গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রযুক্তির প্রভাব
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, রাজ্য গ্রামীণ পুনরুজ্জীবন উন্নয়ন কৌশলকে গভীরভাবে প্রচার করছে, জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করছে এবং গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার উপর উচ্চতর চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে, গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার প্রধান প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে জৈবিক পদ্ধতি, পরিবেশগত পদ্ধতি এবং সম্মিলিত প্রক্রিয়া, যার বেশিরভাগই শহুরে বর্জ্য জল চিকিত্সা থেকে উদ্ভূত। যাইহোক, গ্রামীণ এলাকাগুলি বিক্ষিপ্ত জনসংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে বর্জ্য জলের উচ্চ বিচ্ছুরণ, সংগ্রহে অসুবিধা, ছোট শোধনের স্কেল, কম সম্পদ ব্যবহারের হার এবং অপর্যাপ্ত চিকিত্সা সুবিধার মতো অসংখ্য সমস্যা দেখা দেয়। অধিকন্তু, বর্জ্য জলের গুণমান এবং পরিমাণ, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং অঞ্চল জুড়ে অর্থনৈতিক স্তরে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান, যা চিকিত্সা প্রযুক্তির মানসম্মত করা কঠিন করে তোলে; শহুরে বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রযুক্তির সহজ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্জ্য জল সংগ্রহের জন্য অবকাঠামো, যেমন পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক, গ্রামীণ এলাকায় প্রায়ই অপর্যাপ্ত। বর্জ্য জল সংগ্রহ সহজে সম্মিলিত নর্দমা ওভারফ্লো এবং ভূগর্ভস্থ জলের অনুপ্রবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার ফলে বর্জ্য জলে জৈব ঘনত্ব কম হয় এবং জৈবিক নাইট্রোজেন অপসারণে অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ এলাকায় বর্জ্য জলের গুণমান এবং পরিমাণের বড় ওঠানামা চিকিত্সা সুবিধাগুলিতে স্থিতিশীল জৈববস্তু ঘনত্ব বজায় রাখা কঠিন করে তোলে। অধিকন্তু, নিম্ন শীতকালীন তাপমাত্রা জৈবিক চিকিত্সা ক্ষমতাকে সীমিত করে, যার ফলে কম দক্ষতা এবং অস্থির বর্জ্য গুণমান ঐতিহ্যগত সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়ায় মান অতিক্রম করার ঝুঁকিতে থাকে। তাই, স্থানীয় অবস্থার জন্য উপযোগী বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রযুক্তির বিকাশের জরুরী প্রয়োজন, শক লোডের শক্তিশালী প্রতিরোধ, স্থিতিশীল দীর্ঘ- অপারেশন, কম শক্তি খরচ এবং উচ্চ চিকিত্সা দক্ষতা।
চীনের গ্রামীণ এলাকাগুলি কম-খরচ, সহজ-গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রযুক্তিগুলি-ব্যবস্থাপনা করতে পছন্দ করে, যেখানে জৈবিক + পরিবেশগত সম্মিলিত প্রক্রিয়াগুলি একটি প্রধান গবেষণার দিক। বর্তমানে, গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সমন্বিত প্যাকেজযুক্ত বর্জ্য জল চিকিত্সা সরঞ্জামগুলি প্রধানত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক-অক্সিক (A2O) এবং মুভিং বেড বায়োফিল্ম রিঅ্যাক্টর (MBBR) এর মতো প্রক্রিয়াগুলি নিযুক্ত করে৷ অধ্যয়নগুলি দেখায় যে এমবিবিআর প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সুবিধার নকশার উপর বেশি নির্ভর করে, নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও পেশাদার প্রযুক্তিগত কর্মীদের প্রয়োজন হয় না, এটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে। এটি গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য আরও উপযুক্ত যেখানে প্রযুক্তিগত কর্মীদের অভাব রয়েছে। এর সুবিধার মধ্যে রয়েছে উচ্চ বায়োমাস ঘনত্ব, শক লোডের শক্তিশালী প্রতিরোধ, উচ্চ চিকিত্সা দক্ষতা এবং ছোট পদচিহ্ন। Luo Jiawen এট আল দ্বারা গবেষণা. ইঙ্গিত দেয় যে A2O প্রক্রিয়াতে MBBR মিডিয়া যুক্ত করা এর বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। Zhou Zhengbing et al., একটি প্রকৃত গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল প্রকল্পে, একটি দুই-পর্যায়ে অ্যানেরোবিক/অ্যানোক্সিক-জৈবিক বায়ুযুক্ত ফিল্টার সম্মিলিত প্রক্রিয়া ডিজাইন করেছেন, যা GB 18918 এর গ্রেড A মান পূরণ করে স্থিতিশীল বর্জ্যের গুণমান অর্জন করে" পৌরসভার স্ট্যান্ডার্ড চার্জ 18918}এর জন্য "{022D}"{028} বর্জ্য জল শোধনাগার"। উপরন্তু, নির্মিত জলাভূমি (CWs) প্রায়ই গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঝাং ইয়াং এট আল। একটি নির্মিত জলাভূমি সংশোধন করার জন্য একটি ফিলার হিসাবে বায়োচার ব্যবহার করা হয়েছে, TN, TP এবং COD-এর অপসারণের হার যথাক্রমে 99.41%, 91.40% এবং 85.09% এ পৌঁছাতে পারে। আমাদের গ্রুপের পূর্ববর্তী গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে স্লাজ বায়োচার ফিলার নির্মিত জলাভূমির নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে, সামগ্রিক সিস্টেমের চিকিত্সার দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে এবং সিস্টেমটিকে শক লোডের জন্য আরও প্রতিরোধী করে তুলতে পারে। উপরোক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে, গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য উপযুক্ত একটি সম্মিলিত প্রযুক্তি অন্বেষণ করতে এবং স্থিতিশীল জৈববস্তু ঘনত্ব বজায় রাখতে অসুবিধা, শক লোডের দুর্বল প্রতিরোধ, এবং গ্রামীণ বর্জ্য জল চিকিত্সা সুবিধাগুলিতে বর্জ্যের গুণমান ওঠানামা এবং মান অতিক্রম করার মতো চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য, লেখক এটিকে একটি {2MB} পূরণ করেছেন৷ সাসপেন্ডেড বায়োফিল্ম ক্যারিয়ারের সাথে একটি ইন্টিগ্রেটেড ফিক্সড-ফিল্ম অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ (IFAS) পরিবেশ তৈরি করে, সিস্টেম স্লাজের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এবং চিকিত্সার দক্ষতা বাড়ায়। গ্রামীণ এলাকায় পুকুর এবং অবনমনের মতো উপলব্ধ অলস জমির পরিবেশগত ব্যবহার বিবেচনা করে এবং নির্মিত জলাভূমিকে একটি পলিশিং প্রক্রিয়া হিসাবে একত্রিত করে, স্লাজ বায়োচার ফিলার ব্যবহার, নাইট্রিফাইড তরল পুনঃসঞ্চালন এবং নিমজ্জিত উদ্ভিদ রোপণের মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল কম্পোসাইট উইল্যান্ডের অপারেশনাল স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য। এইভাবে, একটি A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছিল।
