การบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบหลายขั้นตอน
คำสำคัญ:
การบำบัดน้ำเสียแบบหลายขั้นตอน, โลหะหนัก, ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมบทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การดำเนินการโดยใช้ชุดกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 4 ชุดต่อเนื่องกันคือ ชุดที่ 1 เป็นบ่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างด้วย NaOH จนได้ pH = 7-8.8 และบ่อตกตะกอน ชุดที่ 2 เป็นระบบโปรยกรอง โดยใช้หินขนาด3/4” ร่วมกับทรายหยาบที่มีสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ = 2.53 เป็นสารกรอง มีปริมาตรรวม 0.3 m3 ชุดที่ 3 เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ โดยใช้ต้นธูปฤาษี มีพื้นที่ 0.88 m2 และชุดสุดท้ายเป็นบ่อชีวภาพปริมาตร 0.52 m3 ซึ่งใช้ปลาหมอและปลาดุก เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ โดยใช้ระยะเวลาเก็บกัก 12 วัน และทำการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 9 ตัวได้แก่ COD, BOD, TS, TDS, SS, Mn, Hg, Ag, และ Cr เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย จากการนำน้ำเสียเข้าระบบบำบัดแบบกะ ตั้งแต่บ่อแรกจนกระทั่งน้ำไหลออกจากระบบของบ่อสุดท้าย
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียแปรผันตรงกับระยะเวลาเก็บกัก โดยที่ชุดกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบหลายขั้นตอนมีประสิทธิภาพในการกำจัด COD, BOD, TS, TDS, SS, Mn, Hg, Ag และ Cr เท่ากับ 81.25%, 90.09%, 97.94%, 97.36%, 100%, 100%, 99.91%, 100% และ 100% ตามลำดับ ซึ่งพารามิเตอร์ทุกตัวหลังการบำบัดมีค่าคุณสมบัติเป็นไปตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
References
2. กรมควบคุมมลพิษ. (2555). ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์. [ออนไลน์] สืบค้น 24 มิถุนายน 2561, จาก: https://www.pcd.go.th
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. (2553). IR2-การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. [ออนไลน์] สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2563, จาก: https://www.siweb.dss.go.th
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2542). มลพิษอื่นและของเสียอันตราย. คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสาหรับประชาชน. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. กิตติศักดิ์ หนูสุรา, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, สรเสกข์ กุลมัย และสิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร. (2561). การพัฒนาการบำบัดน้ำเสียภายในห้องปฏิบัติการ : น้ำเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม. ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ. [ออนไลน์] สืบค้น 24 มิถุนายน 2561, จาก: https://www.kmutt.ac.th/rippc/onsitel.htm
6. จารุรัตน์ วรนิสรากุล (2539). ลักษณะสมบัติน้ำ การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนา และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2539 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี
7. ชุตินธร มูลทองน้อย. (2543). การปนเปื้อนและการบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี โดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมี. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. [ออนไลน์] สืบค้น 24 มิถุนายน 2561, จาก: http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44364
8. ประยงค์ กีรติอุไร. (2555). การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. นครราชสีมา. 177 หน้า
9. พรสุดา ผานุการณ์ และ กนกพร บุญส่ง. (2005). ผลของความเข้มข้นของโลหะหนักต่อประสิทธิภาพการบำบัดของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่. In 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005 18-20 October 2005; Suranaree University of Technology. 3 หน้า.
10. มั่นสิน ตัณฑุลเวศน์ และไพพรรณ พรประภา. (2538). การจัดการคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ เล่ม 1 การจัดการคุณภาพน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. มณีรัตน์ องค์วรรณดี. (2542). การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2563, จาก: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/
11705. ISBN: 9743336419
12. สุชาดา ไชยสวัสดิ์, กิตติศักดิ์ หนูสุรา, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, สรเสกข์ กุลมัย, ชาญชัย จิตติพันธ์พรณี. (2544). การพัฒนาวิธีการบำบัดของเสียจากการวิเคราะห์ COD ภายในห้องปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16–18 ตุลาคม 2544, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 667
13. Alluri, HK., et al. (2007). Biosorption: An eco-friendly alternative for heavy metal removal. African Journal of Biotechnology. Vol.6, no.25, p.2924-2931.
14. American Public Health Association.; American Water Works Association.; Water Environment Federation. (2012). Standard methods for the examination of water and wastewater. National government publication: English: 22nd ed. Washington. D.C.
15. Hussein, H., et al. (2004). Biosorption of heavy metals from wastewater using Pseudomanas sp. Electronic Journal of Biotechnology, April, vol.7, no.1, p.38-46.
16. Metcalf and Eddy. Inc. (1991). Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse. International Edition McGraw-Hill. New York.
17. Tayim, HA, and Al-Yazouri, AH. (2005). Industrial wastewater treatment using local natural soil in Abu Dhabi, U.A.E. American Journal of Environmental Sciences, vol. 1, no. 3, p. 190-193.