1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172

149 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

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

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nghiên Cứu Ứng Dụng Mô Hình Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính Từ Một Số Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Ở Việt Nam
Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh
Người hướng dẫn PGS.TS. Đặng Xuân Hiển
Trường học Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
Thể loại luận án tiến sĩ
Năm xuất bản 2019
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 149
Dung lượng 8,23 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Các kiểm kê KNK được biên kê khí nhà kính đó vẫn chưa đủ chi tiết và hoàn chỉnh vì một số những rào cản như việc thiếu một hệ thống thể chế hoàn chỉnh, nguồn lực kỹ thuật, kiến thức về c

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nguyễn Thị Vân Anh

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT THẢI

Ở VIỆT NAM

HÀ NỘI - 201 9

Trang 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nguyễn Thị Vân Anh

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ MỘT SỐ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ở VIỆT NAM

Ngành: Kỹ thuật môi trường

Mã số : 9520320

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS Đặng Xuân Hiển

HÀ NỘI - 2019

Trang 3

1

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả

nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được

Người hướng dẫn khoa học

PGS.TS Đặng Xuân Hiển

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Vân Anh

Trang 4

2

LỜI CẢM ƠN Quá trình nghiên cứu sinh là một chặng đường thật dài, khó khăn và vất vả nhưng

đã mang đến cho tôi một trải nghiệm nhiều thú vị, nhiều cung bậc cảm xúc Hành trìnhhọc tập này đã tích lũy cho tôi thêm nhiều kiến thức khoa học, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vựcnghiên cứu và rèn luyện bản thân thêm vững vàng trong cuộc sống

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, nơi tôi đã trải qua các thời kỳ học tập từ khi là sinh viên đại học, nghiên cứu luận văn thạc sỹ và đến nay là nghiên cứu luận án tiến

sĩ Các thầy cô đã luôn tận tình, tâm huyết truyền tải cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn bổ ích để tôi có thể tự tin trong quá trình công tác của mình Khi nghiên cứu luận án tiến sĩ các thầy cô đã luôn góp ý chân thành, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi để tôi hoàn thành luận án này

Tôi xin bày tỏ sự cảm động và biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Đặng Xuân Hiển, người thầy hướng dẫn khoa học, luôn định hướng, chỉ dẫn và luôn tận tụy hỗ trợ cho tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận án tiến sĩ

Tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Đức Toàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, người luôn lắng nghe, đồng hành, ho tôi những lời khuyên, động viên, nhiệtctình hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu

Tôi xin trân trọng cảm ơn đến anh Nguyễn Duy Hùng - Vụ khoa học công nghệ -

Bộ Tài nguyên và Môi trường, anh Phạm Tiến Nhất – Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, chị Đỗ Kim Chi -

Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường Viện - Môi trường nôngnghiệp, các em kỹ sư công nghệ thông tin Bùi Việt Thành, Nguyễn Thành Long, những ngườiluôn quan tâmvà giúp đỡ để tôi hoàn thành luận án

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban quản lý dự án tòa nhà GOLDMARK, Nhà máy giấy Bãi Bằng, ông ty Môi trường Anh Dũng, Công ty Môi trường Minh Thái, C Công ty cổ phần kỹ thuật ELCOM, những người bạn, người thân của tôi đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu luận án

Tôi xin trân trọng cảm ơn đến tình cảm của Ban lãnh đạo, các anh, chị, emđồng nghiệp Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục môi trường, nơi tôi công tác, luôn tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận án

Và cuối cùng, tôi xin bày tỏ một sự biết ơn đặc biệt sâu sắc nhất đến bố mẹ tôi, , chồng và các con tôi, những người luôn sát cánh bên tôi, đồng hành cùng tôi, luôn dành cho tôi những quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ hết mình cả về vật chất và tinh thần, luôn là nguồn động lực cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án

Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Vân Anh

Trang 5

3

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI CẢM ƠN 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC CÁC BẢNG 9

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 11

MỞ ĐẦU 14

1 Tính cấp thiết của luận án 14

2 Mục tiêu nghiên cứu của luận án 16

3 Đối tượng nghiên cứu của luận án 16

4 Nội dung nghiên cứu của luận án 17

5 Phạm vi nghiên cứu của luận án 17

6 Phương pháp nghiên cứu của luận án 18

7 Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của luận án 19

8 Những đóng góp mới của luận án 19

9 Cấu trúc luận án 19

1 TỔNG QUAN 22

1.1 Tổng quan về biến đổi khí hậu và khí nhà kính 22

1.1.1 Lịch sử về hội nghị thế giới khí hậu 22

1.1.2 Khái niệm về biến đổi khí hậu 24

1.1.3 Hiệu ứng nhà kính 24

1.1.4 Khí nhà kính và các nguồn phát thải khí nhà kính 25

1.1.4.1 Khái niệm về khí nhà kính 25

1.1.4.2 Các nguồn phát thải khí nhà kính 26

1.1.5 Phát thải khí nhà kính từ nguồn chất thải 29

1.1.6 Phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải 31

1.1.7 Các nguồn phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải 34

1.1.7.1 Phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện năng phục vụ hệ thống xử lý 35

1.1.7.2 Phát thải khí nhà kính trong quá trình xử lý nước thải 35

1.2 Tổng quan về các nghiên cứu tính toán phát thải khí nhà kính trên thế giới và Việt Nam 40

1.2.1 Nghiên cứu trên thế giới 40

1.2.1.1 Cách tính toán phát thải khí nhà kính theo IPCC 40

1.2.1.2 Cách tính toán phát thải khí nhà kính theo Bridle Consulting 48

1.2.1.3 Một số cách tính khác 50

1.2.2 Nghiên cứu trong nước 53

1.3 Tổng quan về tình hình xử lý nước thải ở Việt Nam 56

1.3.1 Tình hình chung về xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam 56

Trang 6

4

1.3.2 Tình hình chung về xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam 59

2 NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 65

2.1 Cách tiếp cận 65

2.2 Quy trình lấy mẫu Khí nhà kính và phân tích mẫu khí nhà kính 65

2.2.1 Thiết bị lấy mẫu 65

2.2.2 Phương pháp lấy mẫu 66

2.2.3 Phân tích mẫu khí nhà kính 67

2.3 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải nghiên cứu tính toán 68

2.4 Phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 69

2.5 Phát thải khí nhà kính từ quá trình xử lý của hệ thống nước thải 70

2.5.1 Thiết lập các tính toán trong điều kiện hiếu khí (hệ thống A) 70

2.5.1.1 Sơ đồ công nghệ 70

3.5.1.2 Tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ bể xử lý hiếu khí 71

2.5.1.3 Tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ bể phân hủy bùn yếm khí 75

2.5.1.4 Tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ phân hủy BOD5dòng ra 75

2.5.1.5 Phát thải khí N2O từ hệ thống xử lý 75

2.5.2 Tính toán trong hệ thống xử lý yếm khí (hệ thống xử lý B) 78

2.5.3 Tính toán trong hệ thống C (Hệ thống xử lý yếm khí – hiếu khí) 80

2.5.4 Tính toán lượng phát thải khí nhà kính trong điều kiện không ổn định 82

2.6 Xác định hệ số động học của hệ thống xử lý 82

2.7 Thiết lập hệ số chuyển đổi(Y) 84

2.7.1 Vi sinh vật và các phương trình hóa học trong quá trình xử lý sinh học 84

2.7.2 Phương trình hóa học trong xử lý nước thải sinh hoạt 86

2.7.3 Phương trình hóa học trong xử lý nước thải công nghiệp giấy 91

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 96

3.1 Cấu trúc của mô hình thiết lập được và sơ đồ khối tính toán 96

3.1.1 Cấu trúc của mô hình thiết lập 96

3.1.2 Sơ đồ khối tính toán phát thải KNK từ hệ thống xử lý nước thải 96

3.2 Kiểm nghiệm mô hình thiết lập theo nghiên cứu trước đó 100

3.3 Kiểm nghiệm mô hình thiết lập cho hệ thống xử lý nước thải GOLDMARK 101

3.3.1 Giới thiệu hệ thống GOLDMARK 101

3.3.2 Kiểm nghiệm mô hình thiết lập cho hệ thống GOLDMARK 103

3.4 Kiểm nghiệm mô hình thiết lập với kết quả đo đạc thực địa của hệ thống xử lý nước thải GOLDMARK 111

3.5 Phân tích độ nhạy 115

3.6 Phần mềm mô hình thiết lập được 115

3.7 Ứng dụng mô hình thiết lập mô phỏng ảnh hưởng của một số yếu tố như nhiệt độ, nồng độ cơ chất và tuổi bùn đến khả năng phát thải khí nhà kính của hệ thống xử lý nước thải GOLDMARK 121

Trang 7

5

3.8 Ứng dụng mô hình thiết lập tính toán phát thải KNK cho một số hệ thống xử

lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam 126

3.9 Ứng dụng mô hình thiết lập được tính toán cho một số hệ thống xử lý nước thải công nghiệp giấy 130

3.9.1 Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải cho công ty giấy Bãi Bằng 130

