Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cùng với những diễn biến mạnh mẽ về kinh tế – xã hội mang tính toàn cầu với tốc độ phát triển rất nhanh chóng trong những thập kỷ qua đã làm cho tác động của con người tới môi trường ngày càng trở nên sâu sắc, đe dọa sự tồn tại và phát triển của chính loài người và thiên nhiên. Do đó vấn đề bảo vệ môi trường đã trở nên cấp bách và đang được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.Mặc dù hàng loạt các biện pháp bảo vệ môi trường đã ra đời và được thực hiện như: luật quốc gia, công ước quốc tế… nhưng thời gian qua tình trạng môi trường vẫn tiếp tục suy giảm, tiếp tục bị ô nhiễm: tài nguyên cạn kiệt, nhiệt độ trái đất ngày càng tăng, hạn hán, lũ lụt, các nguồn nước thiên nhiên và khí quyển bị ô nhiễm nặng nề… đã gây tác hại đến đời sống và phát triển kinh tế – xã hội.Trong giai đoạn thúc đẩy công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nước ta cũng không nằm ngoài khung cảnh chung đó. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước thì vấn đề môi trường cũng trở nên gay gắt hơn. Trong đó, ô nhiễm đô thị mà đặt biệt là từ nguồn nước thải và vấn đề xử lý nó đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của các chuyên gia kỹ thuật nói riêng và của toàn xã hội nói chung.Với việc thực hiện đề tài: “ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu đô thị 330.000 dân Chất lượng nước thải sau xử lý đoạt loại A (TCVN) ” sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm từ nguồn nước thải của đô thị, góp phần bảo vệ nguồn nước nhằm phục vụ lâu dài cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng phát triển bền vững.
Trang 1LỜI MỞ ĐẦU
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cùng với những diễn biến mạnh mẽ vềkinh tế – xã hội mang tính toàn cầu với tốc độ phát triển rất nhanh chóng trongnhững thập kỷ qua đã làm cho tác động của con người tới môi trường ngày càng trởnên sâu sắc, đe dọa sự tồn tại và phát triển của chính loài người và thiên nhiên Do
đó vấn đề bảo vệ môi trường đã trở nên cấp bách và đang được nhiều quốc gia trênthế giới quan tâm
Mặc dù hàng loạt các biện pháp bảo vệ môi trường đã ra đời và được thựchiện như: luật quốc gia, công ước quốc tế… nhưng thời gian qua tình trạng môitrường vẫn tiếp tục suy giảm, tiếp tục bị ô nhiễm: tài nguyên cạn kiệt, nhiệt độ tráiđất ngày càng tăng, hạn hán, lũ lụt, các nguồn nước thiên nhiên và khí quyển bị ônhiễm nặng nề… đã gây tác hại đến đời sống và phát triển kinh tế – xã hội
Trong giai đoạn thúc đẩy công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nước ta cũngkhông nằm ngoài khung cảnh chung đó Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đấtnước thì vấn đề môi trường cũng trở nên gay gắt hơn Trong đó, ô nhiễm đô thị màđặt biệt là từ nguồn nước thải và vấn đề xử lý nó đã trở thành nhiệm vụ hàng đầucủa các chuyên gia kỹ thuật nói riêng và của toàn xã hội nói chung
Với việc thực hiện đề tài: “ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu đô thị 330.000 dân - Chất lượng nước thải sau xử lý đoạt loại A (TCVN) ” sẽ giải quyết
được vấn đề ô nhiễm từ nguồn nước thải của đô thị, góp phần bảo vệ nguồn nướcnhằm phục vụ lâu dài cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng phát triểnbền vững
Trang 2CHƯƠNG 1 LẬP LUẬN KINH TẾ KĨ THUẬT 1.1.Sự cần thiết đầu tư:
Ở khu vực đô thị, nhất là các đô thị phát triển, đời sống dân cư càng cao thìlượng chất thải càng nhiều Trong đó nước thải là một nguồn ô nhiễm đáng lo ngạicủa khu vực đô thị, nhất là các đô thị của Việt Nam
Thành phố Đà Nẵng là một đô thị đang phát triển về nhiều mặt, đời sống dân
cư ngày càng cao Vấn đề nước thải đô thị đang trở thành vấn đề nhức nhối củathành phố, đặc biệt ở các quận Cẩm Lệ và Hải Châu với số dân xấp xỉ 330.000người cùng với khu công nghiệp Hòa Cầm Do đó, việc xây dựng một hệ thống xử
lí nước thải hoạt động hiệu quả ở khu vực này là rất cần thiết để đảm bảo môitrường trong lành cho cư dân thành phố và khách du lịch, nhất là trong giai đoạnthành phố đang thực hiện đề án môi trường và phát triển du lịch
1.2.Giới thiệu chung về thành phố Đà Nẵng: [6]
Đà Nẵng là thành phố lớn của vùng duyên hải miền Trung và đứng thứ tưtrong cả nước Đà Nẵng cách thủ đô Hà Nội 759 km về phía Nam, cách thành phố
Hồ Chí Minh 974 km về phía Bắc và nằm trên trục đường quốc lộ 1A
1.2.1.Đặc điểm về vị trí địa lí:
Trang 3Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504,57 mm/năm; lượng mưa cao nhấtvào các tháng 10, 11, trung bình từ 550 - 1.000 mm/tháng; thấp nhất vào các tháng
Hướng gió chủ yếu vào mùa nóng là Đông Nam và vào mùa lạnh là ĐôngBắc, tốc độ gió trung bình là 3-4 m/s
1.2.3.Đặc điểm về địa hình:
Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng vừa có núi, vùng núi cao vàdốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một
số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp
Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700-1.500m, độ dốclớn (>400), là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trườngsinh thái của thành phố
Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây bắc và tỉnhQuảng Nam
Đồng bằng ven biển là vùng đất thấp chịu ảnh hưởng của biển bị nhiễm mặn,
là vùng tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân sự, đất ở vàcác khu chức năng của thành phố
1.2.4.Diện tích, dân số và đơn vị hành chính:
-Diện tích: Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1.255,53 km2;
trong đó, các quận nội thành chiếm diện tích 213,05 km2, các huyện ngoại thànhchiếm diện tích 1.042,48km2
-Dân số và đơn vị hành chính:
Trang 4Huyện Đảo Hoàng Sa
1.3.Giới thiệu chung về quận Cẩm Lệ và Hải Châu:[6]
1.3.1.Giới thiệu chung về quận Cẩm Lệ:
Cẩm Lệ là một quận mới trên địa bàn thành phố, được thành lập vào ngày29/8/2005 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Khuê Trungthuộc quận Hải Châu với tổng diện tích tự nhiên là 3.330ha và 71.429 nhân khẩu
Quận Cẩm Lệ có địa giới hành chính: Đông giáp quận Ngũ Hành Sơn; Tây
và Nam giáp huyện Hòa Vang; Bắc giáp các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, HảiChâu với 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Khuê Trung, Hòa ThọĐông, Hòa Thọ Tây, Hòa An, Hòa Phát, Hòa Xuân Cơ cấu kinh tế quận hầu hết làkinh tế nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
1.3.2 Giới thiệu chung về quận Hải Châu:
*Diện tích: 24,08 km2, chiếm 1,92% diện tích toàn thành phố
* Dân số (năm 2003): 208.281 người, chiếm 27,68% số dân toàn thành phố
* Mật độ dân số: 8.650 người/km2
Quận Hải Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, được thành lập từtháng 01/1997 Phía Bắc giáp Vịnh Đà Nẵng, Tây giáp quận Thanh Khê và huyệnHòa Vang, Đông giáp quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, Nam giáp huyện HòaVang
Là một quận trung tâm, nằm sát trục giao thông Bắc Nam và cửa ngõ ra biển
Trang 5hành chính, thương mại, dịch vụ của thành phố, tập trung đông dân cư và các cơquan, văn phòng của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; quận HảiChâu có một tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng vềtất cả mọi mặt.
