科学的に実証された結果は、バイオフィルムサービスとしてポリエチレン媒体を使用した真に設計された MBBR テクノロジーが、水産養殖廃水からの OMS 除去に使用するのに非常に実用的であることを示しています。シフトマットレスバイオフィルム法は、閉鎖回路水産養殖や公共水族館の廃水処理から栄養素全体を除去するための環境に優しい最良の代替手段としても使用できます。
移動マットレスバイオリアクター (MBBR) は、小さなプロバイダー要素が詰め込まれた任意の構造の水タンクで構成されます。これらの要素は、密度が管理された特別に開発された物質であるため、曝気装置を使用して流動化できます。バイオフィルムはコンポーネント上に形成され、これらは反応器内の廃水と一緒に移動します。反応器内の運動は、反応器の背面に配置されたディフューザーにエアレーションを供給することによって生成されます。コンポーネント上の薄いバイオフィルムにより、微生物が廃水中の生分解性要素に作用し、空気中の酸素の存在下で流動化する BOD / COD 含有物質を最小限に抑えることができます。処理された水はグリッドまたはふるいを介して反応器から流れ、それによって反応器内の MBBR バイオキャリアが保護されます。この装置は、廃水の特定の要求に応じて、一段階または二段階の治療方法で構成できます。
スポンジタイプのキャリア: スポンジタイプの MBBR メディアキャリアは、高い機械的強度、過剰な固有の床面積、およびバイオフィルムが付着するための硬い床の質感のゴールドスタンダードを備えています。スポンジ状の物質は比較的柔軟ですが、他の種類のものよりも楽に着られる傾向があります。
Ecologix MBBR は、伝統的な活性汚泥法とバイオフィルム媒体の集合体に完全に基づいた、明らかに高品質の有機療法法です。 MBBR メソッドは、曝気タンクおよび無酸素タンク内で浮遊する高容量微生物バイオチップ培地を利用します。微生物は自然の物質を食べます。培地は、有機微生物が結合して増殖するための床の場所を改善します。拡張された床面積により、廃水を処理するために必要なタンクの設置面積が削減されます。硬化方法は有酸素性および/または無酸素性であり、過度の負荷で動作します。

アクアサスト MBBR64 紹介:
サイズ:Φ25*4mm 穴数:64
素材: 100% ホワイトバージン HDPE
重量:125KG/CBM
密度:0.96-0.98g/cm 3
Surface Area:>1200m 2 /m 3
Porosity:>85%
投与率:15-65%
膜形成時間:3-15日
硝化効率:400-1200gNH 4 N/M 3 .d
BOD 5 効率:2000-10000g BOD 5 /M 3 .d
COD 5 効率:2000-15000 gCOD 5 /M 3 .d
適用温度:5-60度
Life-Span:>15年
移動床バイオフィルムリアクター (MBBR) の説明
水処理に使用されるバイオフィルム構造には、細流バイオフィルター、回転有機接触器 (RBC)、粒状媒体バイオフィルター、浮遊ビーズ バイオフィルター、流動マットレス バイオフィルターなど (Timmons et al., 2002) など、多くの種類がありますが、それらにはすべて利点と欠点があります。細流フィルターは容積効率が低くなりました。機械的スクリューアップは定期的に回転有機接触器で熟練しています。粒状媒体バイオフィルターは定期的な腰部フラッシュを必要とし、流動マットレスリアクターは水力学的不安定性を示します(Rusten et al.、2006)。これに関連して、シフトマットレスバイオフィルムリアクター (MBBR) 科学は、1980 年代後半から 90 年代初頭にノルウェーでかつて開発されました (Ødgaard et al., 1999)。現在、MBBR は自治体および産業の治療に世界中で利用されています。水産養殖における水の養生と同様に、廃水も同様である (Rusten et al., 2006)。水産養殖業界では、MBBR は自然物質の除去と同様に硝化のために頻繁に利用されています。過剰な自然負荷で硝化微生物を抑制して自然数を食べる従属栄養微生物から遠ざけるために、MBBR は通常、水産養殖構造物内で低い自然質量で運転されます (Rusten et al., 2006)。ほとんどの異なるバイオフィルムリアクターと比較してMBBR はバイオマス成長のためにタンク全体を利用し、さらに水頭損失がわずかであり、定期的な逆洗は必要ありませんが、現在は必要ありません。詰まりやすい(Rusten et al.、2006)。さらに、反応器内のバイオフィルム担体の充填率は好みに関係する可能性があります。ただし、反応器内でプロバイダーを自由に浮遊状態に保つためには、充填率が 70% よりはるかに少ない必要があることが支持されています (Ding、2012)。
MBBR廃水処理はどのように機能しますか?
MBBRはバイオフィルム理論に基づいた技術で、特殊な表面に活性なバイオフィルムを成長させます。反応器内に懸濁される設計されたプラスチックキャリア(またはバイオメディア)。どちらでも操作可能です図 2.2.1 に示すように、好気条件と嫌気条件で行われます。好気性の場合、バイオメディアは、嫌気性の場合には、ミキサーが使用されます。バイオメディアを動かし続けるために使用されます (Ødgaard et al., 1999)。バイオメディアはさまざまな材料から作られています材料と高密度ポリエチレンが一般的に使用されます。0.95g/cm 3 。最大の比表面積 (m 2 /m 3 ) を提供するために、バイオメディアはさまざまな形やサイズで設計されています (Ding、2012)。図 2.2.2 に一般的に使用される比表面積 350 m 2 /m 3 のバイオメディア K1。MBBR の硝化プロセスは、次のような多くの環境要因の影響を受けます。温度、pH、アルカリ度、COD レベル、反応器内の溶存酸素 (DO) レベル、総アンモニウム態窒素(TAN)レベル、およびバイオフィルムの状態(Rusten et al.、2006)。に反応器内の TAN 除去効率を評価するには、一般的に使用される 3 つのパラメータがあります(Pfeiffer and Wills、2011): 1) 体積 TAN 除去率 (g TAN m -3 d -1 )、2) 面積 TAN 除去率 (g TAN m -2 d -1 )、3) および TAN 除去効率パーセント
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