Lê Hoàng Việt * Nguyễn Xuân Hoàng

* Tác giả liên hệ (lhviet@ctu.edu.vn)

Abstract

The study aims to evaluate the growth rate of Water Hyacinth (WH) in wastewater treatment pond and the efficiency of Water Hyacinth in treating wastewater from pig-house and from biogas digester. The experiment was carried out from the January 15th. 2003 to March 15th. 2003 at the Chau Thanh district ? Can Tho province. Two ponds that have the area of 66 m2, 75 m2 respectively were used to treat diluted pig-manure. One 88m2 pond was used to treat effluent from biogas digester. The doubling time of WH in the first two ponds ranges from 12 ? 15 days. The doubling time of WH in the remain pond range from 9.9 ? 13.2 days. In term of biomass the ponds that receive diluted pig-manure can produce 470-488 tons/ha-year, the pond that receives biogas effluent can produce 627 tons/ha-year (wet weight basic). At the low organic loading rate (5.2 ?7.1 kg/ha-year) the output water of WH pond can meet the Vietnamese standard for wastewater.
Keywords: Wastewater, treatment

Tóm tắt

Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng tăng trưởng của Lục Bình trong ao xử lý nước thải và hiệu quả xử lý nước thải từ chăn nuôi heo và từ hầm ủ Biogas của Lục Bình. Đề tài được tiến hành từ 15/01/2003 đến 15/03/2003 ở Châu Thành - Cần Thơ. Hai ao có diện tích 66 m2 và 75 m2 được dùng để xử lý nước thải từ chuồng heo. Một ao có diện tích 88 m2 được dùng để xử lý nước thải từ hầm ủ Biogas. Thời gian nhân đôi của Lục Bình trong hai ao đầu nằm trong khoảng 12 ? 15 ngày. Thời gian nhân đôi của Lục Bình ở ao còn lại từ 9,9 đến 13,2 ngày. Về mặt  sinh khối, hai ao xử lý nước thải từ chuồng heo có thể sản xuất 470-488 tấn/ha*năm, ao xử lý nước thải từ hầm ủ Biogas có thể sản xuất 627 tấn/ha (tính trên trọng lượng tươi). Với tải lượng nạp chất hữu cơ thấp (5,2 ? 7,1 kg/ha*ngày) nước thải sau khi xử lý bằng ao Lục Bình đạt tiêu chuẩn nước thải được phép thải vào nguồn nước loại A.
Từ khóa: 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.