Quận Hải Châu gồm 12 phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang,Thanh Bình, Thuận Phước, Hòa Thuận, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Thuận,Bình Hiên, Khuê Trung, Hòa Cường
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2.1.Giới thiệu tài nguyên nước:
2.1.1.Tài nguyên nước đối với cuộc sống con người:
Trang 6Sự sống tồn tại được trên trái đất là nhờ nước Nước tham gia vào thành phầncấu trúc của sinh quyển, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, đất đai.Nước rất cần thiết cho nhu cầu của con người, đáp ứng các nhu cầu đa dạng trongcuộc sống của con người như dùng trong sinh hoạt, dùng trong nông nghiệp, dùngtrong sản xuất công nghiệp…
2.1.2.Nguồn nước và phân bố trong tự nhiên:
Nước trên trái đất phát sinh từ ba nguồn: từ bên trong, từ các thiên thạch đưalại và từ lớp trên của khí quyển trái đất Trong quá trình phân hóa các lớp đá của lớp
vỏ giữa của trái đất, hơi nước được hình thành ở nhiệt độ cao Chúng thoát ra ngoàikhông khí và sau đó ngưng tụ lại thành mưa tràn ngập những miền trũng trên mặtđất, tạo nên các đại dương và các ao hồ, sông, suối
2.1.3.Tài nguyên nước ở Việt Nam:
So với nhiều nước, Việt Nam có tài nguyên nước khá dồi dào, lượng nướcbình quân đầu người đạt 17.000m3/năm Nếu hệ số đảm bảo nước trung bình trênthế thế giới là 20 thì con số này ở Việt Nam là 68 Sở dĩ như vậy là do Việt Nam cólượng mưa trung bình hàng năm cao, hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc
2.2.Hiện trạng môi trường nước lục địa:
Nước lục địa bao gồm nước mặt và nước ngầm Hiện nay vấn đề ô nhiễmnước ngầm, nước mặt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại các lưuvực sông nhỏ, kênh rạch trong nội thành, nội thị
Các nguồn gây ô nhiễm:
+ Nước thải sinh hoạt và công nghiệp
+ Nước thải bệnh viện
+ Nước thải từ hoạt động nông nghiệp và nước thải từ các nguồn khác tạikhu vực nông thôn, các làng nghề truyền thống…
Tác hại của việc ô nhiễm nguồn nước:
+Tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người
+Làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến ngành du lịch
Trang 7+Là nguyên nhân của tình trạng thiếu nước sạch, ảnh hưởng lâu dài đến thế
hệ mai sau
2.3.Thành phần và đặc tính của nước thải:
Các chất chứa trong nước thải chủ yếu là chất hữu cơ, chất vô cơ và các visinh vật gây bệnh
2.3.1.Các chất hữu cơ:
Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy: là các hợp chất protein, chất béo nguồn gốcđộng thực vật, hydratcacbon Đây là chất gây ô nhiễm chính có trong nước thải sinhhoạt, nước thải công nghiệp thực phẩm
Các chất hữu cơ khó bị phân hủy: là những chất có vòng thơm, các chất đavòng ngưng tụ, các hợp chất clo hữu cơ, photpho hữu cơ Hầu hết là các chất có tínhđộc đối với sinh vật và con người, chúng tồn lưu lâu dài trong môi trường và cơ thểsinh vật
Trang 8Các vi sinh vật gây bệnh cho người, động vật, thực vật chủ yếu là vi khuẩn
và virut Các vi khuẩn Samonella, Shigella… thường sống rất lâu từ 40 ngày đếnnhiều tháng trong nước thải, gây bệnh thương hàn…Ngoài ra trong nước thải có thể
có nhiều loại virut và các loại giun sán
2.4.Các phương pháp xử lí nước thải:[2],[4]
Nước thải chứa nhiều tạp chất khác nhau, mục đích của quá trình xử lí nướcthải là khử các tạp chất đó sao cho sau khi xử lí đạt tiêu chuẩn chất lượng ở mứcchấp nhận được theo các tiêu chuẩn đã đặt ra
Hiện nay có nhiều biện pháp xử lí nước thải khác nhau Thông thường quátrình được bắt đầu bằng phương pháp cơ học, tùy thuộc vào đặc tính, lưu lượngnước thải và mức độ làm sạch mà người ta chọn tiếp phương pháp hóa lí, hóa học,sinh học hay tổng hợp
2.4.1.Xử lí bằng phương pháp cơ học:
Phương pháp này để xử lí sơ bộ, loại bỏ các tạp chất rắn kích cỡ khác nhau
có trong nước thải như: rơm, cỏ, gỗ, bao bì chất dẻo… và các hạt lơ lửng huyền phùkhó lắng Các phương pháp xử lí cơ học thường dùng:
+Phương pháp lọc:
- Lọc qua song chắn, lưới chắn:
Mục đích của quá trình này là loại bỏ những tạp chất, vật thô và các chất lơlửng có kích thước lớn trong nước thải để tránh gây ra sự cố trong quá trình vậnhành xử lý nước thải Song chắn, lưới chắn hoặc lưới lọc có thể đặt cố định hay diđộng, cũng có thể là tổ hợp cùng với máy nghiền nhỏ Thông dụng hơn là các songchắn cố định
- Lọc qua vách ngăn xốp: Cách này được sử dụng để tách các tạp chất phântán có kích thước nhỏ khỏi nước thải mà các bể lắng không thể loại được chúng
+Phương pháp lắng:
- Lắng dưới tác dụng của trọng lực:
Trang 9Phương pháp này nhằm loại các tạp chất ở dạng huyền phù thô ra khỏi nước.
Để tiến hành quá trình người ta thường dùng các loại bể lắng khác nhau: bể lắng cát,
bể lắng cấp 1, bể lắng cấp 2
- Lắng dưới tác dụng của lực ly tâm và lực nén:
Những hạt lơ lửng còn được tách bằng quá trình lắng dưới tác dụng của lực
ly tâm trong các xyclon thuỷ lực hoặc máy ly tâm
Ngoài ra, trong nước thải sản xuất có các tạp chất nổi (dầu mỡ bôi trơn, nhựanhẹ…) cũng được xử lý bằng phương pháp lắng
2.4.2.Xử lí bằng phương pháp hóa lí và hóa học:
-Phương pháp trung hoà:
Nước thải sản xuất của nhiều lĩnh vực có chứa axit hoặc kiềm Để nước thảiđược xử lý tốt ở giai đoạn xử lý sinh học cần phải tiến hành trung hòa và điểu chỉnh
pH về vùng 6,6 ÷ 7,6 Trung hòa còn có mục đích làm cho một số kim loại nặng
lắng xuống và tách khỏi nước thải
Dùng các dung dịch axit hoặc muối axit, các dung dịch kiềm hoặc oxit kiềm
để trung hoà nước thải
Các chất đông tụ thường dùng là nhôm sunfat, sắt sunfat, sắt clorua…
-Phương pháp oxy hoá - khử:
Trong phương pháp này các chất độc hại trong nước thải được chuyển thànhcác chất ít độc hơn và tách ra khỏi nước bằng lắng hoặc lọc.Để làm sạch nước thảingười ta có thể sử dụng các chất oxy hóa như: clo ở dạng khí và lỏng trong môitrường kiềm, vôi clorua (CaOCl2), hipoclorit, ozon,… và các chất khử như: natrisunfua (Na2S), natri sunfit (Na2SO3), sắt sunfit (FeSO4),…
Trang 10-Phương pháp hấp phụ:
Dùng để loại bỏ các chất bẩn hoà tan vào nước mà phương pháp xử lý sinhhọc cùng các phương pháp khác không loại bỏ được với hàm lượng rất nhỏ Thôngthường đây là các hợp chất hoà tan có độc tính cao hoặc các chất có mùi, vị và màurất khó chịu
Các chất hấp phụ thường dùng: than hoạt tính, đất sét hoạt tính, silicagen,keo nhôm… Trong đó than hoạt tính được dùng phổ biến nhất
-Phương pháp tuyển nổi:
Phương pháp này dựa trên nguyên tắc: các phần tử phân tán trong nước cókhả năng tự lắng kém nhưng có khả năng kết dính vào các bọt khí nổi lên trên bềmặt nước, sau đó người ta tách bọt khí cùng các phần tử dính ra khỏi nước Thựcchất đây là quá trình tách bọt hay làm đặc bọt
Khi tuyển nổi người ta thường thổi không khí thành bọt khí nhỏ li ti, phântán và bảo hòa trong nước
-Phương pháp trao đổi ion:
Phương pháp này loại ra khỏi nước nhiều ion kim loại như: Zn, Cu, Hg, Cr,Ni… cũng như các hợp chất chứa asen, xianua, photpho và cả chất phóng xạ Ngoài
ra còn dùng phương pháp này để làm mềm nước, loại ion Ca+2 và Mg+2 ra khỏi nướccứng
Các chất trao đổi ion có thể là các chất vô cơ hoặc hữu cơ có nguồn gốc tựnhiên hoặc tổng hợp như: zeolit, silicagen, đất sét, nhựa anionit và cationit…
2.4.3 Xử lí bằng phương pháp sinh học:
Cơ sở của phương pháp là dựa trên hoạt động sống của vi sinh vật, chủ yếu
là vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh có trong nước thải Quá trình hoạt động của chúngcho kết quả là các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn được khoáng hóa và trở thành nhữngchất vô cơ, những chất đơn giản hơn, các chất khí và nước
Vi sinh vật trong nước thải sử dụng các hợp chất hữu cơ và một số chấtkhoáng làm nguồn dinh dưỡng và tạo ra năng lượng
Những công trình xử lý sinh học chia thành hai nhóm:
Trang 11- Các công trình xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên: cánh đồng tưới, bãilọc, hồ sinh học, Quá trình xử lý này diễn ra chậm, chủ yếu dựa vào nguồn oxy và
vi sinh vật có trong nước và đất
- Các công trình xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo: bể lọc sinh học(Biophin), bể làm thoáng sinh học (aeroten)… Quá trình xử lý này diễn ra nhanhhơn và cường độ mạnh hơn
Căn cứ vào tính chất hoạt động của vi sinh vật có thể chia phương pháp sinhhọc ra thành 3 nhóm chính như sau:
- Các phương pháp hiếu khí:
Các quá trình hiếu khí có thể xảy ra ở điều kiện tự nhiên hoặc trong các điềukiện nhân tạo Quá trình xử lý bằng hiếu khí nhân tạo, người ta đã tạo ra các điềukiện tối ưu cho quá trình oxy hoá nên quá trình xử lý có tốc độ và hiệu suất cao hơnrất nhiều
- Các phương pháp thiếu khí:
Các phương pháp xử lý thiếu khí thường được áp dụng để loại các chất dinhdưỡng như nitơ, photpho, các yếu tố gây hiện tượng bùng nổ tảo trên bề mặt nướcthải
- Các phương pháp kị khí (lên men):
Thường được sử dụng để chuyển hoá các chất hữu cơ trong phần cặn củanước thải bằng vi sinh vật hô hấp tùy tiện hoặc vi sinh vật kị khí, trong đó ưu thế là
vi sinh vật kị khí
Một số công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học:
- Công trình xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên:
Trang 12hồ sẽ diễn ra quá trình phân giải yếm khí các hợp chất hữu cơ tạo thành các chấtđơn giản như: NH3, H2S, CH4… Trên vùng yếm khí, vùng yếm khí tùy tiện và hiếukhí với khu hệ vi sinh rất phong phú gồm các giống Pseudomonas, Bacillus,Flavobacterium,… vi sinh vật phân giải chất hữu cơ thành nhiều chất trung giankhác nhau, sản phẩm tạo thành sau khi phân huỷ lại được rong tảo sử dụng.