এই সমীক্ষায়, হেফেইতে একটি গ্রামের বর্জ্য জল শোধনাগারের কাঁচা বর্জ্য জলকে চিকিত্সার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে, A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়ার একটি পাইলট-স্কেল পরীক্ষামূলক সেটআপ তৈরি করা হয়েছিল। এর চিকিত্সা কার্যকারিতার উপর মৌসুমী জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রভাব তদন্ত করা হয়েছিল। অপসারণের দক্ষতা এবং কর্মক্ষম স্থিতিশীলতা অন্বেষণ করতে অপারেশন চলাকালীন প্রভাবশালী এবং বর্জ্যের দূষণকারী সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। একই সাথে, প্রক্রিয়াটির অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য হল চীনের গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রকল্পগুলিতে A2O + নির্মিত জলাভূমি সম্মিলিত প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য ডেটা রেফারেন্স এবং ভিত্তি প্রদান করা এবং গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার প্রচার এবং গ্রামীণ এলাকায় সুন্দর, পরিবেশগতভাবে বসবাসযোগ্য গ্রাম নির্মাণের জন্য রেফারেন্স সরবরাহ করা।
1. পরীক্ষামূলক সেটআপ এবং গবেষণা পদ্ধতি
1.1 সম্মিলিত প্রক্রিয়া প্রবাহ
A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়া পরীক্ষা একটি A2O ইউনিট, একটি কার্বন-ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমি, এবং একটি পরিবেশগত পুকুরের একটি সিরিজ অপারেশন গ্রহণ করেছে। A2O ইউনিট একটি বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক কন্টাক্ট ট্যাঙ্ক এবং একটি অ্যারোবিক মেমব্রেন ট্যাঙ্ক (MBBR) নিয়ে গঠিত। বিভ্রান্ত করা অ্যানেরোবিক ট্যাঙ্ক এবং অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্কের বায়ুচলাচল অঞ্চল উভয়ই সাসপেন্ডেড বায়োফিল্ম ক্যারিয়ার মিডিয়াতে পূর্ণ ছিল যাতে বায়োফিল্ম গঠনের জন্য অণুজীবের জন্য সংযুক্তি পৃষ্ঠ সরবরাহ করা হয়। ট্যাঙ্কে সক্রিয় স্লাজ এবং বায়োফিল্ম সহাবস্থান করে, একটি IFAS সিস্টেম গঠন করে, যা স্থিরভাবে সিস্টেম বায়োমাস বজায় রাখতে পারে। বিভ্রান্ত অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্ক নাইট্রিফাইড তরল পুনঃসঞ্চালনের মাধ্যমে ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়াকে উন্নত করেছে। অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্কের নাইট্রিফিকেশন কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নীচে একটি বায়ুচলাচল ব্যবস্থা ছিল। একটি পলি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড (PAC) ডোজিং পোর্ট ট্যাঙ্কের ভিতরে পরিপূরক রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণের জন্য সেট করা হয়েছিল, কার্যকর ফসফরাস অপসারণ সক্ষম করে। CWs ইউনিটে একটি কার্বন{14}}ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমি এবং একটি নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কার্বন{16}ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ নির্মিত জলাভূমি একটি তিন-পর্যায়ের ফিলার ফিল্টারেশন সিস্টেম গ্রহণ করে। ক্লোগিং প্রশমিত করার জন্য মিডিয়া ব্যাকওয়াশ করার জন্য ফিলার জোনের নীচে বায়ুচলাচল ডিস্ক ইনস্টল করা হয়েছিল। নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুরের নীচে একটি চুনাপাথরের স্তর ছিল এবং এতে ঠান্ডা-সহিষ্ণু নিমজ্জিত উদ্ভিদ ভ্যালিসনেরিয়া নাটান এবং পোটামোজেটন ক্রিসপাস লাগানো হয়েছিল। সেটআপ বাইরে স্থাপন করা হয়েছিল. একটি থার্মোমিটার ঋতু জলের তাপমাত্রা পরিবর্তন নিরীক্ষণের জন্য পরিবেশগত পুকুরে ইনস্টল করা হয়েছিল। A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত প্রক্রিয়া প্রবাহ এতে দেখানো হয়েছেচিত্র 1।

1.2 সেটআপ ডিজাইন এবং অপারেশনাল প্যারামিটার
পরীক্ষামূলক সেটআপটি 10 মিমি পুরু পলিপ্রোপিলিন প্লেট ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছিল। বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক ট্যাঙ্কটি বর্গাকার বায়োফিল্ম ক্যারিয়ার মিডিয়াতে ভরা ছিল এবং এতে ব্যাফেল প্লেট ছিল। বিভ্রান্ত অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্কের জন্য মিশ্র মদের পুনঃসঞ্চালন অনুপাত ছিল 50%~150%, এবং এতে ব্যাফেল প্লেটও রয়েছে। অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্কটি একটি বায়বীয় বায়ুচলাচল অঞ্চল এবং একটি অবক্ষেপণ অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। বায়ুচলাচল অঞ্চলটি MBBR সাসপেন্ডেড ক্যারিয়ার মিডিয়াতে পূর্ণ ছিল যার একটি বায়ু-থেকে-জলের অনুপাত ছিল 6:1~10:1৷ অবক্ষেপণ অঞ্চলে একটি পিএসি ডোজিং পোর্ট এবং অবক্ষেপণ সহায়তার জন্য বাঁকযুক্ত প্লেট ছিল। কার্বন-ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমি: প্রাথমিক ফিলার জোনটি চুনাপাথর (~5 সেমি ব্যাস), সেকেন্ডারি ফিলার জোনটি জিওলাইট (~3 সেমি ব্যাস) এবং টারশিয়ারি ফিলার জোন স্লাজ বায়োচার ফিলার (~0.5~1.0 সেমি ব্যাস) দিয়ে ভরা ছিল। প্রতিটি জোনের জন্য ফিলারের উচ্চতা ছিল 75 সেমি। বাহ্যিক কার্বন উত্স যোগ করা, পর্যবেক্ষণ, এবং রক্ষণাবেক্ষণ/খালি করার মতো ফাংশনগুলির জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ফিলার জোনের মধ্যে প্রায় 4 সেমি চওড়া একটি ফাঁক অঞ্চল সেট করা হয়েছিল (এই পরীক্ষার সময় কোনও কার্বন উত্স যোগ করা হয়নি)। নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুরটি 20 সেন্টিমিটার উচ্চতায় চুনাপাথর ফিলার (~3 সেমি ব্যাস) দিয়ে পূর্ণ ছিল। নিমজ্জিত গাছগুলি 10 সেন্টিমিটারের ব্যবধানে এবং 10 সেমি গাছের ব্যবধানে রোপণ করা হয়েছিল। পরীক্ষাটি হেফেই-এর একটি গ্রামের বর্জ্য জল শোধনাগারের কাঁচা বর্জ্য জলকে প্রভাবশালী হিসাবে ব্যবহার করেছিল। পরীক্ষামূলক সময়কাল ছিল 25 মে, 2022 থেকে 17 জানুয়ারী, 2023 পর্যন্ত, মোট 239 দিন। নিমজ্জিত গাছগুলি 2রা ডিসেম্বরে একবার কাটা হয়েছিল, প্রতি 6 মাসে প্রায় একবার। পরিকল্পিত বর্জ্য জল পরিশোধন ক্ষমতা ছিল 50~210 L/d। সেটআপের বিশদ ডিজাইনের পরামিতিগুলি দেখানো হয়েছেটেবিল 1.

