MBBRメディアK1 BIO KOIポンドフィルターメディア
製品の説明:
牛乳の変換およびクレンジング操作全体で購入された乳製品廃水は、自然依存性および炭化水素化合物の過剰な含有量材料を特徴とする残基であり、その生分解性に寄与し、通常、これらの流出物の治療のための有機手順の使用を可能にします。この研究では、有機荷重(OL)、充填比(FR)、および油圧保持時間(HRT)を変更しながら、バッチおよびノンストップ操作を通じてラボスケールでのMBBRの全体的なパフォーマンスがかつて対処されました。 MBBRは、40%のFRを使用すると非常に安定していることを示唆しています。これにより、HRTが8〜4時間に割引され、95%のタラが排除され、従来のプロセスとは対照的に電力消費量の割引が許可されます。
Aquasust MBBR:
MBBRは、かつて98.7%の自然なカウント除去効果を持つペーパーミル廃水[6]を扱うためにさらに使用されていました。 Vaidhegi [7]は、同一の種類の排水を分析し、8時間でFRの50%の使用量を使用すると最も分解され、充填率は自然除去がバイオカリールに接続されたバイオマスに依存しているため、不可欠なコンポーネントであることを指摘しています。 De Oliveira et al。 [8]さらに、20 m3、3.3時間の一般的な油圧保持時間(HRT)、および10%のFRを持つMBBRパイロットプラントでパルプおよびペーパーミルの廃水を研究しました。都市廃水に関しては、カルデロン等。 [9]、FR 50%の場合、プロバイダーの床に大きな成熟した高度なコロニーバイオフィルムが得られると結論付けました。
K3バイオメディアは、このメディアを非常に効率的にする硝化サイクルを支援するために、非常に有用なbcteriaのブームのためのほとんどの床場を提供します。巨大な床領域は、アモニアを窒素と窒化に変化させるハーブ硝化のサイクルを支援するために、堅牢な真の真のbcteriaコロニーを構築します。



最初に、多変量解析(主成分分析、部分的な最小二乗)は
カナダのパルプ工場で動作するMBBRからの2年間の履歴データを調べるために使用されます
主要なプロセス変数を特定し、プロセス診断を実行し、予測ツールとして機能します。
第二に、バイオフィルム構造、微生物学、反応器に対するカルシウム濃度の影響
パフォーマンスは、カルシウムの範囲で動作する4つの実験室規模のMBBRで調査されました
濃度(1〜300 mg/L Ca 2+)。しきい値カルシウム濃度の上にあることがわかった
1-50 mg/lの間に、mbbrバイオフィルムは密度が大きくなると厚くなることが観察されました。
キャリア基質に隣接するより大きな無酸素領域、より多くのタンパク質のEPSを持ち、
ii
変化した微生物群集構造。結果は、カルシウムの重要な役割を示唆しています
MBBRSの設計と操作で考慮する必要があります。最終的な調査ラインでは、a
拡散反応バイオフィルムモデルは、MBBRの重要なプロセスを表すように適合しました。
モデルは、ラボスケールの実験で観察された平均傾向をシミュレートすることがわかっています。
剥離速度の定量化。反応器の飢vの一時的な期間もシミュレートされました
代謝のダウンレギュレーションを説明するために、新しい代謝状態機能を導入することにより
飢starの結果。このアプローチは、飢vの応答を正確にシミュレートすることがわかった
成長依存性のある剥離式と相まって。
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