Lê Hoàng Việt *

* Tác giả liên hệ (lhviet@ctu.edu.vn)

Abstract

The study aims to evaluate the capacity of biogas production from the sap of Water Hyacinth (WH).  The five liters fermentation sets were used to determine the volume of Biogas and methane producing from the sap of WH only and from the sap of WH combined with 5% and 10% pig manure respectively.  Beside the daily gas volume production, the parameters such as: BOD, COD, EC, pH, ?of the input and samples after 5 days, 10 days, 15 days, 20 days of fermentation were determined.  The results showed that the Biogas production from sap of WH only and the sap of WH combined with 5% and 10% pig manure were 0,317 m3 methane/kg COD removed,   0,31 m3 methane/kg COD; 0,317 m3 methanes/kg COD respectively.   The conclusion of this study is WH sap is quite suitable for producing Biogas, the effluent from biogas digester should be gone to further treatment to remove the  remains  organic content.
Keywords: The, potential, to

Tóm tắt

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá khả năng sản xuất biogas từ nước ép Lục Bình.   Các bộ  thí nghiệm lên men yếm khí (5 lít) được sử dụng để xác định thể tích biogas và methane sinh ra từ quá trình lên men yếm khí nước ép Lục Bình,   nước ép Lục bình + 5% phân heo và nước ép Lục Bình + 10% phân heo.  Ngoài thể tích khí sinh ra hàng ngày, mỗi 5 ngày chúng tôi còn ghi nhận các chỉ  tiêu như BOD, COD, EC, pH? của nước ép Lục Bình trong bộ lên men yếm khí.  Các kết quả cho thấy lượng biogas sinh ra từ nước ép Lục Bình, nước ép Lục Bình + 5% phân heo và nước ép Lục Bình + 10% phân heo là 0,317 m3 methane/kg COD bị loại bỏ, 0,31 m3 methane/kg COD bị loại bỏ và 0,317 m3 methane/kg COD bị loại bỏ theo thứ tự.  Như vậy nước ép Lục Bình thích hợp để sản xuất Biogas, tuy nhiên hàm lượng chất hữu cơ của nước ép Lục Bình sau quá trình lên men yếm vẫn còn khá cao, cần  phải được xử lý thêm trước khi thải ra môi trường.
Từ khóa: Lên men yếm khí, Biogas, Lục Bình.

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bagnall, L.O., T.D.S. Furman, J.F. Hentges, W.J. Nolan and R.L Shirley. Feed and Fiber from Effluent-Grown Water Hyacinth. Environmental Protection Technology Series: EPA-660/2-74-041. Washington, D.C. 1974

Chongrak Polprasert Organic Waste Recycling. John Willey & Sons .1989.

DeBusk, T.A.,L.D. Williams, and J.H. Ryther. Growth and Yields of the Freshwater Weed Eichornia Crassipes (Water Hyacinth), Lemna minor (duckweed) and Hydrilla verticillata. In Cultivation of Macroscopic Marine Algae and Freshwater Aquatic Weed (ed. by J.H. Ryther). US Department of Energy, Washington, D.C. 1977

Dingers, R. Development of Water Hyacinth Wastewater Treatment Systems in Texas. In Agriculture Systems for Wastewater Treatment- Seminar Proceeding and Engineering Assessment. Report No. EPA 430/9-8—006. US Environmental Protection Agency, Washington, D.C. 1979.

George Tchobanoglous, Frankin L. Burton. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse. McGrawhill Inc. 1991.

Gopal, B. And K.P. Sharma, K.P. Water Hyacinth the most Troublesomes Weed of the World. Hindasia Publishers, Delhi. 1981.

Pescod, M.P. Wastewater Treatment and Use in Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper. 1992

Wolverton, B.C., R.C. McDonald and J. Gordon. Bioconversion of Water Hyacinth into Methane Gas: Part I. NASA Technical Memorandum, TM-X-72725. National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C. 1975.

Wolverton, B.C. and R.C. McDonaldWater Hyacinth for Upgrading Sewage Lagoon to Meet Advanced Wastewater Treatment Standards, Part I. NASA Technical Memorandum, TM-X-72729. National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C. 1975.

Wolverton, B.C. and R.C. McDonald. Water Hyacinth for Upgrading Sewage Lagoon to Meet Advanced Wastewater Treatment Standards, Part II. NASA Technical Memorandum, TM-X-72730. National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C. 1976

Wolverton, B.C. and R.C. McDonald. Water Hyacinth (Eichornia Crassipes) Productivity and Harvesting Study. Econ. Bot., 33, 1-10. 1978.