1.3 পরীক্ষামূলক পদ্ধতি
1.3.1 পরীক্ষামূলক নকশা
1.3.1.1 সর্বোত্তম বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা পরীক্ষা
পরীক্ষামূলক সেটআপের সফল ট্রায়াল অপারেশনের পর (স্থিতিশীল বর্জ্যের গুণমান), সর্বোত্তম বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা পরীক্ষা 25 মে, 2022 থেকে 30 জুন, 2022 পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। একটি বায়বীয় ট্যাঙ্কের বায়ু-থেকে-জলের অনুপাত 6:1, নাইট্রিফাইড এবং পিসিআরসিও 10% পুনরুদ্ধার করার শর্তে। (Al2O3 বিষয়বস্তু 28%) প্রায় 3.7 g/d ব্যবহার, সেটআপের বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা হয়েছিল (50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 210 L/d)। সেটআপের সর্বোত্তম বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা অন্বেষণ করতে বর্জ্য মানের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। এই সময়কালে, জলের তাপমাত্রা 24.5-27.1 ডিগ্রির মধ্যে পরিবর্তিত হয়। শীতকালে স্থিতিশীল বর্জ্য সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য, গৃহীত বর্জ্য মান হল GB 18918-2002 এর গ্রেড A স্ট্যান্ডার্ড "পৌরসভার বর্জ্য জল শোধনাগারের জন্য দূষণকারীর নিষ্কাশন মান"।
1.3.1.2 সম্মিলিত প্রক্রিয়া সামগ্রিক চিকিত্সা কর্মক্ষমতা পরীক্ষা
পরীক্ষার সময়কাল ছিল জুলাই 1, 2022 থেকে 17 জানুয়ারী, 2023 পর্যন্ত। সর্বোত্তম বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা 120 L/d সেট করা হয়েছিল। বায়বীয় ট্যাঙ্কের বাতাসের-থেকে-জলের অনুপাত ছিল 6:1~10:1, এবং মিশ্র মদ পুনঃসঞ্চালনের অনুপাত ছিল 50%~150%। প্রভাবশালী এবং প্রবাহিত জলের গুণমান সূচক (TN, TP, NO3--N, NH4+প্রতিটি প্রক্রিয়া ইউনিট থেকে -N, এবং COD) পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। পরীক্ষার সময়কালে জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনগুলি (মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত) রেকর্ড করা হয়েছিল। গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জলের জন্য A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়ার চিকিত্সা কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, এবং সম্মিলিত প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতার উপর মৌসুমী জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রভাব তদন্ত করা হয়েছিল।
1.3.2 নমুনা
পরীক্ষার সময়কালে, পানির গুণমান পরীক্ষার জন্য নমুনাগুলি অনিয়মিতভাবে (প্রতি সপ্তাহে প্রায় 1 ~ 2 বার) নেওয়া হয়েছিল। সেটআপ ইনফ্লুয়েন্ট, বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্ক বর্জ্য, অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্ক বর্জ্য, কার্বন-ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমি বর্জ্য, এবং নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুরের বর্জ্য থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেটআপের ইনলেট পাইপ থেকে প্রভাবশালী নমুনা এবং প্রতিটি ইউনিটের আউটলেট থেকে বর্জ্য নমুনা নেওয়া হয়েছিল। নমুনা নেওয়ার একই দিনে জলের গুণমান সূচক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। পরীক্ষিত সূচকগুলির মধ্যে TN, TP, NO অন্তর্ভুক্ত রয়েছে3--N, NH4+-N, এবং COD। প্রতিবার নমুনা নেওয়া হয়েছিল, পরিবেশগত পুকুরে থার্মোমিটার থেকে জলের তাপমাত্রার রিডিং রেকর্ড করা হয়েছিল (0 ~ 32 ডিগ্রির মধ্যে পরিবর্তিত)। ঋতুগত তাপমাত্রার পার্থক্যের সাথে প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশগত পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়। পরীক্ষামূলক সেটআপের জন্য পরিকল্পিত বর্জ্য মান DB 34/3527-2019 "গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সা সুবিধার জন্য জল দূষণকারী স্রাবের মান" গ্রেড A মানকে অনুসরণ করে। পরিকল্পিত প্রভাবশালী ঘনত্ব এবং বর্জ্য মান বিস্তারিত আছেটেবিল 2.

1.3.3 জলের গুণমান বিশ্লেষণ পদ্ধতি
HJ 636-2012 "জলের গুণমান - মোট নাইট্রোজেনের নির্ণয় - ক্ষারীয় পটাসিয়াম পারসালফেট হজম UV স্পেকট্রোফোটোমেট্রিক পদ্ধতি" ব্যবহার করে জলের নমুনায় TN ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। না3--HJ/T 346-2007 "জলের গুণমান - নাইট্রেট নাইট্রোজেনের নির্ণয় - আল্ট্রাভায়োলেট স্পেকট্রোফোটোমেট্রি (ট্রায়াল)" ব্যবহার করে N ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। এনএইচ4+-HJ 535-2009 "জলের গুণমান - অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের নির্ণয় - নেসলারের রিএজেন্ট স্পেকট্রোফোটোমেট্রি" ব্যবহার করে N ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। HJ 828-2017 "জলের গুণমান - রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা নির্ধারণ - ডাইক্রোমেট পদ্ধতি" ব্যবহার করে COD নির্ধারণ করা হয়েছিল৷ টিপি ঘনত্ব GB 11893-1989 "জলের গুণমান - মোট ফসফরাস নির্ধারণ - অ্যামোনিয়াম মলিবডেট স্পেকট্রোফোটোমেট্রিক পদ্ধতি" ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছিল।
2. ফলাফল এবং আলোচনা
2.1 সম্মিলিত প্রক্রিয়া কর্মক্ষমতা উপর বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা প্রভাব
যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 2 (a)(b), যেহেতু দৈনিক বর্জ্য জল পরিশোধন ক্ষমতা ধীরে ধীরে 50 L/d থেকে 210 L/d পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, TN এবং NH-এর অপসারণের দক্ষতা4+-সম্মিলিত প্রক্রিয়ার প্রতিটি ইউনিট দ্বারা N একটি হ্রাস প্রবণতা দেখায়। TN অপসারণের হার 91.55% (50 L/d) থেকে কমে 52.17% (210 L/d), এবং NH4+-N অপসারণের হার 97.47% (70 L/d) থেকে 80.68% (210 L/d) হয়েছে৷ এর কারণ হল দৈনিক বর্জ্য জল শোধনের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে হাইড্রোলিক ধরে রাখার সময় কমে যায়, অণুজীবের দূষণকারীকে হ্রাস করার জন্য উপলব্ধ সময় কমিয়ে দেয়, যার ফলে চিকিত্সার কার্যকারিতা খারাপ হয়। তাদের মধ্যে, A2O ইউনিট টিএন এবং এনএইচে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে4+-N অপসারণ। এই ইউনিটের জন্য গড় প্রভাবশালী TN ঘনত্ব ছিল 38.68 mg/L, বর্জ্য ছিল 16.87 mg/L, অপসারণের হার 56.29%। গড় প্রভাবশালী NH4+-N ঘনত্ব ছিল 36.29 mg/L, বর্জ্য ছিল 5.50 mg/L, অপসারণের হার 84.85%। কার্বন-ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমির জন্য, গড় প্রভাবশালী TN ঘনত্ব ছিল 16.87 mg/L, বর্জ্য ছিল 11.96 mg/L, অপসারণের হার 29.10%। নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুরের জন্য, গড় প্রভাবশালী TN ঘনত্ব ছিল 11.96 mg/L, বর্জ্য ছিল 9.47 mg/L, অপসারণের হার 20.82%। কার্বন ভিত্তিক ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ জলাভূমির নাইট্রোজেন অপসারণ কার্যকারিতা পরিবেশগত পুকুরের তুলনায় ভাল ছিল কারণ উপ-পৃষ্ঠ প্রবাহ জলাভূমির অ্যানোক্সিক{15} পরিবেশ ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য বেশি উপযুক্ত। তবে এনএইচ4+- পরিবেশগত পুকুরের N অপসারণ কার্যকারিতা ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ জলাভূমির তুলনায় ভাল ছিল৷ গড় প্রভাবশালী NH4+-কার্বনের জন্য N ঘনত্ব-ভিত্তিক উপতলের প্রবাহ জলাভূমি ছিল 5.50 mg/L, বর্জ্য ছিল 4.04 mg/L, অপসারণের হার মাত্র 26.53%। পরিবেশগত পুকুরের জন্য, গড় প্রভাবশালী NH4+-N ঘনত্ব ছিল 4.04 mg/L, বর্জ্য ছিল 2.38 mg/L, অপসারণের হার 41.07%। এর কারণ হল বাস্তুসংস্থান পুকুরের বায়বীয় পরিবেশ নাইট্রিফিকেশনের জন্য বেশি উপযোগী, আরও NH রূপান্তর করে4+-N থেকে NO3--N, এর ফলে উচ্চতর NH হয়4+-N অপসারণের হার। যখন বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা 150 L/d পৌঁছেছিল, তখন বর্জ্য TN ঘনত্ব ছিল 15.11 mg/L, GB 18918-2002-এর গ্রেড A মানকে ছাড়িয়ে গেছে। তাই, স্থিতিশীল TN সম্মতি নিশ্চিত করতে, সর্বাধিক বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা ছিল 120 L/d। যখন বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা 210 L/d পৌঁছেছে, তখন বর্জ্য NH4+-N ঘনত্ব ছিল 7.07 mg/L, GB 18918-2002 এর গ্রেড A মানকে ছাড়িয়ে গেছে। অতএব, NH জন্য সর্বাধিক বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা4+-N সম্মতি ছিল 180 L/d৷

যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 2 (গ), গড় প্রভাবশালী COD ছিল 100 mg/L এর নিচে, যা কম জৈব উপাদান নির্দেশ করে। বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা বৃদ্ধি COD অপসারণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেনি, COD অপসারণের হার 75% ~ 90% এর মধ্যে। যেহেতু বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা 50 L/d থেকে 210 L/d হয়েছে, গড় বর্জ্য COD ছিল 19.16 mg/L, যার সর্বাধিক বর্জ্য COD 26.07 mg/L, এখনও GB 18918-এর 50 mg/L মান থেকে অনেক নীচে{16}} A 2002O একক 2002O গ্রেডে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কারণ বায়বীয় এমবিবিআর ট্যাঙ্কের বায়ুচলাচল ডিভাইস একটি বায়বীয় পরিবেশ তৈরি করেছে, বায়বীয় অণুজীবের জৈব রাসায়নিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সিওডি অপসারণকে শক্তিশালী করে। অতিরিক্তভাবে, A2O ইউনিটে নাইট্রিফাইড তরলের পুনঃসঞ্চালন বিভ্রান্ত অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্ককে বর্জ্য জলে জৈব পদার্থকে কার্বন উত্স হিসাবে আরও ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, ডিনাইট্রিফিকেশন বাড়ানোর সময় COD-এর অংশ অপসারণ করে। কার্বন{18}ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমি COD অপসারণে দ্বিতীয় বৃহত্তম অবদান রেখেছে। এর অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক পরিবেশ বর্জ্য জলে জৈব পদার্থকে কার্বন উত্স হিসাবে ব্যবহার করার জন্য অনুকূল, যা ডিনাইট্রিফিকেশন বাড়ানোর সময় জৈব পদার্থের অংশকে অবনমিত করে, যে কারণে এটির আরও ভাল TN অপসারণ ছিল। অধিকন্তু, ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ জলাভূমির স্তর স্তর কিছু জৈব পদার্থ শোষণ করতে পারে। পরিবেশগত পুকুরটি সিওডি অবক্ষয়ের উপর সীমিত প্রভাব ফেলেছিল। বাস্তুসংস্থান পুকুরের জন্য গড় প্রভাবশালী COD ছিল 22.21 mg/L, এবং সবচেয়ে সহজে জৈব-অবচনযোগ্য জৈব পদার্থগুলি ইতিমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, এমন জৈবগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলিকে হ্রাস করা আরও কঠিন।
যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 2 (d), বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, বর্জ্য টিপি ঘনত্ব স্থিতিশীল থাকে। বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে TP অপসারণ প্রভাবিত করেনি. গড় প্রভাবশালী TP ঘনত্ব ছিল 3.7 mg/L, এবং গড় বর্জ্য ঘনত্ব ছিল 0.18 mg/L, গড় অপসারণের হার 95.14%, যা ভাল TP অপসারণের ইঙ্গিত দেয়। টিপি প্রধানত A2O ইউনিটে সরানো হয়েছিল। A2O ইউনিটের জন্য প্রভাবশালী TP ঘনত্ব ছিল 3.7 mg/L, এবং বর্জ্য ছিল মাত্র 0.29 mg/L, GB 18918-2002 গ্রেড A-এর 0.5 mg/L স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে ভালো। এর কারণ A2O ইউনিটে শুধুমাত্র জৈবিক ফসফরাস-ফোসফরাস-ফোসফোসফরাস-এর দ্বারা জৈব পদার্থের পরিমাণ ছিল না। (PAOs) কিন্তু রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণের সাথে 3.7 গ্রাম/ডি পিএসি ডোজ করে সম্পূরক। জৈবিক এবং রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণের সমন্বয়ের ফলে A2O ইউনিটে 90% এর বেশি ফসফরাস অপসারণ করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ জলাভূমি এবং বাস্তুসংস্থানীয় পুকুর প্রধানত ফসফরাস অপসারণের জন্য সাবস্ট্রেট শোষণ, অবক্ষেপণ, উদ্ভিদ গ্রহণ, এবং জীবাণুর অবক্ষয়ের মতো প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু, জলাভূমিতে প্রবেশ করা টিপির ঘনত্ব ইতিমধ্যেই 0.29 মিলিগ্রাম/এলের মতো কম ছিল, যা আরও অপসারণকে আরও কঠিন করে তুলেছে। এই সম্মিলিত কারণগুলি জলাভূমি এবং পরিবেশগত পুকুরের সাধারণ টিপি অপসারণের কার্যকারিতার দিকে পরিচালিত করে।
তাই, GB 18918-2002 গ্রেড A স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সমস্ত বর্জ্য সূচকের স্থিতিশীল সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য, এই প্রক্রিয়ার জন্য সর্বোত্তম বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা 120 L/d নির্ধারণ করা হয়েছিল।
2.2 সম্মিলিত প্রক্রিয়ার দূষণকারী অপসারণ কর্মক্ষমতা
2.2.1 সিওডি অপসারণ কর্মক্ষমতা
যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 3, সামগ্রিক চিকিত্সা কর্মক্ষমতা পরীক্ষার সময়কালে (জুলাই 1, 2022, থেকে 17 জানুয়ারী, 2023, বর্জ্য জল চিকিত্সা ক্ষমতা 120 L/d), জলের তাপমাত্রা একটি ওঠানামাকারী নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়, 32 ডিগ্রি থেকে 0 ডিগ্রিতে হ্রাস পায়। সিওডি অপসারণের হার ওঠানামা করেছে, এবং জলের তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে সিওডি অপসারণের উপর কোন সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েনি। সঙ্গে মিলিতচিত্র 4, COD অপসারণের হার 66.16%~82.51% এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়, প্রাথমিকভাবে প্রভাবশালী COD ঘনত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। অধ্যয়নগুলি দেখায় যে অ্যানেরোবিক/অ্যানোক্সিক অবস্থার অধীনে, সিওডি অপসারণ প্রধানত মাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে। A2O-MBBR+CWs প্রক্রিয়া অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক-অক্সিক-অ্যানোক্সিক-অক্সিক অবস্থার মধ্যে বিকল্প হয়, যা COD অপসারণকে উন্নত করে। অপারেশন চলাকালীন, জলের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায়, যদিও প্রভাবশালী COD 80 ~ 136 mg/L থেকে, বর্জ্য COD 50 mg/L এর নিচে স্থিতিশীল ছিল, DB 34/3527-2019 এর গ্রেড A মান পূরণ করে, ভাল জৈব ক্ষয় নির্দেশ করে। A2O বিভাগটি COD অপসারণে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক কনট্যাক্ট ট্যাঙ্কের গড় COD অপসারণের হার ছিল 43.38%, যা মোট COD অপসারণের 65.43%। অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্কের গড় অপসারণের হার ছিল 14.69%, যা মোটের 19.87%। A2O বিভাগটি সিওডি অপসারণে 85% এর বেশি অবদান রেখেছে, বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক ট্যাঙ্ক এবং অ্যারোবিক MBBR ট্যাঙ্কের মিডিয়ার বৃহৎ নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ এলাকা থেকে উপকৃত হয়েছে, উচ্চ স্লাজ ঘনত্ব, এবং ব্যাকটেরিয়া → প্রোটোজোয়া → মেটাজোয়া থেকে একটি খাদ্য শৃঙ্খল গঠন, কার্যকরভাবে জলে জৈব পদার্থের অবনতি ঘটায়। IFAS সিস্টেমের উচ্চ জীববৈচিত্র্য তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথেও ভাল জৈব অপসারণ নিশ্চিত করেছে। অতিরিক্তভাবে, বিভ্রান্ত অ্যানারোবিক-অ্যানোক্সিক যোগাযোগ ট্যাঙ্কের বর্জ্য জলে দ্রবণীয় জৈব পদার্থের অংশ ব্যাকটেরিয়া ডেনিট্রিফাইং দ্বারা কার্বন উত্স হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এদিকে, পুনঃপ্রবর্তিত মিশ্রিত মদ NO বেড়েছে3--বিভ্রান্ত অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্কে এন ঘনত্ব, NO রূপান্তর করতে ব্যাকটেরিয়াকে ডিনাইট্রিফাই করে কার্বন উত্সের ব্যবহার প্রচার করে3-{{0}না/না2--N নাইট্রোজেন গ্যাসে। বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক কনট্যাক্ট ট্যাঙ্কে উচ্চ সিওডি অপসারণের হার আরও যাচাই করে যে এই প্রক্রিয়াটি বর্জ্য জলে জৈব পদার্থকে ডিনাইট্রিফিকেশন কার্বন উত্স হিসাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে। কার্বন-ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমির গড় COD অপসারণের হার ছিল 7.18%, যা মোট COD অপসারণের 9.18%। ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ জলাভূমির অ্যানেরোবিক/অ্যানোক্সিক পরিবেশ কার্বন উৎস হিসেবে জৈব পদার্থ ব্যবহার করে অণুজীবের জন্য উপযোগী, ডিনাইট্রিফিকেশন বাড়ানোর সময় সিওডি অপসারণ অর্জন করে। সম্পর্কিত গবেষণা আরও ইঙ্গিত করে যে বায়োচার ফিলার ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণ এবং আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে জৈব পদার্থকে শোষণ করতে পারে। অতএব, ভূপৃষ্ঠের প্রবাহ জলাভূমিতে স্লাজ বায়োচার ফিলারও কিছু জৈব পদার্থ শোষণ করবে। নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুরে গড় COD অপসারণের হার ছিল মাত্র 3.68% কারণ পুকুরে প্রবেশকারী COD ইতিমধ্যেই গড়ে 30.59 mg/L-এ কম ছিল, এবং বেশিরভাগই অবাধ্য জৈব নিয়ে গঠিত, যা প্রধানত শোষণ এবং উদ্ভিদ গ্রহণের মাধ্যমে সরানো হয়, সীমিত প্রভাব সহ।


2.2.2 নাইট্রোজেন অপসারণ কর্মক্ষমতা
যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 3, যেহেতু জলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 32 ডিগ্রী থেকে 12 ডিগ্রীতে নেমে এসেছে, TN এবং NH4+-N অপসারণের হার ওঠানামা করেছে। গড় TN অপসারণের হার 75.61% এবং গড় NH-এ পৌঁছেছে4+-N অপসারণের হার 95.70% এ পৌঁছেছে৷ যখন জলের তাপমাত্রা 12 ডিগ্রির নিচে নেমে যায়, TN এবং NH4+-N অপসারণের হার দ্রুত হ্রাসের প্রবণতা দেখায়, কিন্তু গড় সরানোর হার এখনও যথাক্রমে 58.56% এবং 80.40% এ পৌঁছেছে৷ এর কারণ হল মৌসুমি জলের তাপমাত্রা হ্রাস মাইক্রোবিয়াল কার্যকলাপকে বাধা দেয়, যা ডিনাইট্রিফিকেশন কর্মক্ষমতাকে দুর্বল করে। সম্মিলিত প্রক্রিয়া পরিচালনার সময়কালে (জুলাই 1, 2022, থেকে 17 জানুয়ারী, 2023) প্রভাবশালী এবং বর্জ্য দূষণকারী ঘনত্বের পরিসংখ্যানগত ফলাফল অনুসারে দেখানো হয়েছেটেবিল 3, গড় প্রভাবশালী TN এবং NH4+-N ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে 36.56 mg/L এবং 32.47 mg/L। এনএইচ4+-TN এর 88.81% N এর জন্য দায়ী। প্রভাবশালী NO3--N (0.01 mg/L) প্রায় নগণ্য ছিল। গড় বর্জ্য TN এবং NH4+-N ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে 11.69 mg/L এবং 3.5 mg/L, উভয়ই DB 34/3527-2019-এর গ্রেড A মান পূরণ করে। গড় বর্জ্য NO3--N ঘনত্ব ছিল 6.03 mg/L, এই প্রক্রিয়ার ভাল নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা নির্দেশ করে, NH রূপান্তর করে4+-N থেকে না3--N. যাইহোক, NO এর জমে3--এফ্লুয়েন্টের N ইঙ্গিত দেয় যে আরও ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য এখনও জায়গা রয়েছে৷ যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 5 (ক), TN অপসারণ A2O বিভাগে সর্বোচ্চ ছিল। বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক কনট্যাক্ট ট্যাঙ্কের গড় TN অপসারণের হার ছিল 44.25%, এবং অ্যারোবিক MBBR ট্যাঙ্কের গড় TN অপসারণের হার ছিল 9.55%। এটি অ্যারোবিক জোনে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং অ্যানোক্সিক জোনে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের ফলাফল। কার্বন ভিত্তিক নির্মিত জলাভূমির গড় TN অপসারণের হার ছিল 11.07%, কারণ এটির কার্বন উত্স এবং এর অ্যানেরোবিক/অ্যানোক্সিক পরিবেশ নির্গত করার ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট নাইট্রোজেন অপসারণ ক্ষমতা বজায় রেখে, ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য সহায়ক। নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশগত পুকুরের গড় TN অপসারণের হার ছিল মাত্র 3.54%, সাধারণ অপসারণ কার্যকারিতা সহ, কারণ এর বায়বীয় পরিবেশ ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য উপযুক্ত নয়। যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 5 (খ), NH4+-N অপসারণ প্রাথমিকভাবে A2O বিভাগে সম্পন্ন হয়েছিল৷ বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক কনট্যাক্ট ট্যাঙ্কের একটি NH ছিল4+-N অপসারণের হার 59.46%, এবং অ্যারোবিক MBBR ট্যাঙ্কের একটি NH ছিল4+-N অপসারণের হার 24.24%। A2O বিভাগটি মোট NH এর 93.57% জন্য দায়ী4+-N অপসারণ। উচ্চ NH4+-A2O বিভাগে এন অপসারণ বায়বীয় এমবিবিআর ট্যাঙ্কে ক্রমাগত বায়ুচলাচলের কারণে হয়, যা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াকে NH রূপান্তর করতে DO-কে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে দেয়4+-N থেকে না3--N. তারপর এটি অ্যানোক্সিক ট্যাঙ্কে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়, যেখানে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া NO রূপান্তরিত হয়3-- অপসারণের জন্য N থেকে N2। পরীক্ষার সময়কালে, গড় TN অপসারণের হার ছিল 68.40%, এবং গড় NH4+-N অপসারণের হার ছিল 89.45%, যা ভাল নাইট্রোজেন অপসারণের কার্যকারিতা নির্দেশ করে।


যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 3, জলের তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি থেকে 0 ডিগ্রিতে কমে যাওয়ায়, TN অপসারণের হার সর্বাধিক 79.19% থেকে 51.38% এ কমেছে। সঙ্গে মিলিতচিত্র 5 (ক), when water temperature was >20 ডিগ্রী, গড় TN অপসারণের হার 75% ছাড়িয়ে গেছে, যার গড় 8.41 মিলিগ্রাম/এল বর্জ্য ঘনত্ব রয়েছে, কারণ অণুজীবের কার্যকলাপ 20~32 ডিগ্রি পরিসরে বেশি, যা ঝাং না এট আল-এর গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আরও ভাল ডিনাইট্রিফিকেশনের দিকে পরিচালিত করে। যখন পানির তাপমাত্রা 20 ডিগ্রী থেকে 5 ডিগ্রীতে হ্রাস পায়, তখন গড় TN অপসারণের হার 65.44% এ কমে যায় এবং গড় বর্জ্য ঘনত্ব বেড়ে 12.70 মিলিগ্রাম/লি. যখন জলের তাপমাত্রা ছিল 0~5 ডিগ্রী, তখন গড় TN অপসারণের হার কমে 52.75%, এবং গড় বর্জ্য ঘনত্ব 17.62 mg/L-এ বৃদ্ধি পায়, যা TN অপসারণের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব নির্দেশ করে। অধ্যয়নগুলি দেখায় যে জলের তাপমাত্রা হ্রাসের সাথে সাথে জীবাণু ক্রিয়াকলাপ বাধাগ্রস্ত হয়। যখন জলের তাপমাত্রা<5.6°C, microorganisms are basically dormant, and population numbers sharply decrease, limiting pollutant degradation. When water temperature <4°C, microorganisms begin to die. However, in this process, even when water temperature dropped to 0°C, the TN removal rate still reached 51.52%, and effluent always met the Grade A standard of DB 34/3527-2019. This is because the IFAS system in the A2O section maintained high biomass concentration. During the test period, MLSS concentration in the baffled anaerobic-anoxic contact tank and aerobic MBBR tank reached 6,000~8,000 mg/L. Additionally, recirculation of nitrified liquid further enhanced denitrification. Furthermore, wastewater passed sequentially through the limestone, zeolite, and sludge biochar filler zones of the subsurface flow wetland, where anaerobic and aerobic reactions occurred simultaneously. Various organics adsorbed on filler surfaces and the slow-release of carbon sources from biochar filler promoted denitrification, further enhancing nitrogen removal. Research indicates that biochar can increase the abundance and diversity of denitrifying microorganisms in wetlands. Also, due to its structure, subsurface flow wetlands have some thermal insulation effect, helping maintain internal microbial activity. Under the influence of multiple factors, the combined process exhibited strong resistance to low-temperature shock, maintaining over 50% TN removal even at 0°C. In summary, when water temperature is >5 ডিগ্রী, TN অপসারণ কার্যকারিতা ভাল, 15 mg/L এর নিচে বর্জ্য স্থিতিশীল। এই মুহুর্তে, অন্যান্য দূষণকারী অপসারণের কথা বিবেচনা করে, বর্জ্য জল পরিশোধন ক্ষমতা যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 3, জলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায়, NH4+-N অপসারণের হার সর্বাধিক 99.52% থেকে সর্বনিম্ন 74.77% এবং বর্জ্য NH-এ হ্রাস পেয়েছে4+-N ঘনত্ব সর্বনিম্ন 0.17 mg/L থেকে বেড়ে 8.40 mg/L হয়েছে। পানির তাপমাত্রা হ্রাস করা ব্যাকটেরিয়া নাইট্রিফাইং এবং নাইট্রিফাইং ক্রিয়াকলাপকে বাধা দেয়, এনএইচ হ্রাস করে4+-N removal. However, when water temperature >12 ডিগ্রী, গড় বর্জ্য NH4+-N ঘনত্ব ছিল 1.58 mg/L। যখন জলের তাপমাত্রা 12 ডিগ্রির কম বা সমান হয়, তখন গড় বর্জ্য NH4+-N ঘনত্ব বেড়েছে 6.58 mg/L, কিন্তু বর্জ্য NH4+-N সবসময় DB 34/3527-2019-এর গ্রেড A মান পূরণ করে। যখন জলের তাপমাত্রা ছিল 20~32 ডিগ্রী, গড় NH4+-N অপসারণের হার 96% ছাড়িয়ে গেছে৷ সঙ্গে মিলিতচিত্র 5 (খ), বর্জ্য NH4+-এই পরিসরে N এর ঘনত্ব ছিল 2 mg/L এর নিচে, যা উচ্চ নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপ এবং চমৎকার সামগ্রিক NH নির্দেশ করে4+-N অপসারণ। যখন জলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 20 ডিগ্রী থেকে 12 ডিগ্রীতে নেমে আসে, তখন গড় NH4+-N removal rate still exceeded 90%, showing good removal, as research indicates water temperature >12 ডিগ্রী নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি, নাইট্রিফিকেশন প্রচারের জন্য উপযুক্ত। অতএব, NH4+-N 12~20 ডিগ্রী পরিসরে উচ্চ অপসারণের হার বজায় রেখেছে। যখন পানির তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 12 ডিগ্রী থেকে 0 ডিগ্রীতে নেমে আসে, তখন গড় NH4+-N অপসারণের হার এখনও 80% এ পৌঁছেছে৷ বিদ্যমান গবেষণা দেখায় যে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া প্রায় 0 ডিগ্রিতে নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা হারায়। তবে এই সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে ০ ডিগ্রিতেও NH4+-N অপসারণের হার 75% ছাড়িয়ে গেছে, কম তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়াটির ভাল নাইট্রিফিকেশন কার্যকারিতা নির্দেশ করে। কারণ এই গবেষণার A2O-MBBR বিভাগে IFAS সিস্টেমে প্রায় 1 মাস পর্যন্ত দীর্ঘ বায়োফিল্ম স্লাজ বয়স রয়েছে, যা বায়োকেমিক্যাল ট্যাঙ্কে নাইট্রিফিকেশন হারকে প্রথাগত সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়ার তুলনায় তাপমাত্রার দ্বারা অনেক কম প্রভাবিত করে, কম শীতের তাপমাত্রায় নাইট্রিফিকেশন কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। ওয়েই জিয়াওহান এট আল দ্বারা গবেষণা। এছাড়াও নির্দেশ করে যে NH অনুগত না হওয়ার প্রধান কারণ-4+-নিম্ন জলের তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে N বর্জ্য অপর্যাপ্ত সক্রিয় স্লাজের বয়স, নাইট্রিফায়ার কার্যকলাপের উপর তাপমাত্রার প্রভাব গৌণ। অতএব, যদিও পানির তাপমাত্রা হ্রাস কিছুটা হলেও নাইট্রিফায়ার কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে, এই প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত স্লাজের বয়স NH নিশ্চিত করেছে4+-নিম্ন তাপমাত্রায় N অপসারণ। পরীক্ষার সময়কালে, গড় বর্জ্য NH4+-N ঘনত্ব ছিল 3.50 mg/L, এবং সম্মিলিত প্রক্রিয়া ভাল এবং স্থিতিশীল নাইট্রিফিকেশন কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে।
2.2.3 ফসফরাস অপসারণ কর্মক্ষমতা
যেমন দেখানো হয়েছেচিত্র 3, টিপি অপসারণের হার জলের তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সামান্য পরিবর্তিত হয়, 94% এর উপরে স্থিতিশীল থাকে। সঙ্গে মিলিতচিত্র 6, প্রভাবশালী TP ঘনত্ব 3.03~4.14 mg/L থেকে, এবং বর্জ্য TP ঘনত্ব 0.14~ 0.28 mg/L, DB 34/3527-2019-এর গ্রেড A মান পূরণ করে। এই প্রক্রিয়াটি জৈবিক ফসফরাস অপসারণ (PAOs দ্বারা) এবং রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণের (PAC দ্বারা) সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে। পানির তাপমাত্রা কমে গেলে, PAO কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়, যা জৈবিক ফসফরাস অপসারণকে প্রভাবিত করে। যাইহোক, এই প্রক্রিয়াটি 3.7 গ্রাম/ডি পিএসি ডোজ করে রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণের সাথে সম্পূরক, একটি স্থিতিশীল TP অপসারণের হার বজায় রাখে এবং সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় ফসফরাস অপসারণের উপর জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করে। A2O ইউনিটের সেরা TP অপসারণ কর্মক্ষমতা ছিল। অ্যানেরোবিক-অ্যানোক্সিক ইউনিট বর্জ্যের গড় TP ঘনত্ব ছিল 2.48 মিলিগ্রাম/লি, যার অপসারণের হার 32.61%। বায়বীয় ইউনিট বর্জ্য গড় TP ঘনত্ব ছিল 0.29 mg/L, অপসারণের হার 59.51%। A2O ইউনিটের জন্য সামগ্রিক TP অপসারণের হার ছিল 92.12%। A2O-MBBR সেকশনের বিভ্রান্তিকর নকশাটি বহুলাংশে পুনঃপ্রবর্তিত মিশ্রিত মদের মধ্যে বহন করা নাইট্রেট নাইট্রোজেনকে অপসারণ করতে পারে, যা অ্যানেরোবিক PAOগুলিকে অ্যানেরোবিক বিভাগে ফসফরাসকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুক্ত করতে দেয় এবং অ্যারোবিক রিসিংফোলোজিক্যাল বিভাগে ফসফরাসকে আরও সম্পূর্ণরূপে শোষণ করতে দেয়। উপরন্তু, অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্কের একপাশে ডোজ করে রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণ একটি স্থিতিশীল TP অপসারণের হার বজায় রাখে, যার বর্জ্যের গুণমান DB 34/3527-2019-এর গ্রেড A স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে স্থিরভাবে ভাল। A2O-MBBR বিভাগে জৈবিক ফসফরাস অপসারণ প্রধানত ঘটে যখন বিভ্রান্ত অ্যানারোবিক ট্যাঙ্কের PAOগুলি জৈব পদার্থের অংশ এবং উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিডকে পলিহাইড্রোক্সালকানোয়েট (PHAs) তে রূপান্তর করতে কার্বন উত্স ব্যবহার করে। যখন বর্জ্য জল বিভ্রান্ত অ্যানেরোবিক ট্যাঙ্ক থেকে অ্যারোবিক এমবিবিআর ট্যাঙ্কে প্রবাহিত হয়, তখন PAOগুলি ফসফরাস গ্রহণ সম্পূর্ণ করতে ইলেক্ট্রন দাতা হিসাবে PHAs ব্যবহার করে। যাইহোক, জৈবিক ফসফরাস অপসারণ কার্যকারিতা PAO কার্যকলাপ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়, এবং নিম্ন জলের তাপমাত্রা PAO কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করে। অতএব, স্থিতিশীল ফসফরাস অপসারণ অর্জনের জন্য, রাসায়নিক ফসফরাস অপসারণ প্রক্রিয়া নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, কার্বন-ভিত্তিক উপতলের প্রবাহ জলাভূমিতে স্তর স্তর দ্বারা শোষণ এবং পরিবেশগত পুকুরে নিমজ্জিত উদ্ভিদের বৃদ্ধিও কিছু ফসফরাস শোষণ করে।

সংক্ষেপে, সেটআপটি পরীক্ষার সময়কালে স্থিরভাবে পরিচালিত হয়েছিল, ভাল সামগ্রিক দূষণকারী অপসারণ কার্যকারিতা সহ। A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়া TN, NH এর জন্য গড় অপসারণের হার 68.40%, 89.45%, 73.94% এবং 94.04% অর্জন করেছে4+-N, COD, এবং TP, যথাক্রমে। গড় বর্জ্য ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে 11.69 mg/L, 3.50 mg/L, 26.9 mg/L, এবং 0.22 mg/L, সবগুলোই DB 34/3527-2019-এর গ্রেড A মান পূরণ করে। Wu Qiong এট আল দ্বারা গবেষণা. ইঙ্গিত করে যে A2O-MBBR হল সক্রিয় স্লাজ এবং বায়োফিল্ম এর একটি যৌগিক প্রক্রিয়া, যাতে বড় মাইক্রোবিয়াল পরিমাণ, দীর্ঘ স্লাজের বয়স, উচ্চ আয়তনের লোডিং, ছোট আয়তন এবং পদচিহ্ন, শক লোডের শক্তিশালী প্রতিরোধ, ভাল বর্জ্য গুণমান এবং স্থিতিশীল অপারেশন রয়েছে। অধিকন্তু, শীতকালে বায়োফিল্ম প্রক্রিয়াগুলির ডিনাইট্রিফিকেশন কার্যকারিতা সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়াগুলির তুলনায় ভাল, এটি শীতকালে কম তাপমাত্রার বর্জ্য জলের চিকিত্সার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে। এই গবেষণায় A2O-MBBR বিভাগের ভাল দূষণকারী অপসারণের কার্যকারিতার জন্য এটিও প্রধান কারণ। এই গবেষণায় A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়া A2O-MBBR প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে একটি CWs পলিশিং ট্রিটমেন্ট জোন যোগ করে, যা প্রক্রিয়াটির সামগ্রিক পরিশোধন কার্যক্ষমতা এবং অপারেশনাল স্থিতিশীলতাকে আরও উন্নত করে। TN এবং NH অপসারণ4+-N ঋতুকালীন জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের দ্বারা কম প্রভাবিত হয়েছিল, যখন COD এবং TP অপসারণ ঋতুকালীন জলের তাপমাত্রা দ্বারা প্রায় প্রভাবিত হয়নি৷ পরীক্ষার সময়কালে, এটি শক লোডের জন্য শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রদর্শন করেছিল, যা গার্হস্থ্য বর্জ্য জলের গুণমান এবং পরিমাণে বড় ওঠানামা সহ গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
2.3 সম্মিলিত প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
এই সম্মিলিত প্রক্রিয়ার খরচের মধ্যে প্রধানত নির্মাণ খরচ এবং বর্জ্য জল শোধন অপারেশন খরচ অন্তর্ভুক্ত। ট্যাঙ্ক বডি, আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মিডিয়া, নিমজ্জিত গাছপালা এবং পাইপ ফিটিং কেনা সহ পরীক্ষামূলক সেটআপ স্থাপনের জন্য নির্মাণ খরচ ছিল, যা মোট প্রায় 3,000 CNY। 0.18 m³/d পরীক্ষার সময় সর্বাধিক বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে, প্রতি m³ শোধিত বর্জ্য জলের নির্মাণ ব্যয় প্রায় 16,700 CNY। অপারেশন খরচ প্রধানত সেটআপ অপারেশন থেকে উদ্ভূত হয়, যার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি শক্তি খরচ, রাসায়নিক খরচ, স্লাজ নিষ্পত্তি খরচ, এবং শ্রম খরচ। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে: ফিড পাম্প (পাওয়ার 2 W, Q=2.8 m³/d), রিসার্কুলেশন পাম্প (পাওয়ার 2 W, Q=2.8 m³/d), এয়ারেটর (পাওয়ার 5 W, বায়ু চলাচলের হার=5 L/min), এবং পেরিস্টালটিক ডোজিং পাম্প (পাওয়ার 2 W)। প্রকৃত সর্বোচ্চ ব্যবহারের শক্তির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে: ফিড পাম্প 0.13 ওয়াট, রিসার্কুলেশন পাম্প 0.19 ওয়াট, এয়ারেটর 1.25 ওয়াট, ডোজিং পাম্প 2 ওয়াট। মোট প্রকৃত ব্যবহারের শক্তি হল 0.00357 কিলোওয়াট, দৈনিক বিদ্যুৎ খরচ 0.086 কিলোওয়াট ঘণ্টা। শোধিত বর্জ্য জলের প্রতি m³ বিদ্যুৎ খরচ 0.48 kWh। শিল্প বিদ্যুতের মূল্য 0.7 CNY/kWh ব্যবহার করে, বিদ্যুতের খরচ হল 0.33 CNY/m³। PAC রাসায়নিক খরচ প্রায় 2.4 CNY/kg, ব্যবহার 3.7 g/d। প্রতি m³ বর্জ্য জলের জন্য PAC প্রয়োজন 20.56 গ্রাম, মূল্য 0.05 CNY/m³। স্লাজ নিষ্পত্তি খরচ=স্লাজ পরিমাণ × একক আয়তন স্লাজ নিষ্পত্তি খরচ। প্রতি টন পানিতে শুকনো স্লাজ উৎপাদন 0.09 কেজি। পৌর WWTP স্লাজ পরিবহন এবং 60 CNY/টন নিষ্পত্তি ইউনিট মূল্যের উপর ভিত্তি করে, প্রতি টন জল=0.09 kg × 0.06 CNY/kg=0.054 CNY। যেহেতু পাইলট সেটআপের জন্য শুধুমাত্র অপারেশনের পর পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাই প্রকৃত প্রকৌশল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রম খরচ অনুমান করা হয়েছিল। একটি 10,000-টন প্রতিদিনের প্ল্যান্ট 1-2 ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। ধরে নিলাম একজন একক ব্যক্তির বেতন 3,000 CNY/মাস, 2 জনের জন্য, শ্রম খরচ সূচক হল প্রায় 0.02 CNY/টন জল। খরচ বিবরণ দেখানো হয়টেবিল 4. সংক্ষেপে, অপারেশন চিকিত্সার খরচ প্রায় 0.46 CNY/m³। যাইহোক, বর্জ্য জল পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতি টন পানির নির্মাণ ও অপারেশন খরচ কমবে। পাইলট পরীক্ষার সময় নির্মাণ এবং অপারেশন খরচ শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।

3. উপসংহার
A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়া গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য ভাল কার্যকারিতা দেখায়। টিপি এবং সিওডি অপসারণ মূলত জলের তাপমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। TN, NH এর জন্য গড় অপসারণের হার4+-N, TP, and COD reached 68.4%, 89.45%, 94.02%, and 73.94%, respectively. When water temperature ≤5°C, effluent quality stably met the Grade A standard of DB 34/3527-2019. When water temperature >5 ডিগ্রী, বর্জ্য গুণমান GB 18918-2002 এর গ্রেড A মান পূরণ করতে পারে "পৌরসভার বর্জ্য জল শোধনাগারের জন্য দূষণকারীর স্রাব মান"। এই প্রক্রিয়াটি ডিনাইট্রিফিকেশন বাড়ানোর জন্য সিস্টেমের মধ্যে জৈব পদার্থকে একটি কার্বন উত্স হিসাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে, এমনকি 0 ডিগ্রির কম জলের তাপমাত্রায়ও 50% TN অপসারণ বজায় রাখতে পারে।
শীতকালে A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়ার জন্য সর্বোত্তম বর্জ্য জল শোধন ক্ষমতা ছিল 120 L/d, এবং 180 L/d শীতকালীন ঋতু ছাড়া। মৌসুমি জলের তাপমাত্রা পরিবর্তন (ধীরে ধীরে 32 ডিগ্রী থেকে 0 ডিগ্রীতে হ্রাস) শুধুমাত্র সম্মিলিত প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন অপসারণের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলে। TN অপসারণের হার 79.19% থেকে কমে 51.38% হয়েছে, এবং NH4+-N অপসারণের হার 99.52% থেকে কমে 74.77% হয়েছে৷ এমনকি 0 ডিগ্রিতেও, বর্জ্যের গুণমান স্থিরভাবে DB 34/3527-2019-এর গ্রেড A মান, এবং NH-এর সাথে মিলিত হয়েছে4+-N অপসারণের হার এখনও 74.77% এ পৌঁছেছে৷ এটি IFAS সিস্টেম থেকে উপকৃত হয়, যেখানে 1 মাস পর্যন্ত একটি স্লাজ বয়স কম তাপমাত্রায় নাইট্রিফিকেশন নিশ্চিত করে। প্রক্রিয়াটি পরীক্ষার সময়কালে স্থিরভাবে পরিচালিত হয়েছিল, জলের তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রদর্শন করে।
আপফ্রন্ট A2O-MBBR প্রক্রিয়া মাইক্রোবিয়াল সংযুক্তির জন্য দুই ধরনের সাসপেন্ডেড বায়োফিল্ম ক্যারিয়ার ব্যবহার করে, একটি IFAS সিস্টেম গঠন করে। কার্বন-ভিত্তিক সাবসারফেস প্রবাহ জলাভূমি স্লাজ বায়োচার, চুনাপাথর এবং জিওলাইট সহ একাধিক মিডিয়া ফিলার ব্যবহার করে, যা অণুজীবের জন্য পর্যাপ্ত সংযুক্তি পৃষ্ঠ প্রদান করার সময় এর পরিস্রাবণ কার্যক্ষমতা বাড়ায়, এর জৈবিক চিকিত্সা ক্ষমতা উন্নত করে। IFAS-এর সাথে আপফ্রন্ট A2O-MBBR প্রক্রিয়ায় উচ্চ জৈববস্তু ঘনত্ব রয়েছে। পিছনের CWs যৌগিক জলাভূমি একটি পলিশিং ট্রিটমেন্ট স্টেজ হিসাবে কাজ করে, বর্জ্য জলকে আরও শোধন করে, সামগ্রিক সিস্টেমকে শক লোডের জন্য আরও প্রতিরোধী করে তোলে।
A2O-MBBR + CWs সম্মিলিত প্রক্রিয়া গ্রামীণ এলাকায় গার্হস্থ্য বর্জ্য জলের গুণমান এবং পরিমাণে বড় ওঠানামা করার জন্য উপযুক্ত। এটি প্রায় 0.46 CNY/m³ এর চিকিত্সা ব্যয় সহ স্থিতিশীল এবং দক্ষতার সাথে কাজ করে। অধিকন্তু, A2O-MBBR+CWs প্রক্রিয়া বিভাগগুলি বিভিন্ন বর্জ্য মান, পরিস্থিতি এবং উদ্দেশ্য অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এই সম্মিলিত প্রক্রিয়াটি চীনে গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রকল্পগুলির জন্য ডেটা রেফারেন্স এবং ভিত্তি প্রদান করতে পারে, গ্রামীণ এলাকায় নিষ্ক্রিয় বর্জ্যভূমির জন্য একটি সংস্থান ব্যবহারের পথ অফার করতে পারে এবং এর জাতীয় প্রবণতার অধীনে বিস্তৃত বাজার প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে (গ্রামীণ পরিবেশগত মানের উন্নতির উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া।