3.9.2 Tính toán phát thải khí nhà kính hệ thống Giấy Bãi Bằng 130

3.9.3 Tính phát thải KNK hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Corelex 135

KẾT LUẬN 139

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 140

TÀI LIỆU THAM KHẢO 141

Trang 8

6

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Nông nghiệp, Lâm nghiệp và sử dụng đất khác

Hội đồng Quốc tế các Liên hiệp Khoa học

Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp

Ủy ban liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm

Chương trình Liên hiệp quốc về môi trường

Công ước Khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu

Trang 9

7

Các ký hiệu sử dụng trong mô hình tính toán

Trang 10

8

Trang 11

9

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Khả năng gây ấm toàn c u c a khí nhà kính [3] 26 ầ ủ

Bảng 1.2 Phát thải KNK các năm 1994, 2000, 2010 theo các nguồn [1] 28

Bảng 1.3 Phát thải KNK theo loại khí năm 1994, 2000 và 2010 [1] 28

Bảng 1.4 Tổng kh i lư ng ch t th i r n đô th đư c x lý t i các bãi chôn l p [8] 29 ố ợ ấ ả ắ ị ợ ử ạ ấ Bảng 1.5 Bảng thành phần chất thải trung bình tại Vi t Nam [8] 30 ệ Bảng 1.6 Nước thải của một số ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam [9] 30

Bảng 1.7 Ước tính phát thải KNK năm 2010, năm 2020 và 2030 từnguồn chất thải [1] 31

Bảng 1.8 Oxi hóa Amoni thành nitrites bởi vi khuẩn Nitrosomonas [17] 39

Bảng 1.9 Oxihóa nitrite thành nitrate bởi vi khuẩn Nitrobacter [17] 39

Bảng 1.10 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam 61 56 [ ]

Bảng 1.11 Đặc tính nước th i t i các h th ng x ả ạ ệ ố ửlý nước th i t i Vi t Nam [61] 57 ả ạ ệ Bảng 1.12 Nhu c u cầ ấp nư c và lư ng nướớ ợ c th i m t s ngành công nghi p [62]ả ộ ố ệ 60 Bảng 1.13 Cơ cấu sở ữ h u các lo i hình doanh nghiệp [ ] ạ 63 61

Bảng 1.14 Thành phần nước thải của m t sộ ố nhà máy sản xuất giấy và bột giấy với nguyên liệu là gỗ và giấy thải [ ] 63 63

Bảng 2.1 Các hệ thống xử lý nước thải nghiên cứu tính toán 69

Bảng 2.2 Tỷ ệ phầ l n trăm nguồn tạo điện tại Việt Nam và Hệ ố phát thải KNK s theo nguồn điện khác nhau [65,66] 70

Bảng 2.3 Giá trị đặc trưng h ố động học trong quá trình xử lý hiếu khí 83 ệ s Bảng 2.4 Giá trị đặc trưng hệ ố động học trong quá trình xử lý yếm khí 84 s Bảng 2.5 Giá trị đặc trưng h ố động học trong quá trình nitrat 84 ệ s Bảng 2.6 Các phương trình hóa học xảy ra trong quá trình xử lý sinh họ 85 c Bảng 2.7 Các loại vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thả 86 i Bảng 2.8 ệ ố chuyể ổH s n đ Y đối với i nước thải sinh hoạ 90 t Bảng 2.9 ệ ố chuyể ổH s n đ Y đối với i nước thải công nghiệp giấy 95

Bảng 3.1 Cấu trúc chung của mô hình thiết lậ 96 p Bảng 3.2 Thông số ậ v n hành hệ ố th ng WINDSOR [13] 100

Bảng 3.3 Hệ ố phát thải KNK từ ử ụ s s d ng đi n năng cệ ủa hệ thống WINDSOR [13] 100

Bảng 3.4 Hệ ố độ s ng h c c a h th ng WINDSOR [13] 100 ọ ủ ệ ố Bảng 3.5 Kết quả kiểm nghi m mô hình vệ ớ ệ ối h th ng WINSOR 100

Bảng 3.6 Công suất tiêu thụ điện năng hệthống GOLDMARK 103

Bảng 3.7 Hệ ố s phát th i khí nhà kính từ ảả s n xuất đi n năng 103 ệ Bảng 3.8 Kết qủa tính toán phát thải KNK từ quá trình sản xuất đi n năng cệ ủa hệ thống xử lý nước thải GOLDMARK 104

Bảng 3.9 Thông số ch t lư ng nư c thả ầấ ợ ớ i đ u vào và thông s công nghố ệ ủ c a hệ thống xử lý nước thải GOLDMARK 104

Trang 12

10

Bảng 3.10 Số liệu đo đạ ừ ệ ốc t h th ng x lý nư c th i GOLDMARK 104 ử ớ ả

131 Bảng 3.24 Thông số ậ v n hành của h th ng Giấệ ố y Bãi B ng 131 ằ

Bảng 3.25 Bảng hệ ố động học hệ thống Giấy Bãi Bằng 131 s

Bảng 3.26 Kết quả chạy hiệu chỉnh mô hình 131

Bảng 3.27 Bảng hệ ố chuyể ổ s n đ i Y ệ thống Giấy Bãi Bằng 133 h

Bảng 3.29 Thông số chung c a h th ng xử ủ ệ ố lý 135 Bảng 3.30 Thông số ậ v n hành của h th ng xử ệ ố lý 135

Trang 13

11

Hình 0.1 Sơ đồ nghiên c u củứ a lu n án 21 ậ Hình 1.1 Sơ đồ ngu n phát th i khí nhà kính [3] 26 ồ ả

Hình 1.2 Lượng ch t th i y t c hấ ả ế độ ại đư c đ t hàng nămợ ố 31

Hình 1.3 Sơ đồ ệ bi n pháp x lý nư c th i sinh hoạt/công nghiệp [3] 33 ử ớ ả Hình 1.4 Khí nhà kính phát sinh từ quá trình y m khí [30] 36 ế Hình 1.5 Quá trình khử BOD trong x lý nư c th i sinh học hiếử ớ ả u khí [34] 37

Hình 1.6 Phát th i Nả 2O trong hệ thống xử lý nước th i [36]ả 38

Hình 1.7 Chu trình chuy n hóa Nito sinh h c [37]ể ọ 38

Hình 1.8 Con đường khử nitơ và các enzym liên quan [42] 39

Hình 1.9 Quá trình khử nitrat và các enzim liên quan [43] 40

Hình 1.10 Quá trình sinh ra N2O [44] 40

Hình 1.11 Sơ đồ cây quy t đế ịnh phương pháp tính phát thải khí CH4 t ừ HTXLNT SH [3] 43

Hình 1.12 Sơ đồ cây quy t đế ịnh phương pháp tính phát thải khí CH4 t ừ HTXLNT CN [3 ] 45

Hình 1.13 Sơ đồ ổ t ng quan phát thải khí nhà kính theo mô hình Bridle [47] 49

Hình 1.14 Hiện tr ng công tác quạ ản lý nước thải đô thị Việt Nam [ ] 61 56

Hình 2.1 Cấ ạu t o thi t b chamber s d ng trong ho t đ ng l y m u khí nhà kính 66 ế ị ử ụ ạ ộ ấ ẫ Hình 2.2 Hình ảnh thiết b chamber sị ử ụ d ng trong l y mấ ẫu khí nhà kính dư i nướ ớc 66

Hình 2.3 Mộ ốt s hình nh l y m u 66 ả ấ ẫ Hình 2.5 Mộ ốt s hình nh phân tích m u 67 ả ẫ Hình 2.6 Sơ đồ ệ h thống x lý nư c th i nghiên c u thi t l p mô hình 69 ử ớ ả ứ ế ậ Hình 2.7 Sơ đồ ể bi u di n cân b ng vậễ ằ t ch t trong h th ng x - Hấ ệ ố ửlý ệ thống A 71

Hình 2.8 Các công thức tính toán phát th i KNK hệ ốả th ng hiếu khí 77

Hình 2.9 Sơ đồ ể bi u di n cân b ng vậễ ằ t ch t trong h th ng x - Hấ ệ ố ửlý ệ thống B 78

Hình 2.10 Các công thức tính toán phát thải KNK hệ ống yếm khí 79 th Hình 2.11 Sơ đồ biểu diễn cân b ng v t ch t trong h th ng x - Hằ ậ ấ ệ ố ửlý ệ ố th ng C 80

Hình 2.12 Các công th c tính toán phát thứ ải KNK hệ thống lý yếm khí – hiếu khí 81 Hình 3.1 Sơ đồ tính toán phát th i KNK t h thốả ừ ệ ng x lý nư c th i 97 ử ớ ả Hình 3.2 Sơ đồ tính toán phát th i KNK t s d ng đi n năng của HTXLNT 97 ả ừ ử ụ ệ Hình 3.3 Sơ đồ tính toán công suấ ử ụt s d ng điện năng của HTXLNT 98

Hình 3.4 Sơ đồ tính toán phát th i KNK t quá trình x lý c a HTXLNT 98 ả ừ ử ủ Hình 3.5 Sơ đ tính toán theo con đưồ ờng 1 99

Hình 3.6 Sơ đ tính toán theo con đưồ ờng 2 99

Hình 3.7 Biểu đồ kiểm nghi m mô hìnhệ 101

Hình 3.8 Sơ đồ công ngh HTXL nư c thảệ ớ i sinh ho t tòa nhà GOLDMARK CITYạ 102

Trang 14

12

102

Hình 3.10 Biể ồu đ xác định thông s ốKs, k 105

Hình 3.11 Biể ồu đ xác định thông s Y, kố d 105

Hình 3.12 Biể ồu đ BOD5 dòng ra tính toán và thực nghiệm 105

Hình 3.13 Biểu đồ diễn biến nồng độ sinh khối X và BOD5 dòng ra theo thời gian của HTXLT GOLDMARK 106

Hình 3.14 Biểu đồ kh năng phát th i KNK trên toàn hệ thả ả ống xử lý nước th i ả GOLDMARK 108

Hình 3.15 Biểu đồ diễn biến t l ph n % phát th i KNK c a HTXLT ỷ ệ ầ ả ủ GOLDMARK trong quá trình x lý ử 109

Hình 3.16 Biểu đồ biểu diễn khả năng phát th i KNK từ ệả h thống XLNT GOLDMARK trong quá trình xử lý 110

Hình 3.17 Biểu đồ phát th i khí COả 2, CH4, N2O từ ệ ố h th ng XLNT GOLDMARK 110

Hình 3.18 Biểu đồ phát th i khí COả 2 t b x ừ ể ử lý hiếu khí ở ệ thống XLNT h

GOLDMARK 112

Hình 3.19 Biểu đồ phát th i khí CHả 4 t b ừ ểphân hủy bùn yếm khí ở ệ thống XLNT h GOLDMARK 113

Hình 3.20 Biểu đồ phát th i khí Nả 2O từ ể ử b x lý hi u khí ở ệ ố ế h th ng XLNT

GOLDMARK 114

Hình 3.21 Biểu đồ ế bi n thiên h s ng h c theo nhi t đ 123 ệ ố độ ọ ệ ộ Hình 3.22 Biể ồu đ biến thiên n ng đ cơ ch t dòng ra theo nhi t đ 123 ồ ộ ấ ệ ộ Hình 3.23 Biể ồu đ biến thiên n ng đ sinh kh i theo nhi t đ 123 ồ ộ ố ệ ộ Hình 3.24 Biể ồu đ phát thải KNK tại các bể theo nhiệ ột đ 124

Hình 3.25 Biểu đồphát th i tả ổng KNK theo nhiệt đ trong trưộ ờng h p thu h i và ợ ồ phóng không khí CH4 124

Hình 3.26 Biểu đồ ế bi n thiên khí nhà kính tại các b theo nể ồng độ cơ ch t dòng vàoấ 125

Hình 3.27 Biểu đồ bi n thiên tổng phát thải khí nhà kính trên toàn hệ ốế th ng xử lý theo nồng độ cơ ch t dòng vào 125 ấ Hình 3.28 Biể ồu đ biến thiên n ng đ cơ ch t dòng ra theo tu i bùn 125 ồ ộ ấ ổ Hình 3.29 Biể ồu đ biến thiên n ng đ cơ ch t dòng ra theo tu i bùn 125 ồ ộ ấ ổ Hình 3.30 Biể ồu đ biến thiên khí nhà kính tại các b theo tu i bùn 126 ể ổ Hình 3.31 Biể ồu đ biến thiên n ng đ cơ ch t dòng ra theo tu i bùn 126 ồ ộ ấ ổ Hình 3.32 Biể ồu đ phát th i KNK củả a HTXL nước th i sinh hoạt 127 ả Hình 3.33 Biểu đ đóng góp các nguồ ồn phát thải KNK khác nhau đến tổng phát thải KNK của HTXLNT sinh hoạt 128

Hình 3.34 Biể ồu đ phát th i tả ừng loại KNK từ các HTXL nước thải sinh hoạt 129

Hình 3.35 Biể ồu đ phát thải KNK mộ ố ệt s h thống xử lý nước thải sinh hoạt 129

Trang 15

13

của HTXLT Giấy Bãi Bằng 132 Hình 3.37 Biể ồu đ phát thải KNK từ ệ h thống Giấy Bãi Bằng 134

thống Giấy Bãi Bằng 135 Hình 3.39 Biể ồu đ phát thải KNK từ HTXLNT Giấy Corelex 136

Corelex 136 Hình 3.41 Biểu đồ phát th i tả ừng loại khí c a m t sủ ộ ố HTXLNT công nghi p giệ ấy 137

Hình 3.42 Biểu đồ phát th i KNK của m t sả ộ ố ệ h thống xử lý nư c th i công ớ ảnghiệp giấy 137

Trang 16

14

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của luận án

Nền kinh tế phát triển gây ô nhiễm môi trường, làm kiệt quệ nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu trở nên khắc nghiệt, thời tiết thay đổi bất thường, trái đất dần bị nóng lên, hệ sinh thái dần bị tàn hoại Các hiện tượng như lũ lụt, hạn hán cháy rừng, băng đá ở Bắc cực đang dần dần tan chảy, nhiều trận bão khốc liệt, nhiều cơn sóng thần, nhiều đợt nóng gay gắt, nhiều rừng cây bị tàn phá nhanh chóng, sa

mạc ngày càng lan rộng, nhiều sinh vật đang bị diệt chủng không ngừng xảy ra trong những năm gần đây Đó là những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến môi trường trái đất và đời sống của con người

Việt Nam được đánh giá là quốc gia thứ 5 trên thế giới chịu tác động xấu nặng

nề nhất do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng mang lại Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu mực nước biển tăng thêm 1m thì Việt Nam sẽ đối mặt với mức thiệt hại lên

Mêkông sẽ chịu tác động của lũ ở mức độ không thể dự đoán

Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu trái đất đó là do sự gia tăng các hoạt

lượng; Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU); Nông nghiệp, Lâm

Phát thải KNK từ nguồn chất thải gồm: Bãi chôn lấp chất thải, Xử lý chất thải

Trang 17

15

liệu về phát thải này rất là ít [3]

Xử lý sinh học – cơ khí (MB) chất thải đang là phương pháp phổ biến ở châu

âu Phân tách chất thải bằng cơ khí sau đó chuyển hóa sinh học, làm hiệu quả xử lý

Lò đốt rác và đốt bãi rác hở là nguồn phát thải khí nhà kính Các khí liên quan

và N2O [3]

Hệ thống xử lý nước thải cũng là nguồn phát thải khí nhà kính gồm phát thải gián tiếp và trực tiếp Nguồn phát thải KNK gián tiếp như sản xuất điện để sử dụng trong quá trình xử lý; sản xuất và vận chuyển nhiên và nguyên liệu; chôn lấp bùn hoạt tính được tạo ra trong quá trình xử lý Nguồn phát thải KNK trực tiếp như từ

bể xử lý hiếu khí, bể xử lý yếm khí, bể phân hủy yếm khí, rò rỉ khí sinh học, quá trình đông keo tụ hóa học, đốt khí sinh học trong nồi hơi thu hồi

Việc cắt giảm phát thải khí nhà kính có vai trò quan trọng trong công tác ứng phó với Biến đổi khí hậu Việt Nam, với tư cách là một quốc gia đang phát triển, thực hiện một số nghĩa vụ chung như thực hiện xây dựng các Thông báo quốc giatới UNFCCC định kỳ, kiểm kê khí nhà kính; xây dựng và đánh giá phương án giảm

Trang 18

16

thường xuyên lượng khí nhà kính sản sinh từ các nguồn phát thải từ đó đưa ra các phương pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính gây BĐKH Qua đó cũng có thể tính trước ngưỡng phát thải khí nhà kính để chủ động nhập những công nghệ sản xuất thích hợp, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát hiệu quả lượng khí thải nhà kính

2003, Thông báo quốc gia lần thứ hai vào năm 2010 Các kiểm kê KNK được biên

kê khí nhà kính đó vẫn chưa đủ chi tiết và hoàn chỉnh vì một số những rào cản như việc thiếu một hệ thống thể chế hoàn chỉnh, nguồn lực kỹ thuật, kiến thức về các nhân tố phát thải phù hợp cũng như năng lực trong công tác kiểm soát chất lượng của dữ liệu Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng thông báo quốc gia lần thứ ba cho UNFCCC

nhiều, các con số thống kê phát thải khí nhà kính từ chất thải còn thiếu nhiều, đặc biệt là từ hệ thống xử lý nước thải vẫn còn đang bỏ ngỏ trong tổng kiểm kê quốc gia

về phát thải KNK Việc đo đạc trực tiếp phát thải KNK từ hệ thống xử lý nước thải

là khó khăn và tốn kém nên việc có một mô hình tính toán phát thải khí nhà kính sẽ giúp giảm thiểu chi phí đo đạc, chi phí nhân công, nhanh chóng có được bộ số liệu

từ hệ thống xử lý nước thải ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đồng hành cùng sự cần thiết phải xử lý nước thải dòng ra đạt tiêu chuẩn cho phép Nắm bắt được tình

2 Mục tiêu nghiên cứu của luận án

(nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy) ở Việt Nam;

- Tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải (nước thải sinh

3 Đối tượng nghiên cứu của luận án

Một số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải công

GOLDMARK, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Yên Sở, Hệ thống xử lý nước

Trang 19

17

thải sinh hoạt Trúc Bạch, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Kim Liên, Hệ thống

xử lý nước thải giấy Bãi Bằng, Hệ thống xử lý nước thải giấy Corelex

4 Nội dung nghiên cứu của luận án

+ Nghiên cứu tổng quan:

- Tổng quan về biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, phát thải khí nhà kính từ

- Tổng quan về tính toán phát thải khí nhà kính và mô hình tính toán phát thải

thống xử lý nước thải:

trình xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy;

dụng;

5 Phạm vi nghiên cứu của luận án

lượng thải lớn nhất ở Việt Nam) và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp giấy (đây

là loại hình có tỷ lệ thải nước/tấn sản phẩm lớn nhất trong các loại nước thải công nghiệp)

Nguồn phát thải KNK từ hệ thống xử lý nước thải gồm nguồn phát thải gián

kính của hệ thống xử lý được tính tổng phát thải KNK từ mỗi nguồn trên

Trang 20

nước thải Hệ các phương trình thu nhận được giải bằng phương pháp số và được code số bằng ngôn ngữ lập trình Scala, Matlab, cho phép dễ dàng hơn trong việc

* Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

- Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu: phân tích, đánh giá các tài liệu, các bài báo khoa học trong nước và quốc tế, hay thông qua trao đổi ý kiến trực tiếp với các chuyên gia nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiện trạng tính toán phát thải khí nhà kính, các thông tin liên quan đến lĩnh vực mô hình toán học tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải, chất thải trên thế giới và Việt Nam, từ đó xác định hướng nghiên cứu của luận án;

- Phương pháp hồi cứu: kế thừa số liệu của một số nghiên cứu trong và ngoài nước; kinh nghiệm tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải, chất

- Phương pháp mô hình hóa: nhằm nghiên cứu xây dựng các phương trình toán học trên cơ sở phương trình cân bằng chất, phương trình động học Herbert, sự tăng trưởng của vi sinh vật; cân bằng hóa học xảy ra trong quá trình xử lý; các phương trình thu nhận được giải bằng phương pháp số và được code số bằng ngôn ngữ lập trình Scala và Matlab; Mô hình số được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm bằng các kỹ thuật phù hợp đảm bảo độ tin cậy, cho phép tính toán phát thải khí nhà kính phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất giấy

Queensland (Brisbane Australia) chuyển giao cho Viện Môi trường Nông nghiệp

Trang 21

19

phân tích - Viện Môi trường Nông nghiệp Việt Nam

- Phương pháp thống kê: các số liệu trong luận án được xử lý bằng các kỹ thuật thống kê phù hợp đảm bảo độ tin cậy

7 Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của luận án

- Tại Việt Nam, các nghiên cứu tính toán phát thải khí nhà kính phần lớn tập

nghiên cứu tính toán phát thải khí nhà kính từ nguồn chất thải có thể nói là rất ít tập trung chủ yếu vào phát thải khí nhà kính từ các bãi chôn lấp Các con số thống kê và

còn là một vấn đề bỏ ngỏ Do đó, luận án nghiên cứu thiết lập một mô hình tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải là bước đi mới, có tính đột phá và mang tính thực tiễn cao;

- Với quan điểm trước đây, đối với hệ thống xử lý nước thải chỉ chú trọng

thế giới các nghiên cứu về tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước

từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy tại Việt Nam

ứng dụng cao trong các nhà máy xử lý nước thải và trong quá trình thiết kế hệ thống

xử lý nước thải, giúp giảm được chi phí đo đạc và phân tích;

trong kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam; Các nhà kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam có thể sử dụng mô hình, thường xuyên cập nhật lượng phát thải khí nhà kính

từ hệ thống xử lý nước thải, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu, xây dựng kế

phục vụ phát triển bền vững;

cứu, mở ra hướng tiếp cận mới về tính toán phát thải khí nhà kính

8 Những đóng góp mới của luận án

bằng khối lượng cơ chất và phương trình cân bằng sinh khối, cân bằng hóa học xảy

ra trong các công trình xử lý nước thải (bể phản ứng sinh học yếm khí, bể phản ứng sinh học hiếu khí, bể phản ứng sinh học kết hợp, bể phân hủy bùn yếm khí, ) để tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy tại Việt Nam;

Trang 22

20

kính từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy như:

+ Hệ số phát thải KNK trong nước thải sinh hoạt trường hợp không thu hồi khí

+ Hệ số phát thải KNK đối với nước thải giấy trong trường hợp không thu hồi

số phát thải khí nhà kính là 0,93 kgCO2tđ/kg BOD5 ;

- Đã thử nghiệm mô hình thiết lập được để tính toán phát thải khí nhà kính từ

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở GOLDMARK City số 136 Hồ Tùng

cho phép giảm chi phí lấy mẫu, đo đạc, phân tích và đạt được kết quả nhanh chóng trong quá trình kiểm kê khí nhà kính từ các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải giấy ở Việt Nam;

- Mô hình số thiết lập được cho phép nhanh chóng tính toán lượng (tiềm năng) phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất giấy ở Việt Nam

9 Cấu trúc của luận án

- Phần mở đầu: trình bày về tính cấp thiết của luận án nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý

thải khí nhà kính và mô hình tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải trên giới và Việt Nam; tổng quan về tình hình nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy tại Việt Nam

thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy tại Việt Nam;

lập mô hình toán tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp giấy; xây dựng code số (phần mềm) với giao diện

- Chương 3: trình bày về các kết quả và thảo luận của luận án gồm phần hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình; ứng dụng mô hình thiết lập tính toán phát thải khí nhà kính cho một số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất giấy

phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải; xác định một số hệ số phát thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất giấy tại Việt Nam

Cuối cùng là phần kết luận, danh mục các công trình công bố của luận án và tài liệu tham khảo

Trang 23

Luận án được nghiên cứu theo sơ đồ sau:

Hình 0.1 Sơ đồ nghiên cứu của luận án

Trang 24

22

1.1 Tổng quan về biến đổi khí hậu và khí nhà kính

1.1.1 Lịch sử về hội nghị thế giới khí hậu

quốc gia tham gia Công ước Khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Từ năm 1995 đến nay, đại diện các quốc gia này vẫn họp lại mỗi năm,

Năm 1979, Hội nghị thế giới về khí hậu đầu tiên diễn ra tại Genève (Thụy Sĩ) Vào năm đó, một Chương trình nghiên cứu khí hậu thế giới đã được khởi động,

trạng những kiến thức của nhân loại về biến đổi khí hậu

Trong bản báo cáo đầu tiên vào năm 1990, nhóm GIEC đã nhìn nhận trách nhiệm của con người trong việc làm cho bầu khí quyển Trái đất nóng lên và Công ước Khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được soạn ra dựa trên báo cáo này

quyết định trong các cuộc thương thuyết quốc tế về khí hậu với việc ký kết hiệp

định UNFCCC Công ước này, có hiệu lực kể từ ngày 21/03/1994, đã được 195 quốc gia phê chuẩn cùng với Liên hiệp châu Âu Mục tiêu của Công ước là giữ lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính ở mức ổn định để không làm đảo lộn một cách nguy hiểm hệ thống khí hậu của Trái đất Nhưng đến năm 1997, nghị định thư Kyoto lần đầu tiên mới ấn định cụ thể các chỉ tiêu cho những nước phát triển về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính Có hiệu lực từ năm 2005, nghị định thư Kyoto

Vào năm 2007, kế hoạch Bali đã đề ra lịch trình thương thuyết nhằm đạt đến một thỏa thuận tiếp nối nghị định thư Kyoto, mà như đã nói ở trên sẽ hết hạn vào

năm 2012 Thỏa thuận này trên nguyên tắc phải được thông qua trễ nhất là vào tháng 12/2009

Năm 2009, Hội nghị COP15 ở Copenhague (Đan Mạch) đã thất bại, không đạt

là giữ mức tăng nhiệt độ không quá 2°C Các nước phát triển lúc ấy cũng đã cam kết từ đây đến năm 2020 sẽ huy động tổng cộng 100 tỷ đôla mỗi năm để giúp các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu Sau đó, hội nghị Cancun (Mehicô) năm

định chế như Quỹ xanh về khí hậu

Chính hội nghị Durban (Nam Phi) năm 2011 đã đề ra mục tiêu là đến năm

Trang 25

Năm 2015, Thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris (Pháp), trong đó quy định một loạt biện pháp về bảo vệ khí hậu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ trung bình

Gần 200 quốc gia đã tham gia Thỏa thuận Paris và Thỏa thuận Paris chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11 sau khi được 100 quốc gia, chiếm tới 68% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới, phê chuẩn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada, Brazil và Liên minh châu Âu (EU) Con số này đã vượt mức quy định là có ít nhất 55 quốc gia phê chuẩn hiệp định này

năm 2016, với sự tham dự của các phái đoàn của gần 200 quốc gia trên thế giới Đây là sự kiện vô cùng quan trọng bởi Hội nghị lần này xác định các hành động cụ thể của các quốc gia tham gia chống lại sự nóng lên của Trái Đất, tìm sự đồng thuận

về cách thức thực hiện Hiệp định Paris với mục tiêu: Biến thỏa thuận lịch sử Paris thành hành động cụ thể

COP22 là Hội nghị đầu tiên của các Bên tham gia Công ước kể từ khi Thoả

19/11/2016, với sự tham gia của gần 18 nghìn đại biểu của các Bên tham gia Công ước được coi là Hội nghị Hành động nhằm triển khai thực hiện những nội dung các

trọng bởi Hội nghị lần này xác định các hành động cụ thể của các quốc gia tham gia chống lại sự nóng lên của Trái Đất, tìm sự đồng thuận về cách thức thực hiện Hiệp

định Paris với mục tiêu: Biến thỏa thuận lịch sử Paris thành hành động cụ thể Ngoài nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris, Hội nghị COP22 và Hội nghị lần thứ mười hai các Bên tham gia Nghị định thư Kyoto cũng

đã thảo luận các nội dung liên quan đến Công ước và Nghị định thư Kyoto

COP 24 được tổ chức tại Katowice, Ba Lan các ngày từ 02 đến ngày 14 tháng

12 năm 2018 Nội dung trọng tâm của Hội nghị COP24 nhằm tiếp tục thảo luận và

dự kiến thông qua Chương trình Nghị sự thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (PAWP) và thúc đẩy hành động ứng phó và hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu Tham dự các Hội nghị lần này, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục cùng các bên thảo luận những vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện Thỏa thuận Pari, Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH Đồng thời, cập nhật thông tin về nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các cam kết, từ đó tăng cường hợp tác,

Trang 26

24

1.1.2 Khái niệm về biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trong trạng thái của khí hậu có thể được xác định (ví dụ như sử dụng các kiểm tra thống kê) bởi những thay đổi trong giá trị trung bình và/hoặc sự thay đổi thuộc tính của nó, và trong thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc lâu hơn Biến đổi khí hậu có thể là do quá trình tự nhiên bên trong hoặc do tác động từ bên ngoài, hoặc thay đổi liên tục do con người đến các thành phần của khí quyển hay trong sử dụng đất Theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), tại điều 1, đã định nghĩa về biến đổi khí hậu như sau: Biến đổi khí hậu nghĩa là thay đổi của khí hậu do hoạt động của con người (trực tiếp hoặc gián tiếp) làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và sự thay đổi này được cộng thêm vào khả năng biến động tự nhiên của khí hậu quan sát được

Baptiste Joseph Fourier lần đầu tiên đặt tên vào năm 1824, dùng để chỉ hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời, xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính, được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ không gian bên trong chứ không phải

“Kết quả của sự trao đổi không cân bằng về năng lượng giữa trái đất với không gian xung quanh, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyển trái đất được gọi là Hiệu ứng nhà kính"

Hiệu ứng nhà kính khí quyển:

Nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái Đất được quyết định bởi cân bằng giữa năng lượng mặt trời chiếu xuống Trái Đất và lượng bức xạ nhiệt của mặt đất vào vũ trụ Bức xạ nhiệt của mặt trời là bức xạ có sóng ngắn nên dễ dàng xuyên qua tầng

nước trong khí quyển hấp thụ Như vậy, lượng nhiệt này làm cho nhiệt độ bầu khí

Ở thời kỳ đầu của lịch sử Trái Đất, các điều kiện tạo ra cuộc sống chỉ có thể

bằng lại lượng bức xạ của mặt trời lúc đó yếu hơn đến khoảng 25% Cường độ của

kiện khí hậu tương đối ổn định

Hiệu ứng nhà kính nhân loại:

Từ khoảng 100 năm nay, con người tác động mạnh vào sự cân bằng nhạy cảm

Trang 27

25

này giữa hiệu ứng nhà kính tự nhiên và tia bức xạ của mặt trời Sự thay đổi nồng độ

làm tăng nhiệt độ lên 2°C đây được gọi là hiệu ứng nhà kính nhân loại Không nên nhầm lẫn hiệu ứng nhà kính nhân loại với việc làm tổn thất đến lớp khí ozon ở tầng bình lưu cũng do loài người gây ra

Hiệu ứng nhà kính đã có từ lâu (có từ khi hình thành khí quyển), con người không có khả năng tạo ra hiệu ứng nhà kính của Trái đất mà chỉ làm tăng thêm hiệu

đất

1.1.4 Khí nhà kính và các nguồn phát thải khí nhà kính

1.1.4.1 Khái niệm về khí nhà kính

dài (hồng ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính

Các thành phần khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính, bao gồm: hơi nước, khí Cacbon dioxit (CO2), khí methane (CH4), khí Dinito oxit (N2O) và ô zôn (O3) Ngoài ra, những hoạt động của con người đã làm xuất hiện thêm các chất khí mới

vào thành phần các chất gây ra hiệu ứng nhà kính như fluorure lưu huỳnh

đều có đặc tính hấp thụ tia bức xạ hồng ngoại từ bề mặt trái đất lên không gian Mỗi chất khí trong đó đều có ảnh hưởng riêng tới khí quyển, và được đo bằng khả năng

khả năng của một khí gây hiệu ứng nhà kính hấp thụ nhiệt và làm ấm không khí

trong khí quyển GWP được tính trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 20,

100 hoặc 500 năm GWP được tính theo công thức 1.1 sau [6]:

[ ] 1.1

chất phân tử cơ bản và các thành phần khí quyển)

tồn tại của khí)

T: Giới hạn thời gian cho hội tụ (các khí có thời gian lưu dài hoặc ngắn hơn so

Trang 28

26

GWP là phương pháp đơn giản và phổ biến để đánh giá tác động ấm lên của các khí nhà kính khác nhau tồn tại lâu dài liên quan đến nhau GWP được biểu thị

người gây ra bởi vì sự phong phú và khả năng hấp thụ năng lượng dưới dạng bức xạ hồng ngoại, có khả năng sinh nhiệt GWP luôn được tính toán với khung thời gian

cụ thể để đo lường tác động của khí nhà kính

Bảng 1.1 Khả năng gây ấm toàn cầu của khí nhà kính [3]

Khí nhà kính Thời gian tồn tại (năm)

Khả năng gây ấm toàn cầu theo thời gian

20 năm 100 năm 500 năm

HFC-3(hydrofluorocarbon) 270 1.200 14.800 12.200 HFC-134a

Sulfur Hexafluoride, SF6 3200 16.300 22.800 32.600

1.1.4.2 Các nguồn phát thải khí nhà kính

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), nguồn phát thải khí nhà kính gồm các nhóm chính: Năng lượng; Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU); Nông nghiệp, Lâm nghiệp và sử dụng đất khác (AFOLU); Chất thải

và nguồn khác Sơ đồ nguồn phát thải khí nhà kính được thể hiện tại hình 1.1

Hình 1.1 Sơ đồ nguồn phát thải khí nhà kính [3]

Trang 29

27

phát thải ở các nước đang phát triển 95% các khí phát thải từ ngành năng lượng là

CO2, còn lại là CH 4 và N2O với mức tương đương Phát thải trong nguồn năng lượng chia thành 3 nhóm: phát thải do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (trong các ngành công nghiệp năng lượng, hoạt động giao thông vận tải ); Phát thải tức thời (tức là lượng khí, hơi thải ra từ các thiết bị nén do rò rỉ, không mong muốn hoặc không thường xuyên từ quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển nhiên liệu ) và hoạt động thu hồi và lưu trữ các bon Trong đó, phát thải từ đốt nhiên liệu hóa thạch đóng góp đến 70% tổng lượng phát thải, tiêu biểu là từ các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu

IPPU phát sinh trong các quá trình xử lý công nghiệp; việc sử dụng KNK trong các sản phẩm và sử dụng các bon trong các nhiên liệu hóa thạch không nhằm mục đích sản xuất năng lượng Trong đó, nguồn phát thải chính là các qúa trình công nghiệp

đóng góp khoảng 7% lượng khí thải tạo ra từ các nước phụ lục I (UNFCCC, 2008)

và xấp xỉ 6% ở các nước không thuộc phụ lục I (UNFCCC, 2005)

AFOLU đóng góp khoảng 30% lượng phát thải KNK toàn cầu, chủ yếu là do

nhận là: chôn lấp chất thải rắn; xử lý sinh học chất thải rắn; thiêu hủy và đốt mở

đó, xả thải, xử lý chất thải rắn và nước thải cũng đồng thời tạo ra các hợp chất hữu

Tại Việt Nam:

liệu và phát thải tức thời trong khai thác, vận chuyển Trong đó, hoạt động đốt nhiên

liệu xảy ra phổ biến ở các ngành sản xuất điện; công nghiệp và xây dựng; giao thông vận tải; thương mại/dịch vụ; dân dụng; nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản và một số ngành khác Phát thải do phát tán KNK chủ yếu do khai thác than, dầu, khí

Trang 30

28

90%

măng; sản xuất vôi; sản xuất amoni; sản xuất carbide và sản xuất sắt, thép

nghiệp, thay đổi sử dụng đất là 19,38 triệu tấn CO2tđ, chiếm 18,70% tổng lượng

nước (trong đó, phát thải từ trồng lúa chiếm 44,49%; từ đất nông nghiệp 32,22%; từ lên men tiêu hóa 11,54%, còn lại là từ quản lý phân bón, đốt phụ phẩm nông nghiệp

và đốt đồng cỏ); trong lĩnh vực lâm nghiệp, thay đổi sử dụng đất hấp thụ 36,67 triệu tấn CO2tđ

thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và phát thải KNK từ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp Tại Việt Nam, những năm gần đây, mỗi năm có khoảng trên 15 triệu tấn chất thải rắn được thải ra từ các nguồn khác nhau, trong đó trên 80% là từ các khu đô thị, còn lại là chất thải công nghiệp Tuy nhiên, chỉ có một phần trong đó được thu gom và xử lý với mức trên 70% ở khu vực đô thị và khoảng 20% ở khu

thải rắn được thu gom; từ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt; phát thải

thải Nh n chung, phát thải tì ừ nguồn chất thải chỉ chiếm t l nh , – 5,ỷ ệ ỏ(2 5 3%) trong

Bảng 1.2 Phát thải KNK các năm 1994, 2000, 2010 theo các nguồn [1]

Trang 31

chất hữu cơ bay hơi khác Các khí từ trong bãi chôn lấp có thể khuếch tán vào trong môi trường không khí một cách dễ dàng Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ

lượng, các loại khí trên sẽ gây ô nhiễm đến môi trường không khí, đặc biệt là khí

Quá trình hình thành các khí chủ yếu từ bãi chôn lấp rác thải xảy ra qua 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Giai đoạn thích nghi

Giai đoạn 2: Giai đoạn chuyển hóa

Giai đoạn 3: Giai đoạn axit hóa

Giai đoạn 5: Giai đoạn phân hủy hoàn toàn

Hàm lượng và tỷ lệ phát thải khí từ các bãi chôn lấp rác thải tùy thuộc vào lớp phủ bề mặt Nếu không có lớp phủ, tất cả khí từ các bãi chôn lấp rác thải sinh ra sẽ được thải trực tiếp vào khí quyển và được khuếch tán một cách nhanh chóng Một

số bãi chôn lấp rác thải khi chưa đóng cửa được phủ một lớp đất sau khi hố chôn đã chứa đầy rác Tuy nhiên lớp phủ bề mặt không được phủ thường xuyên mỗi ngày,

do đó khí thải vẫn được thải vào khí quyển trong suốt giai đoạn vận hành của hố chôn [7]

lấp rác thải, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải của người và đốt chất thải Bãi chôn lấp chủ yếu để xử lý rác thải từ các khu đô thị Tổng hợp số liệu từ Báo cáo hiện trạng môi trường của Sở TNMT các tỉnh/thành trên toàn quốc cho thấy từ 2006 đến 2010 tổng khối lượng rác thải đô thị được xử lý tại các bãi chôn lấp tăng bình quân khoảng 10%/năm (Bảng 1.4) Trong thành phần

Trang 32

Lượng KNK phát thải trong quá trình xử lý nước thải công nghiệp phụ thuộc

lượng một số ngành công nghiệp quan trọng năm 2010, lượng nước thải tính trên

Bảng 1.6 Nước thải của một số ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam [9]

STT Ngành công nghiệp Sản lượng (tấn/năm)

Nước thải (m 3 /tấn) (kgCOD/m COD 3 )

5 Riêng sản lượng bia, rượu, nước ngọt tính là nghìn lít/năm

Ở Việt Nam, chất thải rắn được đốt trong lò chủ yếu là chất thải rắn y tế độc

Trang 33

31

Hình 1.2 Lượng chất thải y tế độc hại được đốt hàng năm

rác thải tăng mạnh cả về lượng và tỷ lệ so với tổng phát thải Ngược lại phát thải

tỷ lệ so với tổng phát thải [9]

Bảng 1.7 Ước tính phát thải KNK năm 2010, năm 2020 và 2030 từ nguồn chất thải [1]

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

phát thải % phát thải % phát thải %

Phát thải CH 4 từ các bãi chôn lấp rác thải 5.005 32,6 12 121 45,6 29 242 60,9

Nước thải phát sinh từ các hộ gia đình, các cơ sở thương mại và công nghiệp,

có thể được xử lý tại chỗ (nước thải không thu gom), được thu gom qua cống thoát

tới nhà máy xử lý nước thải tập trung (nước thải được thu gom) hoặc được thải thẳng không qua xử lý tới nguồn tiếp nhận gần đó hoặc cửa sông Nước thải sinh hoạt được định nghĩa là nước thải từ việc sử dụng nước của các hộ gia đình, nước thải công nghiệp là chỉ từ các nhà máy công nghiệp Việc xử lý và thải bỏ nước thải

là rất khác nhau giữa các quốc gia, giữa các thành thị và nông thôn, giữa đô thị có thu nhập cao với đô thị có thu nhập thấp Hệ thống cống gom thu nước thải có thể kín hoặc hở Trong các vùng đô thị ở các nước đang phát triển và một số nước đã

phát triển, hệ thống cống thu gom nước thải có thể là mạng lưới kênh dẫn hở,

Trang 34

32

mương, máng được gọi cống hở Trong phần lớn các nước phát triển và các vùng đô thị thu nhập cao, hệ thống cống thu gom nước thải thường kín hoặc ngầm Nước

thải trong cống hở thường được làm nóng bởi mặt trời hoặc nhiều khi bị ứ đọng tạo

đưa ra sơ đồ dòng chảy nguồn nước thải Nguồn nước thải không thu gom hoặc xử

lý tại chỗ hoặc không được xử lý thải thẳng ra nguồn tiếp nhận như sông, hồ, cửa sông, cửa biển hoặc tự ngấm xuống đất Nguồn nước thải thu gom hoặc không được

xử lý hoặc được xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung Phương pháp xử lý nước thải tập trung có thể được phân loại như sơ cấp, thứ cấp và bậc 3 Trong xử lý

sơ cấp, những hạt rắn được loại bỏ khỏi nước thải qua lắng trọng lực Xử lý thứ cấp bao gồm một sự kết hợp của các quá trình sinh học thúc đẩy phân hủy sinh học bằng

vi sinh vật Đây có thể bao gồm ao ổn định hiếu khí, bể lọc nhỏ giọt, và các quá trình bùn hoạt tính cũng như hồ chứa và thiết bị yếm khí Quy trình xử lý bậc 3 được sử dụng để tiếp tục làm sạch nước thải tác nhân gây bệnh, chất gây ô nhiễm,

và chất dinh dưỡng còn lại như các hợp chất nitơ và phốt pho Điều này đạt được bằng cách sử dụng một hoặc một sự kết hợp của các quá trình có thể bao gồm sự ao đánh bóng, quá trình sinh học, lọc tiên tiến, hấp phụ carbon, trao đổi ion, và khử trùng Bùn được phát sinh trong quá trình xử lý sơ cấp, thứ cấp và bậc 3 Bùn trong

xử lý sơ cấp là các hạt chất rắn được lắng loại khỏi nước thải, sẽ không được tính đến trong nghiên cứu này Bùn trong giai đoạn thứ cấp và bậc 3 là kết quả của sự tăng trưởng sinh học tạo sinh khối Bùn này phải được xử lý tiếp trước khi thải bỏ

an toàn Phương pháp xử lý bùn gồm phân hủy hiếu khí, yếm khí, gia nhiệt, li tâm,

ủ phân và làm khô hoặc được đem đi chôn lấp hoặc thiêu hủy [3,10,11,12] Biện

Trang 35

33

Hình 1.3 Sơ đồ biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt/công nghiệp [3]

kính chủ yếu phát sinh trong quá trình xử lý nước thải

- Phát thải khí CO 2 : Khí CO2 được sinh ra từ oxi hóa chất hữu cơ trong xử lý nước thải và tiêu thụ điện năng (đốt nhiên liệu hóa thạch cho mục đích năng lượng)

các hợp chất hữu cơ trong quá trình bùn hoạt tính Theo phương pháp IPCC, lượng

- Phát thải khí CH 4 :Khí Methane (CH4) thường được sinh ra dưới điều kiện yếm khí trong quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ Nước thải chưa xử lý tạo ra khí

xử lý nước thải thay đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác và phụ thuộc vào tỷ lệ

Trang 36

34

năng phân hủy trong nước thải Các thông số phổ biến được sử dụng để đo thành

phân hủy sinh học hiếu khí COD đo tổng chất có thể ô xi hóa hóa học (bao gồm cả

nó có thể ít thích hợp đối với việc xác định thành phần chất hữu cơ trong môi

nước thải sinh hoạt, trong khi COD được sử dụng phần lớn đối với nước thải công

- Phát thải khí N 2 O: Cả hai loại hình nước thải công nghiệp và sinh hoạt đều

đáng kể được thải vào hệ thống thoát nước chung thành phố, trộn với nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt thường bao gồm chất thải con người và các dòng thải từ

hoặc phân tán như hệ thống bể phốt hoặc hệ thống xử lý nước thải tập trung [13]

dạng ure, ammonia và protein trong xử lý nước thải sinh học Quá trình nitrat là

hình thành khí NO trong tầng bình lưu, khí mà gây ra phá hủy tầng Ozone trong

N2O

1.1.7 Các nguồn phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải

Nguồn phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải gồm nguồn phát

năng lượng (sản xuất điện để sử dụng trong hệ thống xử lý); sản xuất và vận chuyển

chuyển tới nhà máy xử lý nước thải, thông thường dùng để điều chỉnh pH, bổ sung

Trang 37

35

nguồn cacbon cho quá trình khử nitơ và là chất keo tụ cho quá trình đông keo tụ tương ứng); chôn lấp bùn hoạt tính được tạo ra trong quá trình xử lý Nguồn phát

đóng góp chủ yếu thông qua quá trình xử lý sinh học chất hữu cơ từ bể xử lý hiếu

Trong nghiên cứu này, nguồn phát thải gián tiếp được tính đến là nguồn năng lượng, sản xuất điện để sử dụng trong hệ thống xử lý còn các nguồn gián tiếp khác không được bao gồm, do hạn chế về dữ liệu nghiên cứu

1.1.7.1 Phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện năng phục vụ hệ thống xử lý

trộn chất lỏng; gia nhiệt; các thiết bị điện và chiếu sáng Điện năng có thể được tạo

ra từ các nguồn cơ bản khác nhau như: than đá, dầu, thủy điện, khí tự nhiên,

kính, đây được xem là nguồn gián tiếp Để tính toán phát thải khí nhà kính từ nguồn này trước tiên xác định tải lượng điện cần thiết cho quá trình xử lý Sau đó, dùng hệ

số phát thải và % mỗi loại nhiên liệu được sử dụng tạo ra điện để tính tổng lượng phát thải khí nhà kính này

+ Thủy điện: Các hồ chứa và vùng hạ lưu đập thủy điện lớn đóng góp vào phát thải khí nhà kính, vi khuẩn hiếu khí và yếm khí phân hủy các chất hữu cơ trong hồ

là phạm vi rộng và gây nhiều tranh cãi, bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như

các vùng nhiệt đới Mặt khác, Rashad và Hammad (2000) đã tính hệ số phát thải

thấp hơn so với các nguồn năng lượng khác Hơn nữa, so với các nguồn khác, sức

gió và hạt nhân có tác động nóng lên toàn cầu thấp hơn so với nhiên liệu hóa thạch + Nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu, khí tự nhiên): Hệ số phát thải khí nhà

kính phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng, phương thức vận hành và hiệu suất nhiệt của nó Các nhà máy điện từ nhiên liệu hóa thạch phát thải chủ yếu khí nhà

1.1.7.2 Phát thải khí nhà kính trong quá trình xử lý nước thải

Nguồn phát sinh khí nhà kính trong quá trình xử lý nước thải như: bể xử lý hiếu khí, bể xử lý yếm khí, bể phân hủy bùn sinh học yếm khí, rò rỉ khí sinh học,

Trang 38

36

nhà kính từ nguồn này được tính toán sử dụng các động học được thiết lập của quá trình sinh học và hóa học và bởi sự phát triển cân bằng khối lượng xung quanh hệ thống xử lý [13]

+ Quá trình xử lý sơ cấp

Chất rắn lơ lửng nặng hơn được lắng trọng lực trong bể lắng sơ cấp, sau đó

hủy sinh học bởi sự lắng cặn thông thường không có sự ổn định Việc tích lũy bùn trong bể lắng sơ cấp dẫn đến phát thải một ít khí nhà kính đã tính toán lượng phát

+ Quá trình xử lý nước thải yếm khí

Phương trình phản ứng sinh hóa trong điều kiện yếm khí có thể biểu diễn đơn giản như sau:

Một cách tổng quát, quá trình phân hủy yếm khí xảy ra theo 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Thủy phân): cắt mạch các hợp chất cao phân tử thành các chất hữu cơ đơn giản hơn như monosacarit, amono axit hoặc các muối pivurat khác Giai đoạn 2 (Acid hóa): chuyển hóa các chất hữu cơ đơn giản thành các loại axit hữu cơ thông trường như axit axetic hoặc glixerin, axetat,…

CH3CH2COOH + 2H2O → CH3COOH + CO2 + 3H2

CH3CH2CH2COOH + 2H2O → 2CH3COOH + 2H2

như Methanosarcina và Methanothrix, để chuyển hóa axit axetic và hyđro thành

Trang 39

37

+ Quá trình xử lý nước thải hiếu khí

Quá trình xử lý hiếu khí bao gồm quá trình bùn hoạt tính, lọc sinh học hiếu khí, lọc nhỏ giọt bể lọc, thiết bị quay sinh học, và các vận hành tương tự khác Hơn nữa, thông khí là cần thiết cho phân hủy sinh học các chất hữu cơ bằng vi sinh vật trong loại các quá trình xử lý này Đó là lý do tại sao quá trình này dẫn đến phát thải

Hình 1.5 Quá trình khử BOD trong xử lý nước thải sinh học hiếu khí [34]

nhất so với các quá trình xử lý khác Lượng phát thải thông thường từ bể hiếu khí là

+ Bể lắng thứ cấp

Bể lắng thứ cấp phân tách sinh khối ra khỏi chất lỏng và khử bỏ bằng lắng

Trang 40

38

Hình 1.6 Phát thải N2O trong hệ thống xử lý nước thải [36]

đây chỉ các dạng tồn tại khác nhau của nitơ trong chu trình chuyển hóa nitơ sinh học:

Hình 1.7 Chu trình chuyển hóa Nito sinh học [37]

Quá trình 1 là cố định nitơ, quá trình 2 là oxi hóa amoni bởi vi khuẩn và vi khuẩn cổ (arachea), quá trình 3 oxi hóa nitrate hiếu khí, quá trình 4 là quá trình khử nitơ, quá trình 5 là oxi hóa amoni kỵ khí và quá trình 6 là dị hóa nitrat và khử nitrite

thành amoni [37,38,39] Các quá trình chính trong HTXLNT loại bỏ nitơ là quá trình nitrat hóa và khử nitrat

* N 2 O sinh ra trong quá trình nitrat hóa

Thông thường, nitơ có trong nước thải dưới dạng ion amoni và nó được loại

bỏ bởi hai quá trình sinh học tuần tự như quá trình nitrat hóa và quá trình khử nitrat

