấp Các kĩ thuật hiện đại như BHT, LNG cần thường xuyên xử bùn Sơ đồ hệ thống xử bùn cho ở... tốt tối đa, phải bền cơ -l - hoá-vi sinh và có giá thành chấp nhận được Do vi khuẩn thực hiện quá trình xử được cố định trên bề mặt vật liệu dưới dạng màng mỏng nên ta còn gọi là kĩ thuật màng vi sinh, ta cũng còn gọi là kĩ thuật lọc sinh học Nhóm này bao gồm các kĩ thuật: • Lọc nhỏ giọt: nước được phun hoặc cho chảy từ trên xuống qua lớp vật liệu mang vi sinh, nước sau xử được gom lại và đưa vào... nước thải ra môi trường nước sau bể phốt và bể Imhoff phải xử bằng những phương pháp nào có thể? 16 Sơ đồ nguyên nhà máy xử bùn, nêu rõ vai trò từng đơn vị 28 III VI SINH HỌC XỬ NƯỚC THẢI Mục đích của xử nước thải là phân huỷ các hợp chất gây ô nhiễm, keo tụ và làm trong nước thải Ví dụ, đối với nước thải sinh hoạt thì cần xử hữu cơ (BOD/COD), nếu cần thì cả các hợp chất N, P, trong... dùng như hệ xử nước thải hoàn toàn riêng biệt, hoặc như hệ xử hoàn thiện nước thải từ nhà máy xử cấp hai Khác với hệ xử trong nhà máy ao hồ là các hệ tự nhiên, không xây bằng beton, tuy nhiên khác với tự nhiện hệ phải được tính toán phù hợp với nước thải vào và nhiệm vụ xử Hình 7.21.9 là sơ đồ nguyên hệ ao hồ xử nước thải sinh hoạt Simplicity is the main feature of the raw sewage... của nhà máy xử nước thải Dịch thải từ các bể phân huỷ yếm khí thường chứa một lượng N-amôni rất lớn, cần đưa về các nhà máy xử nước thải để xử tiếp, nếu không có điều kiện phải sát trùng trước khi đưa ra ngoài 27 Hình 7.21.1 4- Sơ đồ một nhà máy xử bùn thông thường với các công đoạn cơ bản Sludge from Settling Tanks & from Activated Sludge Units= bùn từ các bể lắng và các hệ xử BHT; Storage... tốt SS, giảm được tới 85% Nội dung tiếp theo là tách bùn và xử l - thải bỏ bùn Quá trình phản ứng gây keo tụ được thực hiện trong các bồn khuấy nhanh với thời gian lưu vài phút, tiếp theo nuớc vào bể tạo bông với thời gian lưu 30 - 90 phút và được khuấy nhẹ để tạo bông cặn Xử hoá chất thường không đạt các TC môi trường, trừ chỉ tiêu về SS ÔXI HOÁ SINH HỌC Hiệu quả xử nước thải rất phụ thuộc... dụng như đơn vị xử cuối cùng trong hệ để hoàn thiện chất lượng nước thải, khi đó hồ có thể được coi là hệ xử cấp 3 Nhìn chung hệ ao hồ có chi phí xử rất thấp, phần lớn là không cần xử bùn, tuy nhiên cần tính đủ diện tích cần có, khi đó nhu cầu sẽ rất lớn nên chỉ phù hợp với những vùng mật độ dân cư thấp Ngoài ra, với hệ yếm khí cần quan tâm đến khả năng sinh mùi, nhất là khí xử nước thải . CHƯƠNG 5 - XỬ LÍ SINH HỌC I. XỬ LÍ SINH HỌC SƠ BỘ TẠI CHỖ BỂ PHỐT VÀ BỂ LẮNG HAI VỎ (BỂ IMHOFF) MÔ TẢ BỂ PHỐT Đây là bể xử lí chất thải toilet. 1410 m 3 /(ha.d) HIỆU QUẢ XỬ LÍ Bể phốt: 15 - 25% theo BOD & 40 - 60% theo SS. Bể Imhoff: 25 - 35% theo BOD & 40 - 60% theo SS. VẬT LIỆU BỂ Bể

Ngày đăng: 19/03/2014, 08:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan