
アクアサストスーパーMBBRメディア
MBBR プロセスは、特別に設計された MBBR 培地上でバイオフィルムとして成長する付着微生物群集に基づいています。 MBBR培地上で発達したこれらの微生物群集は、BOD、COD、アンモニア性窒素などの廃水中に存在する汚染物質の生化学的酸化において主要な役割を果たしています。この理由により、これらのバイオフィルムの効率的かつ最適な増殖を可能にする特性を有するMBBR培地は、生物学的廃水処理のためのあらゆるMBBRおよびIFASベースの付着増殖プロセスにとって最も重要である。
MBBR テクノロジーの発明以来、MBBR メディアの開発は、ポリプロピレン (PP)、高密度ポリエチレン (HDPE)、低密度ポリエチレン (LDPE) およびその他の適切なプラスチック材料などのさまざまなプラスチック材料の利用にのみ焦点を当ててきました。一般に、すべてのプラスチック MBBR 培地は円筒形または円形の形状をしており、その上でバイオフィルムが成長するためのさまざまなレベルの表面積を提供します。
この開発の主な仮定は、より多くの表面積がより多くのバイオフィルムを提供し、最終的により多くの除去率とより高いプロセス経済性をもたらすという仮説に基づいています。
しかし、これらのプラスチック MBBR 培地では、バイオフィルムが空隙の内部表面でのみ成長し、MBBR 培地の外表領域からのバイオマスがさまざまな理由により剥がれ落ちることが観察されています。この現象を説明するには、m あたりの比表面積 (SSA) と保護表面積 (PSA) を使用します。3提供された MBBR メディアの量は、プラスチック材料ベースの MBBR メディアの有効性を評価するために広く使用されています。現在、形状やサイズが異なるさまざまなプラスチック MBBR メディアが 500-4000 m の SSA を提供しています2/m3.
ただし、総表面積または保護表面積だけを、より優れたパフォーマンスを実現する MBBR メディア効率の唯一の尺度として使用することはできません。表面積とは別に、媒体表面の材質、その質感、多孔性、形状、媒体の配向など、他の重要な特性が重要な役割を果たします。これらの特性は、MBBR プロセスの設計とパフォーマンスに大きな影響を与えます。
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