Căn cứ vào đặc tính tồn tại, tuần hoàn của các vi sinh vật và cơ chế xử lý mà
ta phân biệt ba loại hồ sau: hồ hiếu khí, hồ tùy nghi, hồ kỵ khí
+ Cánh đồng tưới và bãi lọc:
Việc xử lý sinh học được thực hiện trên những cánh đồng tưới và bãi lọc làdựa vào khả năng giữ các cặn nước ở trên mặt đất, nước thấm qua đất như đi quamàng lọc Nhờ có oxy trong các lỗ hổng và mao quản của lớp đất mặt, các vi sinhvật hoạt động hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ nhiễm bẩn Càng sâu xuống lượngoxy càng ít và quá trình oxy hóa các chất hữu cơ nhiễm bẩn giảm dần
Cánh đồng tưới và bãi lọc có hai chức năng: xử lý nước thải và bón tưới câytrồng
- Công trình xử lý sinh học trong điều kiện hiếu khí nhân tạo:
+ Bể phản ứng sinh học hiếu khí sinh học aeroten:
Quá trình hoạt động sống của quần thể vi sinh vật trong aeroten thực chất làquá trình nuôi vi sinh vật trong các bình phản ứng hay bình lên men thu sinh khối.Sinh khối vi sinh vật trong xử lý nước thải là quần thể vi sinh vật, chủ yếu là vikhuẩn có sẵn trong nước thải
Bể aeroten thường có dạng hình khối chữ nhật hoặc hình tròn Thường hiệnnay nguời ta dùng aeroten hình khối chữ nhật Nước thải chảy qua suốt chiều dàicủa bể và được sục khí khuấy đảo nhằm tăng cường lượng oxy hòa tan và tăngcường quá trình oxy hóa các chất bẩn hữu cơ có trong nước
Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ còn chứa phần lớn các chất hữu cơ ởdạng hòa tan cùng các chất lơ lửng đi vào aeroten Các chất lơ lửng này là một sốchất rắn và có thể là các chất hữu cơ hòa tan Các chất này là nơi vi khuẩn bám vào
Trang 13để cư trú, sinh sản và phát triển, hình thành các hạt cặn bông Các hạt này to dần và
lơ lững trong nước Các hạt bông này chính là bùn hoạt tính
Trong nước thải có những hợp chất hữu cơ hòa tan, loại hợp chất dễ bị phânhủy nhất Còn loại hợp chất khó bị phân hủy, các hợp chất chưa hòa tan, khó hòatan ở dạng keo có cấu trúc phức tạp, cần được vi khuẩn tiết ra enzym ngoại bàophân hủy thành những chất đơn giản, rồi sẽ thẩm thấu qua màng tế bào và bị oxyhóa tiếp thành sản phẩm cung cấp vật liệu cho tế bào hoặc sản phẩm cuối cùng là
CO2 và H2O
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm sạch nước của bể aeroten:
• Lượng oxy hòa tan trong nước
• Thành phần dinh dưỡng đối với vi sinh vật
• Nồng độ cho phép của chất bẩn hữu cơ có trong nước thải để đảm bảo cho
bể aeroten làm việc có hiệu quả
• Các chất có độc tính trong nước thải ức chế vi sinh vật
• pH của nước thải
• Nhiệt độ
• Nồng độ các chất lơ lửng
Các loại bể aeroten: bể aeroten truyền thống, bể aeroten nhiều bậc, bểaeroten có khuấy đảo hoàn chỉnh, bể aeroten thông khí kéo dài…
+ Mương oxy hoá:
Đây là một dạng cải tiến của aeroten khuấy trộn hoàn chỉnh làm việc trongđiều kiện hiếu khí kéo dài với bùn hoạt tính chuyển động tuần hoàn trong mương.Nước thải có độ nhiễm bẩn cao BOD20 = 1000 ÷ 5000 mg/l có thể đưa vào xử lý ởmương oxy hoá Đối với nước thải sinh hoạt thì không cần qua lắng 1 mà có thể choluôn vào mương
+ Bể lọc sinh học:
Nguyên tắc: dựa vào hoạt động của vi sinh vật ở màng sinh học để oxy hóacác chất bẩn hữu cơ trong nước thải
Trang 14Màng sinh học là tập thể các vi sinh vật hiếu khí, kị khí, tuỳ tiện Các vikhuẩn hiếu khí được tập trung ở phần lớp ngoài của màng sinh học Ở đây chúngphát triển và gắn với giá mang là các vật liệu lọc.
Các loại bể lọc sinh học đang được dùng hiện nay: lọc sinh học có vật liệutiếp xúc không ngập nước, lọc sinh học có vật liệu tiếp xúc đặt ngập trong nước, lọcsinh học có vật liệu tiếp xúc là các hạt cố định, đĩa quay sinh học RBC
- Xử lý nước thải bằng phương pháp kị khí sinh học:
Là quá trình phân huỷ sinh học yếm khí các hợp chất hữu cơ chứa trongnước thải để tạo thành khí CH4 và các sản phẩm vô cơ kể cả CO2, NH3…
+ Ưu điểm của phương pháp này:
• Nhu cầu về năng lượng không nhiều
• Ngoài vai trò xử lý nước thải và bảo vệ môi trường, quá trình còn tạo ranguồn năng lượng mới là khí sinh học, trong đó CH4 chiếm tỷ lệ 70 ÷ 75%
• Bùn hoạt tính dùng trong quy trình này có lượng dư thấp, có tính ổn địnhkhá cao, để duy trì hoạt động của bùn không đòi hỏi cung cấp nhiều chất dinhdưỡng, bùn có thể tồn trữ trong thời gian dài
Trang 15• Bể tự hoại: Là công trình xử lý nước thải loại nhỏ Công trình này thực hiện
2 chức năng: lắng và chuyển hóa cặn lắng của nước thải bằng quá trình phân giải kịkhí
• Bể mêtan cổ điển: được ứng dụng để xử lý cặn lắng (từ bể lắng) và bùnhoạt tính dư của trạm xử lý nước thải
• Bể lọc kị khí AF: quá trình xử lý nước thải qua vật liệu lọc để vi sinh vật kịkhí bám vào và thực hiện quá trình chuyển hóa sinh hóa các hợp chất hữu cơ chứatrong nước thải, đồng thời tránh được rữa trôi của màng vi sinh vật
• Bể lọc UASB với dòng chảy ngược qua bông bùn hoạt tính: ở đây các visinh vật kị khí liên kết và tập hợp lại thành đám lớn dạng hạt và có vai trò chủ yếu
để chuyển hóa các hợp chất hữu cơ
2.5.Chọn phương pháp xử lí:
Nghiên cứu lựa chọn các công nghệ xử lí nước thải đô thị thích hợp trước hếtnhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xãhội của từng vùng Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá trình đôthị hóa ở nước ta diễn ra với tốc độ nhanh Để đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệmôi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, trong những năm gần đây việc đầu tưcho thoát nước và vệ sinh đô thị đã được quan tâm Trong vấn đề này, muốn đầu tư
có hiệu quả thì phải lựa chọn được công nghệ xử lí nước thải thích hợp
Nguyên tắc lựa chọn: để lựa chọn công nghệ xử lí nước thải thích hợp ởnước ta hiện nay, cần dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản:
+ Phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực, từng đô thị
+ Phù hợp với thành phần, tính chất của nước thải
+ Phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của từng vùng
+ Kết hợp trước mắt và lâu dài
Trên cơ sở thành phần và đặc tính của nước thải trong quá trình sản xuấtcông nghiệp và sinh hoạt, việc lựa chọn các quá trình xử lý sinh học được xem làthích hợp nhất nhằm làm giảm hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải
Trang 16Trong quy trình công nghệ này, nước thải được xử lý qua các phương pháp:
cơ học, sinh học và cuối cùng là khử trùng nước thải trước khi xả ra ngoài
Ở phương pháp cơ học, nước thải được dẫn qua các công trình đơn vị: song chắnrác, bể lắng cát ngang, bể lắng ly tâm I, bể lắng ly tâm II để loại bỏ các tạp chất bẩn
Với phương pháp sinh học, sử dụng bể thông khí sinh học Aeroten
Việc khử trùng nước thải trước khi xả ra ngoài là giai đoạn không thể thiếu
để loại bỏ các VSV còn lại trong nước thải và cũng là công đoạn cuối cùng của quátrình xử lý
Bảng 2.1 Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm trong nước thải đô thị [1]
Giá trị giới hạnLoại A Loại B
Trang 173.2.Thuyết minh dây chuyền công nghệ:[1]
Nước thải
Song chắn rác
Ngăn tiếp nhận và trạm bơm nước thải
Sân phơi bùn(Máy ép bùn)Trạm khí nén
Ra sông
Nước
Trang 18Nước thải từ mạng thu gom nước được đưa về trạm xử lí trung tâm bằngđường ống tự chảy về hệ thống xử lí Tại đây nước thải được xử lí lần lượt qua cáccông trình đơn vị:
3.2.1.Ngăn tiếp nhận nước thải:
Nước thải của KCN được bơm từ ngăn thu nước thải trong trạm bơm nướcthải vào ngăn tiếp nhận nước thải trong trạm xử lý, theo đường ống có áp trước khi
đi vào các công trình xử lý tiếp theo
Ngăn tiếp nhận nước thải sẽ được bố trí ở vị trí cao nhất để có thể từ đó nướcthải theo các mương dẫn tự chảy vào các công trình xử lý
3.2.2.Song chắn rác:
Song chắn rác được sử dụng để giữ lại các chất rắn thô có kích thước lớn cótrong nước thải mà chủ yếu là rác nhằm tránh hiện tượng tắt nghẽn đường ống,mương dẫn hay hư hỏng bơm Khi lượng rác giữ lại đã nhiều thì dùng cào để càorác lên rồi tập trung lại đưa đến bãi rác và hợp đồng với công nhân vệ sinh đểchuyển rác đến nơi xử lý
Song chắn rác gồm các thanh đan sắp xếp cạnh nhau trên mương dẫn nước.Thanh đan có thể tiết diện tròn hay hình chữ nhật, thường là hình chữ nhật Songchắn rác thường dễ dàng trượt lên xuống dọc theo 2 khe ở thành mương dẫn và đặtnghiêng so với mặt phẳng ngang một góc 45o hay 60o để tăng hiệu quả, tiện lợi khilàm vệ sinh
3.2.3.Bể lắng cát ngang:
Bể lắng cát dùng để loại bỏ các tạp chất vô cơ không hoà tan như: cát, sỏi,sạn… và các vật liệu rắn khác có vận tốc lắng lớn hơn các chất hữu cơ có thể phânhuỷ trong nước thải Việc tách các tạp chất này ra khỏi nước thải nhằm bảo vệ cácthiết bị máy móc khỏi bị mài mòn, giảm sự lắng đọng các vật liệu nặng trong ống,bảo vệ bơm…
Dưới tác động của lực trọng trường, các phần tử rắn có tỉ trọng lớn hơn tỉtrọng của nước sẽ lắng xuống đáy bể trong quá trình chuyển động Trong thành
Trang 19phần cặn lắng chủ yếu là cát, cát sau khi tách được sẽ được chuyển đến sân phơi cát.Vận tốc dòng chảy trong bể thay đổi từ 0,15-0,3 m/s theo lưu lượng nước thải.
3.2.4.Bể làm thoáng sơ bộ:
Bể lắng đợt 1 chỉ giữ lại 40-60% các chất không hòa tan trong nước thải Đểhàm lượng cặn lơ lửng sau lắng đợt 1 giảm xuống dưới 150 mg/l và thu hồi các ionkim loại nặng, các chất bẩn khác có ảnh hưởng không tốt đến quá trình xử lí nướcthải tiếp theo, người ta có thể dung phương pháp làm thoáng sơ bộ
Quá trình làm thoáng sơ bộ thực hiện trên máng dẫn nước thải, được thựchiện trước khi lắng đợt 1 Ngoài việc cấp khí nén với lưu lượng 0,5 m3/m3 nước thảicòn cho thêm bùn từ bể lắng đợt 2,bùn đưa về đây là bùn hoạt tính dư Thời gianthổi khí kéo dài 20 phút, hiệu suất lắng có thể tăng lên 10-15%, BOD trong nướcthải sẽ giảm 10-15%
3.2.5.Bể lắng li tâm đợt 1:
Nước thải sau khi qua bể làm thoáng sơ bộ được dẫn đến bể lắng li tâm đợt
1 Tại đây nước thải được phân phối đều theo miệng phân phối đặt ở trung tâm Bùncặn được đưa tập trung về hố thu nằm giữa bể bằng hệ thống gạt cặn quay với vậntốc 2-3 vòng/phút Độ dốc của đáy bể thường là 0,1-0,3% Bùn xả được xả ra khỏi
bể bằng thiết bị xả thủy tĩnh hoặc bằng bơm hút bùn
Sau khi qua bể lắng li tâm đợt 1, hàm lượng COD giảm 40%, hàm lượngBOD giảm 30-40% Hiệu suất bể lắng li tâm đạt 45-55%, thời gian lắng 1-2h
3.2.6.Bể Aeroten sục khí liên tục:
Bể Aeroten là công trình bê tông cốt thép, dạng hình chữ nhật Tại bểAeroten, nước thải chảy dọc theo chiều dài bể và được sục khí từ dưới đáy bể lênnhằm tăng cường quá trình oxy hóa, tăng khả năng khuấy trộn môi trường và tăngquá trình oxy hóa chất bẩn hữu cơ có trong nước thải bởi vi sinh vật
Số lượng bùn hoạt tính sinh ra trong thời gian lưu nước trong bể Aerotenkhông đủ để làm giảm nhanh hàm lượng các chất bẩn hữu cơ, do đó phải hoàn lưubùn đã lắng ở bể lắng 2 vào đầu bể nhằm duy trì nồng độ đủ của vi sinh vật
Trang 20Trong quá trình nước thải vào bể, các bông bùn hoạt tính được hình thành,các loại vi khuẩn hiếu khí đến cư trú, phát triển dần, cùng với các động vật nguyênsinh, nấm, xạ khuẩn…tạo nên các bông bùn có khả năng hấp thụ các chất hữu cơhòa tan, keo và không hòa tan phân tán nhỏ Vi khuẩn và vi sinh vật sống dùng chấtnền và chất dinh dưỡng (N,P) làm thức ăn để chuyển hóa thành các chất trơ khônghòa tan và thành tế bào mới.
Nước thải sau khi qua bể Aeroten được đưa đến bể lắng li tâm đợt 2 để xử líbùn hoạt tính còn dư
3.2.7.Bể lắng li tâm đợt 2:
Bể lắng li tâm đợt 2 có cấu tạo và nguyên tắc hoạt động tương tự bể lắng litâm đợt 1 Bể lắng li tâm đợt 2 tiếp nhận nước sau khi đã qua bể Aeroten và cónhiệm vụ chắn giữ các bông bùn hoạt tính và các thành phần chất không hòa tan.Bùn cặn sau khi ra khỏi bể lắng 2 thì một phần được tuần hoàn lại bể Aeroten, phầnbùn dư sẽ được đưa đến bể nén bùn, còn nước thải sẽ tiếp tục đi đến máng trộn Saukhi qua bể lắng li tâm đợt 2 thì hàm lượng chất lơ lửng chỉ còn một lượng rất nhỏ
3.2.8.Máng trộn:
Nước thải sau khi qua bể lắng li tâm 2 thì được đưa đến máng trộn Tại mángtrộn, dung dịch clo hoạt tính được đưa vào máng trộn để trộn đều với nước thảitrong thời gian từ 1-2 phút
Khi khử trùng, ngoài việc tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh, các quá trìnhdiễn ra còn tạo điều kiện để oxy hóa các chất hữu cơ và đẩy nhanh các quá trình làmsạch khác
Hỗn hợp sau khi trộn được chuyển qua bể tiếp xúc li tâm để thực hiện cácquá trình và phản ứng diệt khuẩn
Ở đây dùng máng trộn vách ngăn có lỗ
3.2.9.Bể tiếp xúc li tâm:
Bể tiếp xúc tạo điều kiện tiếp xúc tốt hóa chất khử trùng với nước thải đểdiễn ra quá trình khử trùng Đồng thời khi nước lưu lại trong bể, các chất oxy hóa sẽoxy hóa tiếp tục các chất hữu cơ mà các quá trình trước đó chưa xử lí được
Trang 21Thời gian lưu thường 15-30 phút.
Bùn cặn lắng lại trong bể có độ ẩm 96% và được xả ra ngoài bằng bơm hút.Còn nước thải được đưa ra sông hoặc dẫn đi tưới ruộng
Bể mêtan có nhiệm vụ phân hủy cặn lắng thực hiện trong 2 điều kiện kị khí
và hiếu khí Bể mêtan có mặt bằng hình tròn hay chữ nhật, đáy hình nón hoặc chóp
đa giác và có nắp đậy kín, ở trên cùng của nắp đậy làm chóp mũ để thu hơi khí
Sản phẩm của quá trình lên men chủ yếu là CH4, ngoài ra còn có CO2,
NH3,H2…
Quá trình lên men trong bể mêtan phân hủy được 60-80% chất hữu cơ
Bùn cặn sau khi lên men có màu đen, các hợp chất hữu cơ dễ gây thối rửa đã
bị phân hủy, các vi khuẩn gây bệnh hầu như không còn
Tiến hành lên men nóng, toàn bộ trứng giun sán bị tiêu diệt,cặn chín đều
3.2.12.Sân phơi bùn (hoặc máy ép bùn):
Cặn sau khi lên men ở bể lắng mêtan và bùn cặn từ bể tiếp xúc li tâm đượcchuyển ra sân phơi bùn để làm ráo nước trong cặn nhằm đạt đến độ ẩm cần thiếtthuận lợi cho việc vận chuyển và xử lí tiếp theo Sân phơi bùn làm giảm độ ẩm bùncặn từ 97-98% xuống 80%, thể tích bùn giảm 2,5-3 lần
Trong mùa mưa, sử dụng máy ép bùn để thay thế sân phơi bùn
Bùn sau khi làm khô được vận chuyển đi làm phân bón
Nước bùn được dẫn theo hệ thống thoát nước đưa về trạm bơm xử lí lại.Nồng độ chất bẩn trong nước bùn:
Cặn lơ lửng : 1000-2000 mg/l
BOD : 1000-1500 mg/l
Trang 22CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ XỬ LÍ NƯỚC THẢI
Nước thải đô thị gồm 2 nguồn:
- Nước thải sinh hoạt
- Nước thải công nghiệp
-Tiêu chuẩn thoát nước q:
+Tiêu chuẩn thoát nước trung bình: qtb = 165 l/người/ngđ
+Tiêu chuẩn thoát nước trong ngày dùng nước lớn nhất: qmax= 205 l/người/ngđ.-Lưu lượng nước thải công nghiệp: Qcn = 21.000 m3/ngđ
-Chất lượng nước thải công nghiệp sau khi xử lí cục bộ:
+Hàm lượng chất lơ lửng: Ccn = 320 mg/l
+Nhu cầu oxy sinh hoá trong 5 ngày đêm: NOS5 = 290 mg/l
-Yêu cầu cơ bản về chất lượng nước thải sau khi xử lí đạt loại A như sau:
+pH : 6-9
+Chất lơ lửng : Không vượt quá 22mg/l
+NOS20 : Không vượt quá 15-20 mg/l
+Các chất nguy hại : Không vượt quá giới hạn cho phép
4.1.Xác định lưu lượng tính toán của nước thải:
4.1.1.Lưu lượng nước thải sinh hoạt:
Lưu lượng trung bình ngày đêm: [ 3, trang 99]
000 330
* 165
54450 m3/ngđ Trong đó qtb= Tiêu chuẩn thoát nước trung bình
N = Dân số của đô thị, N = 330000 ngườiLưu lượng trung bình giờ:
Qsh
24
Q sh d ng
24
54450
2268,75 m3/hLưu lượng trung bình giây:
Trang 236 , 3
Q sh h
6 , 3
2268,75
630,21 l/sLưu lượng lớn nhất ngày đêm: [ 3, trang 99]
000 330
* 205
67650 m3/ngdTrong đó qmax= Tiêu chuẩn thoát nước ngày dùng nước lớn nhất
Lưu lượng lớn nhất giờ: [ 3, trang 99]
Qsh
max h = Qsh
tb h * Kch= 2268,75*1,23 = 2790,56 m3/hTrong đó Kch= Hệ số không điều hoà chung của nước thải
Lưu lượng lớn nhất giây: [ 3, trang 100]
Qsh
max s = Qsh
tb h * Kch = 630,21*1,23= 775,16 l/s
4.1.2.Lưu lượng nước thải công nghiệp:
Lưu lượng trung bình giờ:
21000
875m3/hLưu lượng trung bình giờ của một ca dùng nước lớn nhất: [ 3, trang 100]
Q
8
13350
1668,75 m3/hTrong đó Qcn
max ca= Lưu lượng nước thải của ca dùng nước nhiều nhấtLưu lượng trung bình giây của nước thải công nghiệp:
Qcn
6 , 3
Q cn s
6 , 3
875
243,06 l/sLưu lượng trung bình giây của nước thải công nghiệp trong ca dùng nước lớn nhất:
Qcn
6 , 3
Qtbcnh max
6 , 3
75 , 1668
463,54 l/sLưu lượng nước thải lớn nhất giờ [3, trang 100]
Qcnmax h
6 , 3
2850
791,67 l/s
4.1.3.Lưu lượng tổng cộng của nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp:
Trang 24Lưu lượng nước thải tổng cộng Qtc:
Qtctbh
6 , 3
75 , 3143
873,26 l/sLưu lượng nước thải tổng cộng lớn nhất ngày đêm: [ 3, trang 101]
Qtc
max ngd= Qsh
max ngd + Qcn
ngd = 67650 + 21000 = 88650 m3/ngdLưu lượng nước thải tổng cộng lớn nhất giờ: [3, trang 101]
Qmax tc h
6 , 3
4 , 7131
1980,94 l/sLưu lượng nước thải tổng cộng nhỏ nhất giờ: [3, trang 102]
Qmin tc h
6 , 3
6 , 1828
50794 l/s
4.1.4.Xác định nồng độ bẩn của nước thải:
Hai chỉ tiêu cơ bản để tính toán thiết kế công nghệ xử lí nước thải là:
-Hàm lượng chất lơ lửng, C
-Nhu cầu oxy sinh hoá (NOS), L
Hàm lượng chất lơ lửng trong nước thải sinh hoạt [3, trang 103]
1000
* 55
333,33 mg/lTrong đó nll = Tải lượng chất rắn lơ lửng của nước thải sinh hoạt tính cho 1
người trong ngày đêm, nll = 55 g/ng.ngd
qtb = Tiêu chuẩn thoát nước trung bình, qtb= 165 l/ng.ngd
Trang 25Hàm lượng chất lơ lửng trong hỗn hợp nước thải:
cn sh
cn cn sh sh
Q Q
Q C Q
21000 54450
21000
* 320 54450
* 33 , 333
329,62 mg/lTrong đó Csh, Ccn = Hàm lượng chất lơ lửng trong nước thải sinh hoạt và nước
thải công nghiệp: Csh = 333,33 mg/l, Ccn = 320 mg/l
Qsh, Qcn= Lưu lượng trung bình ngày đêm của nước thải sinh hoạt vànước thải công nghiệp, m3/ngd
Hàm lượng NOS20 trong nước thải sinh hoạt: [3, trang 103]
tb
NOS q
165
1000
* 35
212,12 mg/lTrong đó: nNOS= Tải lượng chất bẩn theo NOS20 của nước thải sinh hoạt tính cho
cn cn sh sh
Q Q
Q L Q
21000 54450
21000
* 18 , 341 54450
* 12 , 212
248,04 mg/lTrong đó: Ltc=Hàm lượng NOS20 trong nước thải hỗn hợp, mg/l
Lcn= Hàm lượng NOS20 của nước thải công nghiệp:
n
C
Q *
55
320
* 21000
122181,82 ngườiDân số tính toán theo chất lơ lửng: [3, trang 104]
n
Q
L *
35
21000
* 18 , 341
Trang 265 4
3 2
1 1
Mức độ cần thiết xử lí nước thải theo chất lơ lửng [3, trang 105]
* 100 % 62
, 329
22 62 , 329
L
L L
% 100
* 04 , 248
15 04 , 248
93,94%
4.2.Tính toán cho các công trình đơn vị:
4.2.1.Tính toán ngăn tiếp nhận nước thải: [3, trang 110-111]
Ngăn tiếp nhận nước thải được đặt ở vị trí cao để nước thải từ đó có thể tựchảy qua từng công trình đơn vị của trạm xử lí
Dựa vào kinh nghiệm, có thể lựa chọn kích thước ngăn tiếp nhận phụ thuộcvào lưu lượng tính toán Q của trạm xử lí
-Kích thước ngăn tiếp nhận:
+Chiều cao từ đáy ngăn tiếp nhận đến mực nước cao nhất: H1=1600 mm+Chiều rộng : Btn = 2500 mm
+Chiều dài : Ltn = 2800 mm
+Tổng chiều cao ngăn tiếp nhận: H = 2000 mm
+Chiều rộng mương dẫn : bmd = 800 mm
+Chiều cao từ đáy ngăn tiếp nhận đến mương dẫn: h =750mm
+Chiều cao từ đáy mương dẫn đến mực nước cao nhất: h1 = 900 mm
Chú thích:
1- Ống đẫn nước thải vào trạm xử lý
2- Lưới chắn rác thô 3- Bơm nhúng chìm
Trang 27Hình 4.1 Ngăn tiếp nhận và bơm nước thải
4.2.2.Song chắn rác:
Song chắn rác giữ các tạp chất có kích thước lớn Nội dung tính toán gồm:
a)Tính toán mương dẫn:
Mương dẫn nước thải từ ngăn tiếp nhận đến song chắn rác có tiết diện hình
Trang 28Chiều sâu của lớp nước ở song chắn rác lấy bằng độ dày tính toán của mương dẫn
Số khe hở của song chắn rác được tính theo công thức:
Trang 29* 89 , 0 016 , 0 97 , 0
98094 ,
Qmax = Lưu lượng lớn nhất của nước thải, Qmax = 1,98094 m3/s
v = Tốc độ nước chảy qua song chắn, v = 0,97 m/s
l = Khoảng cách giữa các khe hở, l = 16mm = 0,016m
K = Hệ số tính đến mức độ cản trở của dòng chảy do hệ thống cào rác,
K = 1,05
Có 2 song chắn rác công tác nên số khe hở của mỗi song sẽ là:
n1=150:2= 75 kheChiều rộng của song chắn rác được tính theo công thức:
Bs=s*(n1-1)+(1 * n1)=0,008(75-1)+(0,016*75) = 1,792 m [3, trang 115]Lấy Bs = 1,8m
Trong đó: s = Bề dày của thanh song chắn, thường lấy s = 0,008m
Kiểm tra vận tốc dòng chảy ở phần mở rộng của mương trước song chắn ứng với
Qmin để khắc phục khả năng lắng đọng cặn khi vận tốc nhỏ hơn 0,4m/s:
* 8 , 1
25397 ,
Trang 30ξ=β * ( l s )4/3 *sinα= 1,83*(00,,016008)4/3 *sin600 = 0,628
β = Hệ số phụ thuộc vào tiết diện ngang của thanh song chắn
α = Góc nghiêng của song chắn so với hướng dòng chảy, α = 600
Chiều dài phần mở rộng trước thanh chắn rác L1: [3, trang 115]
Bm= Chiều rộng của mương dẫn, Bm = 1,2m
φ = Góc nghiêng chỗ mở rộng, thường lấy φ = 200.Chiều dài phần mở rộng sau song chắn rác: [3, trang 116]
Trong đó: Ls = Chiều dài phần mương đặt song chắn rác, Ls = 1,5m
Chiều sâu xây dựng của phần mương đặt song chắn: [3, trang 116]
Hm= hmax+hs+0,5=0,89+0,09+0,5 = 1,48m
Trong đó: hmax= Độ dày ứng với chế độ Qmax , hmax = 0,89m
0,5 = Khoảng cách giữa cốt sàn nhà đặt song chắn rác và mực nước cao nhất
hs = Tổn thất áp lực ở song chắn rác, hs = 0,09mKhối lượng rác lấy ra trong ngày đêm từ song chắn rác: [3, trang 117]
W1=
1000
* 365
*N ll a
=8365*452182*1000 = 9,91m3/ngđTrong đó: a = Lượng rác tính cho đầu người trong năm Với chiều rộng khe hở
các thanh 16-20 mm, a lấy bằng 8 l/ng.năm
Nll = Dân số tính toán theo chất lơ lửng, Nll = 452182 ngườiTrọng lượng rác ngày đêm được tính theo công thức: [3, trang 117]
P=W1*G= 9,91*750 = 7342,5kg/ngđ = 7,3425 T/ngđ
Trang 31Trong đó: G = Khối lượng riêng của rác, G = 750 kg/m3
Trọng lượng rác trong từng giờ trong ngày đêm: [3, trang 117]
Ph= P *K h
24
3425 , 7
= 0,612 T/hTrong đó: Kh = Hệ số không điều hòa giờ của rác, Kh = 2
Rác đươc nghiền nhỏ trong máy nghiền rác (gồm 2 máy, trong đó 1 công tác
và 1 dự phòng) và sau đó dẫn đến bể mêtan để xử lí cùng với bùn tươi và bùn hoạttính dư
Lượng nước cần cung cấp cho máy nghiền rác: [3, trang 117]
Qn=40P=70x7,4325= 293,7 m3/ngđ
Tổng số song chắn rác là 3, trong đó 2 công tác và một dự phòng
Trong gian nhà đặt các song chắn rác, máy nghiền rác có bố trí thêm các thiết
bị nâng phục vụ cho tháo lắp và thay thế các thiết bị
Trang 32* 100
U
H v K
=100*1,243*,20,3*1,1= 17,73 mTrong đó vmax = Tốc độ chuyển động của nước thải ở bể lắng cát ngang ứng với
lưu lượng lớn nhất, vmax = 0,3 m
Kích thước mương đặt song chắn:
- Chiều rộng
- Chiều sâu
- Chiều dài
mmm
1,21,52,7Chiều cao lớp nước trong mương m 0,97 Kích thước thanh chắn:
- Chiều rộng
- Bề dày
mmmm
168
Vận tốc dòng chảy qua song chắn m/s 0,97Hàm lượng chất lơ lửng (Ctc ) mg/l 316,44Nhu cầu oxy sinh hóa (Ltc ) mg/l 238,12
Trang 33Hmax = Độ sâu lớp nước trong bể lắng cát ngang, có thể lấy bằng độđầy h trong mương dẫn ứng với Qmax
U0 = Kích thước thủy lực của hạt cát [ theo bảng 3-9, 3 trang 121]
K = Hệ số thực nghiệm tính đến ảnh hưởng của đặc tính nóng chảycủa nước đến tốc độ lắng của hạt cát trong bể lắng cát, K = 1,3 ứngvới U0 = 24,2 mm/s
Diện tích mặt thoáng của nước thải trong bể lắng cát ngang: [3, trang 121]
Trong đó Nll = Dân số tính toán theo chất lơ lửng, Nll = 452182 người
P = Lượng cát giữ lại trong bể lắng cát cho một người trong ngày đêm
t = Chu kì xả cát, chọn t = 1 ngày đêmChiều cao lớp cát trong bể lắng cát ngang trong 1 ngày đêm: [3, trang 122]
hC=L W b n
C C
C
*
* =17,739*,042,31*2= 0,11mChiều cao xây dựng của bể lắng cát ngang: [3, trang 122]
HC= Hmax+ hC + 0,4= 1,1+0,11+0,4 = 1,61 m
Trong đó: 0,4 = Khoảng cách từ mực nước đến thành bể, m
Kiểm tra lại tính toán với điều kiện vmin>= 0,15m/s
Trang 34Cát ở bể lắng cát được gom về hố tập trung ở đầu bể, sau đó hỗn hợp nước sẽ được đưa đến sân phơi cát.
Hàm lượng chất lơ lửng (Ctc’’) và NOS20(Ltc’’) của nước thải sau khi qua bể lắng
Bảng 4.2 Các thông số thiết kế và kích thước bể lắng cát ngang
17,74,61,6
Trang 354.2.3.3.Tính toán sân phơi cát:
365
*
*
=4521821000*0,*025*365= 660,19 m2
Trong đó: h = Chiều cao lớp bùn cát trong năm, h = 4-5 m/năm
Chọn sân phơi cát gồm 4 ô, diện tích mỗi ô bằng: 660,19:4= 165,05 m2166 m2
Kích thước mỗi ô: LSCxBSC = 22 x 7,55 m
Trong đó: Qmax h = Lưu lượng lớn nhất giờ
t = Thời gian lắng được xác định bằng thực nghiệm về động họclắng Trường hợp không tiến hành thực nghiệm được, có thể lấy thờigian lắng bằng 1,5h
Trang 36Chọn 3 bể công tác và một bể dự phòng, thể tích mỗi bể là: [3, trang 128]
1 , 10697
4x
= 32,13 mChọn đường kính bể D = 33m
Tốc độ lắng của hạt cặn lơ lửng trong bể lắng: [3, trang 129]
U= H xt L
6 ,
3
1
=3,64x1,4,5 = 0,81 mm/sHiệu suất lắng của chất lơ lửng trong nước thải ở bể lắng 1 phụ thuộc vào tốc
độ lắng của hạt cặn lơ lửng trong nước thải( U = 0,81 mm/s) và hàm lượng ban đầucủa chất lơ lửng( "
Theo TCXD-51-84: Nồng độ chất lơ lửng trong nước thải ở bể lắng 1 đưa vàoaeroten làm sạch sinh học hoàn toàn hoặc vào các bể lọc sinh học không được vượt
Trang 37Trong đó: Qmax h = Lưu lượng lớn nhất giờ
t = Thời gian làm thoáng, thông thường t = 10-20 phút,chọn t = 15phút
Lượng không khí cần cung cấp cho bể làm thoáng được tính theo lưu lượng riêng
V=Qmax h * D = 7131,4 * 0,5 = 3565,7 m3
Trong đó: D = Lưu lượng của không khí trên 1 m3 nước thải, D = 0,5 m3/m3
Diện tích bể làm thoáng sơ bộ trên mặt bằng: [3, trang 131]
Ft=V I =35656 ,7 = 594,28 m2
Trong đó: I = Cường độ thổi khí trên 1m2 bề mặt bể làm thoáng trong khoảng
thời gian 1h, I = 4-7m3/m2.h Lấy I = 6m3/m2.h
=300,62*100(100 65)= 105,217 mg/lTrong đó: "
Hàm lượng NOS20 giảm với hiệu suất E1 = 35%, vậy sau khi làm thoáng sơ bộ và
Trang 38L1= L * (100100 1 )
"
=226,21*100(100 35) = 147,04mg/l
1000
* 1000
* ) 100
* 1000
* ) 95 100
(
8
* 65
* 5804,38
* 300,62
E = Hiệu suất lắng, E = 65%
T = Thời gian tích luỹ cặn
P = độ ẩm của cặn tươi: P = 95% nếu xả cặn bằng tự chảy
P = 93% nếu xả cặn bằng máy bơm
n = Số bể lắng công tác
Trang 39Hình 4.5 Bể làm thoáng sơ bộ
Chú thích:
1 Mương dẫn nước thải vào 2 Mương phân phối bùn
3 Ống cung cấp bùn hoạt tính tuần hoàn 4 Mương phân phối nước
7 Ống dẫn không khí 8 Ống có lỗ phân phối không khí
9 Bệ đỡ ống bằng gạch thẻ
Bảng 4.3.Các thông số thiết kế bể làm thoáng sơ bộ
Bảng 4.4.Các thông số thiết kế bể lắng li tâm đợt 1
25243
Trang 404.2.6.Tính toán Aeroten:
Nước thải sau khi xử lí ở bể lắng đợt 1 được dẫn đến bể Aeroten
Aeroten thiết kế không có ngăn tái sinh bùn vì giá trị NOS20=105,217mg/l dẫn vàoaeroten < 150mg/l và trong thành phần nước thải không có các chất độc hại vượtquá tiêu chuẩn quy định
Nội dung tính toán Aeroten gồm:
4.2.6.1.Xác định lưu lượng không khí cung cấp cho aeroten:
Lưu lượng không khí qua một m3 nước thải cần xử lí: [3, trang 139]
147,04
* 2
= 5,25 m3/m3 nước thảiTrong đó La = NOS20 của nước thải dẫn vào aeroten, La=Ll= 147,04 mg/l
K = Hệ số sử dụng không khí: K = 6-7 g/m4 khi sử dụng thiết bịkhuếch tán không khí là đường ống châm lỗ; K = 14-18 g/m4 khi sửdụng tấm plastic xốp; Chọn K = 14g/m4
HA = Chiều sâu công tác của aeroten, HA = 4 m
Thời gian cần thiết thổi không khí vào aeroten: [3, trang 139]
nước thải dẫn vào aeroten và NOS20 sau xử lí