Описание процесса MBBR (биопленочный реактор с подвижным слоем)

Электронная почта:Kate@aquasust.complastic.com
Начальная разработка процесса MBBR:
Процесс очистки сточных вод MBBR был изобретен и первоначально разработан профессором Халлвардом Эдегором в конце 1980-х годов в Норвежском университете науки и технологий.
в 2014 году уже существовало более 800 очистных сооружений MBBR в более чем 50 странах, примерно половина из которых очищала бытовые сточные воды, а около половины – промышленные. По крайней мере, отчасти причиной интереса к процессу MBBR является его небольшая занимаемая площадь по сравнению с другими процессами биологической очистки. Объем резервуара, необходимый для процесса MBBR, обычно значительно меньше, чем объем, необходимый для процесса с активным илом или капельного фильтра, предназначенного для очистки того же потока сточных вод.
Общее описание процесса MBBR:
Процесс MBBR представляет собой процесс биологической очистки сточных вод с присоединенным ростом. То есть микроорганизмы, осуществляющие обработку, прикреплены к твердой среде, как в капельных фильтрах или системах RBC. Напротив, в процессе биологической очистки сточных вод с взвешенным ростом, таком как процесс с активным илом, микроорганизмы, которые осуществляют очистку, сохраняются во взвешенном состоянии в смешанной жидкости в аэротенке.
В обычных процессах биологической очистки прикрепленного роста, таких как капельный фильтр или системы эритроцитов, микроорганизмы прикрепляются к среде, которая зафиксирована на месте, и очищаемые сточные воды проходят мимо поверхностей среды с прикрепленным к ним биологическим ростом. Напротив, в процессе MBBR используются небольшие пластиковые носители (подробнее описанные в следующем разделе), на которых прикрепляются микроорганизмы. Процессы очистки MBBR обычно происходят в резервуаре, аналогичном резервуару для аэрации с активным илом. Несущая среда удерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации диффузным воздухом для анаэробного процесса или с помощью системы механического смешивания для бескислородного или анаэробного процесса, как показано на рисунках ниже. На выходе из резервуара MBBR обычно используется сито, чтобы несущая среда оставалась в резервуаре.
Первичное осветление обычно используется перед резервуаром МББР. Обычно также используется вторичное осветление, но активный ил, активированный рециркуляцией, не возвращается в процесс, поскольку на среде сохраняется адекватная популяция микроорганизмов.


Несущая система поддержки СМИ MBBR:
В процессах MBBR используются пластиковые носители, аналогичные показанным на рисунке ниже. Как показано на этом рисунке, носитель обычно проектируется так, чтобы иметь большую площадь поверхности на единицу объема, так что имеется большая площадь поверхности, на которой микроорганизмы прикрепляются и растут. Носители поддержки мультимедиа, подобные показанным на рисунке, доступны у многих поставщиков. Для расчета технологического процесса, который будет описан и обсужден в этом курсе, необходимы два свойства носителя. Этими свойствами являются удельная поверхность в м 2 /м 3 и коэффициент пустотности. Удельная поверхность носителей MBBR обычно находится в диапазоне от 350 до 1200 м 2 /м 3 , а коэффициент пустотности обычно находится в диапазоне от 60% до 90%. Расчетные значения этих свойств носителя следует получить у производителя или поставщика носителя.

Альтернативы процесса очистки сточных вод MBBR:
Сточные воды МББРПроцесс лечения довольно гибок и может использоваться по-разному. Фигураниже показаны блок-схемы для следующих шести альтернатив. Обратите внимание, что, как и ранееупомянутое, первичное и вторичное разъяснение показаны для всех
альтернативы процесса, но нет рециркуляции ила, как в обычном активном илепроцесс.
1. Одноэтапное удаление БПК.
2. Двухэтапное удаление БПК.
3. Двухэтапное удаление БПК и нитрификация.
4. Одноступенчатая третичная нитрификация.
5. Предварительная аноксическая денитрификация
6. Пост-аноксическая денитрификация

Обзор расчетов проектирования процесса MBBR:
Ключевым эмпирическим расчетным параметром, используемым для определения необходимого размера резервуара MBBR, является скорость загрузки площади поверхности (SALR) в г/м 2 /сут. g/d в единицах SALR относится к g/d удаляемого параметра, а m 2 в единицах SALR относится к площади поверхности носителя. Таким образом, для удаления БПК SALR будет составлять г БПК/день, поступающий в резервуар MBBR, на м 2 площади поверхности носителя. Для реактора нитрификации SALR будет составлять г NH 3 -N/день, поступающий в резервуар MBBR, на м 2 площади поверхности носителя. Наконец, для проектирования денитрификации SALR будет составлять г NO 3 -N/день на м 2 площади поверхности носителя.
Для любого из этих процессов расчетное значение SALR можно использовать вместе с расчетными значениями расхода сточных вод и концентрации БПК, аммиака или нитрата для расчета необходимой площади поверхности носителя в резервуаре MBBR. Затем расчетный объем носителя можно рассчитать, используя известное значение удельной поверхности носителя (м 2 /м 3 ). Наконец, расчетное значение % заполнения носителя можно использовать для расчета требуемого объема резервуара.

МББР61
Патент №:ZL2020 30250198.5
Размер: Φ25*4 мм, номера отверстий: 06
Материал: 100% белый полиэтилен высокой плотности. Вес: 125 кг/куб.м.
Плотность:0.96-0.98 г/см.3
Surface Area:>1250m2/m3

МББР19
Размер: Φ25*12 мм. Количество отверстий: 19.
Материал: 100% белый полиэтилен высокой плотности. Вес: 95 кг/куб.м.
Плотность:0.96-0.98 г/см.3
Surface Area:>650m2/m3

МББР37
Размер: Φ25*12 мм, количество отверстий: 37
Материал: 100% белый полиэтилен высокой плотности. Вес: 105 кг/куб.м.
Плотность:0.96-0.98 г/см.3
Surface Area:>800m2/m3