oxy hóa NH4 + thành nitrit (NO2-) [ ] 21

Phát thải N2O

trực tiếp

Phát thải N2O gián tiếp

Quá trình xử lý nước thải sinh học

Dòng raNước thải dòng vào

Bùn thải

Ngày đăng: 11/03/2022, 19:52

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), “Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung về Biến đổi khí hậu ” Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khung về Biến đổi khí hậu
Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Năm: 2010
2. Tallec, G., Garnier, J., Gousailles, M. (2006b). “Nitrogen removal in a wastewater treatment plant through biofilters: nitrous oxide emissions during nitrification and denitrification” . Bioprocess and Biosystems Engineering, 29 (5– 6), 323 333. – Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nitrogen removal in a wastewater treatment plant through biofilters: nitrous oxide emissions during nitrification and denitrification
Tác giả: Tallec, G., Garnier, J., Gousailles, M
Nhà XB: Bioprocess and Biosystems Engineering
Năm: 2006
16. El-Fadel, M., and Massoud, M. (2001), “Methane emissions from wastewater management”, Environmental Pollution, 114(2), 177 185. - Sách, tạp chí
Tiêu đề: Methane emissions from wastewater management
Tác giả: El-Fadel, M., and Massoud, M
Năm: 2001
17. Colliver, B. B., and Stephenson, T. (2000), “Production of nitrogen oxide and dinitrogen oxide by autotrophic nitrifiers”, Biotechnology Advances, 18(3), 219-232 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Production of nitrogen oxide and dinitrogen oxide by autotrophic nitrifiers
Tác giả: Colliver, B. B., and Stephenson, T
Năm: 2000
18. K. Oshita, T. Okumura, M. Takaoka, T. Fujimori, L. Appels, and R. Dewil (2014), “Methane and nitrous oxide emissions following anaerobic digestion of sludge in Japanese sewage treatment facilities,” Bioresource Technology, vol. 171, no. 1, pp. 175–181 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Methane and nitrous oxide emissions following anaerobic digestion of sludge in Japanese sewage treatment facilities
Tác giả: K. Oshita, T. Okumura, M. Takaoka, T. Fujimori, L. Appels, R. Dewil
Nhà XB: Bioresource Technology
Năm: 2014
19. Barton, P. K., and Atwater, J. W. (2002), “ Nitrous oxide emissions and the anthropogenic nitrogen in wastewater and solid waste”, Journal of Environmental Engineering, 128(2), 137 150. - Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nitrous oxide emissions and the anthropogenic nitrogen in wastewater and solid waste
Tác giả: P. K. Barton, J. W. Atwater
Nhà XB: Journal of Environmental Engineering
Năm: 2002
20. Thomsen, M., and Lyck, E. (2005), “ Emission of CH 4 and N 2 O from wastewater treatment plants ”, (6B), No. 208, Ministry of the Environment.National Environmental Research Institute, Denmark Sách, tạp chí
Tiêu đề: Emission of CH 4 and N 2 O from wastewater treatment plants
Tác giả: Thomsen, M., Lyck, E
Nhà XB: Ministry of the Environment
Năm: 2005
21. C. M. Castro Barros, M. R. J. Daelman, K. E. Mampaey, M. C. M. van - Loosdrecht, and E. I. P. Volcke (2015), “ Effect of aeration regime on N 2 O emission from partial nitritation- anammox in a full scale granular sludge - reactor” , Water Research, vol. 68, pp. 793 803 – Sách, tạp chí
Tiêu đề: Effect of aeration regime on N 2 O emission from partial nitritation- anammox in a full scale granular sludge - reactor
Tác giả: C. M. Castro Barros, M. R. J. Daelman, K. E. Mampaey, M. C. M. van - Loosdrecht, E. I. P. Volcke
Nhà XB: Water Research
Năm: 2015
22. Khalil, M. A. K., and Rasmussen, R. A. (1992), “ The global sources of nitrous oxide”, Journal of Geophysical Research, 97, 14651– 14660 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The global sources of nitrous oxide
Tác giả: Khalil, M. A. K., and Rasmussen, R. A
Năm: 1992
23. Hanaki, K., Nakamura, and Matsuo, T. (2001), “Nitrous oxide production in nitrogenremoval process treating domestic sewage from combined sewer system”, Adcances in Water and Wastewater Treatment Technology , 153- 164 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nitrous oxide production in nitrogenremoval process treating domestic sewage from combined sewer system
Tác giả: Hanaki, K., Nakamura, Matsuo, T
Nhà XB: Adcances in Water and Wastewater Treatment Technology
Năm: 2001
24. Hong, Z., Hanaki, K., and Matsuo, T. (1993), “Greenhouse gas- N 2 O production during denitrification in wastewater treatment plant ”, Water Science Technology , 28(7), 203– 207 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Greenhouse gas- N 2 O production during denitrification in wastewater treatment plant
Tác giả: Hong, Z., Hanaki, K., Matsuo, T
Nhà XB: Water Science Technology
Năm: 1993
25. Rosa, L. P., Dos Santos, M. A., Matvienko, B., Dos Santos, E. O., and Sikar, E. (2004), “ Greenhouse gas emissions from hydroelectric reservoirs in tropical re gions ”, Climatic Change , 66(1 2), 9 - - 21 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Greenhouse gas emissions from hydroelectric reservoirs in tropical regions
Tác giả: Rosa, L. P., Dos Santos, M. A., Matvienko, B., Dos Santos, E. O., and Sikar, E
Năm: 2004
26. Rashad S.M., Hammad F.H. (2000) Nuclear power and the environment: Comparative assessment of environmental and health impacts of electricity- generating systems, The 7th International Energy Conference (ENERGEX '98), November 19, 1998 - ovember 21, 1998, Elsevier Ltd, Isa Town, Bahrain. pp. 211- 229 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nuclear power and the environment: Comparative assessment of environmental and health impacts of electricity- generating systems
Tác giả: Rashad S.M., Hammad F.H
Nhà XB: Elsevier Ltd
Năm: 2000
27. Weisser, D. (2007), “ A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies”, Energy, 32(9), 1543- 1559 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies
Tác giả: Weisser, D
Năm: 2007
28. Metcalf and Eddy, Inc. (2003), “Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse (3 rd Ed.)”, McGraw Hill, Inc., New York, USA. - Sách, tạp chí
Tiêu đề: Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse (3rd Ed.)
Tác giả: Metcalf and Eddy, Inc
Năm: 2003
30. Yerushalmi, L., Haghighat, F., and Shahabadi, M. B. (2009), “Contribution of onsite and offsite processes to greenhouse (GHG) gas emissions by wastewater treatment plants”, World Academy of Science, Engineering and Technology, 54, 618-622 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Contribution of onsite and offsite processes to greenhouse (GHG) gas emissions by wastewater treatment plants
Tác giả: Yerushalmi, L., Haghighat, F., Shahabadi, M. B
Nhà XB: World Academy of Science, Engineering and Technology
Năm: 2009
31. Shahabadi, B. M., Yerushalmi, L. and Haghighat, F. (2009), “Impact of process design on greenhouse gas (GHG) generation by wastewater treatment plants”, Water Research, 43, 2679- 2687 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Impact of process design on greenhouse gas (GHG) generation by wastewater treatment plants
Tác giả: Shahabadi, B. M., Yerushalmi, L. and Haghighat, F
Năm: 2009
32. O. Ashrafi, L. Yerushalmi, F. Haghighat. (2013), “ Mathematical modeling of GHG emission in wastewater treatment plants: steady state vs. dynamic”. - CCTC 2013 Paper Number 1569701483 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Mathematical modeling of GHG emission in wastewater treatment plants: steady state vs. dynamic
Tác giả: O. Ashrafi, L. Yerushalmi, F. Haghighat
Nhà XB: CCTC 2013
Năm: 2013
33. Q. Zhang, J. Hu, and D. J. Lee, (2016), “Aerobic granular processes: current research trends,” Bioresource Technology, vol. 210, pp. 74–80 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Aerobic granular processes: current research trends
Tác giả: Q. Zhang, J. Hu, and D. J. Lee
Năm: 2016
34. Manahan S.E. (2005). “ Environmental Chemistry [8th Ed] ”. CRC Press, New York, Washington, DC Sách, tạp chí
Tiêu đề: Environmental Chemistry [8th Ed]
Tác giả: Manahan S.E
Năm: 2005

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.1.  Sơ đồ nguồn phát thải khí nhà  kính [3] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.1. Sơ đồ nguồn phát thải khí nhà kính [3] (Trang 28)
Hình 1.2.  Lượng chất thải y tế độc hại được đốt hàng năm - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.2. Lượng chất thải y tế độc hại được đốt hàng năm (Trang 33)
Hình 1.3.  Sơ đồ biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt/công nghiệp  [3] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.3. Sơ đồ biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt/công nghiệp [3] (Trang 35)
Hình 1.6. Phát thải N 2 O trong hệ thống xử lý nước thải [36] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.6. Phát thải N 2 O trong hệ thống xử lý nước thải [36] (Trang 40)
Bảng 1.9.  Oxihóa nitrite thành nitrate bởi vi khuẩn Nitrobacter  [17] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Bảng 1.9. Oxihóa nitrite thành nitrate bởi vi khuẩn Nitrobacter [17] (Trang 41)
Hình 1.12. Sơ đồ cây quyết định phương pháp tính phát thải khí CH 4 từ HTXLNT CN  [3 ] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.12. Sơ đồ cây quyết định phương pháp tính phát thải khí CH 4 từ HTXLNT CN [3 ] (Trang 47)
Hình 1.13.  Sơ đồ tổng quan phát thải khí nhà kính theo mô  hình Bridle [47] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.13. Sơ đồ tổng quan phát thải khí nhà kính theo mô hình Bridle [47] (Trang 51)
Hình 1.14.  Hiện trạng công tác quản lý nước thải đô thị Việt Nam  [61] - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 1.14. Hiện trạng công tác quản lý nước thải đô thị Việt Nam [61] (Trang 58)
Hình 2.6.  Sơ đồ biểu diễn cân bằng vật chất trong hệ thống xử lý  Hệ thống A - - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 2.6. Sơ đồ biểu diễn cân bằng vật chất trong hệ thống xử lý Hệ thống A - (Trang 73)
Hình 2.7.  Các công thức tính toán phát thải KNK hệ thống hiếu khí - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 2.7. Các công thức tính toán phát thải KNK hệ thống hiếu khí (Trang 79)
Hình 2.9.  Các công thức tính toán phát thải KNK hệ thống yếm  khí - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 2.9. Các công thức tính toán phát thải KNK hệ thống yếm khí (Trang 81)
Hình 2.11. Các công thức tính toán phát thải KNK hệ thống lý yếm - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 2.11. Các công thức tính toán phát thải KNK hệ thống lý yếm (Trang 83)
Bảng 2.7.  Các loại vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Bảng 2.7. Các loại vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải (Trang 88)
Hình 3.2.  Sơ đồ tính toán phát thải KNK từ sử dụng điện năng của HTXLNT - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 3.2. Sơ đồ tính toán phát thải KNK từ sử dụng điện năng của HTXLNT (Trang 99)
Hình 3.1. Sơ đồ tính toán phát thải KNK từ hệ thống xử lý nước thải - Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán phát triển thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam172
Hình 3.1. Sơ đồ tính toán phát thải KNK từ hệ thống xử lý nước thải (Trang 99)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm