皆' MBBRの理解とともに、ますます多くの下水処理施設' アップグレードプロジェクトや国内の下水処理プロジェクトでは、MBBRプロセスが広く使用され始めています。

まず、MBBRプロセスの原理を簡単に理解しました。
mbbrバイオメディアプロセス原理一定量の懸濁担体を反応器に加えることによって反応器内のバイオマスおよび生物種を増加させ、それによって反応器の処理効率を改善することである。

mbbr濾材の密度は水の密度に近いので、曝気中に水と完全に混合、および微生物の成長のための環境は、気体、液体、および固体の3つの相です。 水中のキャリアの衝突とせん断効果により、気泡が小さくなり、酸素の利用率を高めます.

さらに、各キャリアは内部と外部で異なる生物種を持ち、内部では嫌気性菌や通性細菌が増殖し、外部では良好な培養細菌が存在するため、各キャリアはマイクロリアクターになります。硝化と脱窒反応は同時に存在し、それによって治療効果の改善.

第二に、私たちは次のことを実現しました利点MBBRmediaプロセスプロジェクトに適用される数十のプラクティスを通じたバイオメディアプロセスの分析:
1.シンプル:曝気槽に一定量のフィラーを加えるだけで、活性汚泥槽や嫌気性槽をMBBRに変換できます
低変換コスト: 10-70%フィラー投与量の(有効量に応じて);
2.高効率:体積負荷は2〜4倍に増加でき、床面積は小さい
3.低エネルギー消費:水頭損失は小さく、エネルギー消費量は活性汚泥よりわずかに増加します
4.高い安定性:バイオフィルムキャリアmbbrプロセスに対する温度変化と毒性物質の影響は、活性汚泥プロセスの影響よりもはるかに小さいです。 温度が変化したり、下水組成が変化したり、下水毒性が増加したりすると、バイオフィルム培地には強い耐性.

MBBRプロセスは、両方の利点を組み合わせたものです伝統的な流動床と生物学的接触酸化法。 これは、新しく効率的な下水処理方法です。 曝気槽内の曝気と水流の揚力効果により、キャリアを流動状態にし、活性汚泥を懸濁状態で成長させ、付着させます。バイオフィルム移動床バイオフィルムが反応器空間全体を使用するように形成され、付着相と懸濁相の両方の生物の利点を十分に発揮して、それらの長所を最大化し、弱点を回避し、互いに補完することができます。

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