Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  23,928,259
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật

Nguyễn Thị Thu Hà(1), Hồ Thị Thúy Hằng, Đỗ Phương Chi, Đinh Tiến Dũng, Trịnh Quang Huy

Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2019

10

826-834

1859-0004

Nghiên cứu sử dụng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi để tạo màng tảo bám trên các vật liệu khác nhau (hạt nhựa, đất sét nung, xơ dừa, sỏi và đá cuội) và ứng dụng loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải. Nghiên cứu được thực hiện bằng thử nghiệm quy mô nhỏ qua hai pha tạo màng và xử lý nước thải. Kết quả cho thấy tảo bám bổ sung phát triển trên vật liệu lọc dạng hạt nhựa nhanh nhất, sau đó đến đất sét nung, xơ dừa và cuối cùng là sỏi và đá cuội, trong đó mật độ đạt đến 12-23×106 TB/cm2 vào ngày thứ 9-12. Các chi tảo thích hợp với điều kiện nước thải là Amphipleura, Cyclotella, Navicula, Nitzschia (tảo cát), Euglena (tảo mắt), Closterium, Pediastrum, Ulothrix (tảo lục) và Aphanothece (tảo lam). Sử dụng màng tảo đã hình thành để xử lý nước thải (ban đầu ô nhiễm hữu cơ, nitơ, photpho, vi sinh vật, có độ đục cao), cho kết quả đạt quy chuẩn (QCVN 142008/BTNMT và QCVN 62- MT2016/BTNMT) sau 3 ngày đối với nước thải sinh hoạt và 5 ngày đối với nước thải chăn nuôi, hiệu quả xử lý đều đạt trên 65% đối với tất cả các công thức thí nghiệm, đặc biệt đạt trên 80% đối với N và P; trên 94% đối với tổng coliform.

TTKHCNQG, CVv 262

  • [1] Wu Yonghong (2017), Periphyton: Functions and Application in Environmental Remediation,Elsevier Inc, Amsterdam.
  • [2] Vi Thị Mai Hương (2019), Nghiên cứu đề xuất hệ thống xử lý nước thải của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ sử dụng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang.,Tạp chí Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ. 200(7): 157-161
  • [3] Sandefur H.N., Matlock M.D. & Costello T.A. (2010), Seasonal productivity of a periphytic algal community for biofuel feedstock generation and nutrient treatment.,Ecological Engineering. 3(10): 1476-1480.
  • [4] Sandefur H.N., Johnston R.Z., Matlock M.D., Costello T.A., Adey W.H. & Laughinghouse H.D. (2014), Hydrodynamic regime considerations for the cultivation of periphytic biofilms in two tertiary wastewater treatment systems.,Eco. Engineering. 71: 527-532.
  • [5] Nguyễn Việt Anh (2005), Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc trồng cây dòng chảy thẳng đứng trong điều kiện Việt Nam,
  • [6] Nguyễn Văn Tuyên (2003), Đa dạng sinh học tảo trong thủy vực nội địa Việt Nam triển vọng và thử thách,
  • [7] Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Minh Hoàng, Đỗ Thủy Nguyên & Trịnh Quang Huy (2016), Ứng dụng tảo Chlorella vulgaris loại bỏ nitơ và phốt pho trong nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại,Tạp chí Kinh tế Sinh thái. 51: 45-52
  • [8] Lê Văn Cát (2007), Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho.,
  • [9] Horner R.R., Welch E.B., Seeley M.R. & Jacoby J.M. (1990), Responses of periphyton to changes in current velocity, suspended sediment and phosphorus concentration,Freshwater biology. 24(2): 215-232.
  • [10] Dương Đức Tiến & Võ Hành (1997), Tảo nước ngọt Việt Nam - phân loại bộ tảo lục,
  • [11] Davis L.S., Hoffmann J.P. & Cook P.W. (1990), Production and nutrient accumulation by periphyton in a wastewater treatment facility.,Journal of Phycology. 26(4): 617-623.
  • [12] Cao J., Hong X. & Pei G. (2014), Removal and retention of phosphorus by periphyton f-rom wastewater with high organic load,Water Sci Technol. 70(1): 62-69.
  • [13] (2015), Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn,
  • [14] Azim M.E., Verdegem M.C.J., Van Dam A.A. & Beveridge M.C.M. (2005), Periphyton: Ecology, Exploitation and Management.,CABI publishing, Cambridge.