+86 13600513715 Technologie MBBR : principes, avantages et élimination des polluants expliqués Principes du MBBR

Le réacteur à biofilm à lit mobile (MBBR) intègre les atouts des lits fluidisés conventionnels et des techniques d'oxydation par contact biologique, s'imposant comme un système de traitement des déchets hautement efficace.Traitement de l'eau Solution. Le procédé exploite l'aération et la circulation de l'eau dans le réacteur pour maintenir le mouvement des porteurs, formant ainsi des boues activées en suspension et des biofilms fixés aux porteurs. En exploitant pleinement l'espace du réacteur, le MBBR maximise les avantages de la biomasse fixée et en suspension, obtenant ainsi des rendements complémentaires.
Contrairement aux charges statiques, Mbbr Médias Le biofilm se déplace dynamiquement dans les eaux usées, permettant une interaction fréquente et soutenue avec les contaminants, d'où son nom de « biofilm mobile ». L'ajout de supports spécialement conçus, dont la densité est proche de celle de l'eau (0,96 à 0,98 kg/L), favorise la croissance de la biomasse et la diversité microbienne. Ces supports favorisent un environnement multiphasique composé de gaz, de liquides et de solides, permettant aux bactéries anaérobies de se développer en interne, tandis que les bactéries aérobies peuplent les couches externes. Ces supports agissent comme des microréacteurs, facilitant la nitrification et la dénitrification simultanées pour une efficacité supérieure d'élimination des polluants.
Avantages de la nitrification et de la dénitrification simultanées
1. Réduction de l'azote
Le MBBR convertit efficacement l’azote ammoniacal (NH₃-N) en azote gazeux (N₂), réduisant considérablement la teneur en azote et atténuant les risques d’eutrophisation de l’eau.
2. Stabilité environnementale
Ce procédé permet le traitement de l’azote dans diverses conditions, telles que les phases aérobies et anoxiques, améliorant la flexibilité du système et la stabilité opérationnelle.
3. Efficacité énergétique
Par rapport aux méthodes chimiques, les processus biologiques du MBBR permettent d’éliminer l’azote avec une consommation d’énergie et une utilisation de produits chimiques minimales, soutenant ainsi les objectifs de développement durable.
L’obtention d’une nitrification et d’une dénitrification simultanées nécessite un contrôle minutieux des conditions aérobies et anoxiques, garantissant un traitement efficace des polluants et une adaptabilité à différents niveaux de charge.
Quels polluants le MBBR cible-t-il ?
1. Matière organique
Le MBBR élimine les polluants organiques dissous comme la DBO et la DCO avec une efficacité de plus de 90 %, ce qui le rend idéal pour les eaux usées municipales, industrielles et agricoles.
2. Azote ammoniacal
Grâce à la nitrification biologique, l’ammoniac est transformé en nitrate, ce qui permet d’atteindre des taux d’élimination de l’azote ammoniacal supérieurs à 90 %.
3. Azote total (AT)
La nitrification et la dénitrification combinées convertissent l’azote organique et ammoniacal en azote gazeux, réduisant ainsi les niveaux de TN de 50 à 80 %, avec un potentiel de taux plus élevés dans les systèmes optimisés.
4. Phosphore total (TP)
Bien qu’il s’agisse principalement d’un processus d’élimination de l’azote, le MBBR peut éliminer le phosphore grâce à des opérations optimisées, permettant des réductions de TP comprises entre 50 % et 90 %.
5. Solides en suspension (SS)
En formant des biofilms et en piégeant les particules, le MBBR atteint des taux d’élimination des SS allant de 50 % à 90 %.
6. Agents pathogènes
Le système de biofilm du MBBR adsorbe et dégrade certains agents pathogènes, améliorant ainsi la qualité globale de l’eau.
Comment fonctionne le système MBBR

En conditions aérobies, l'aération génère des bulles d'air qui déplacent les porteurs et l'eau, fragmentant ainsi les bulles pour améliorer le transfert d'oxygène et l'interaction avec les polluants. En conditions anaérobies, un mélangeur immergé assure une fluidisation complète des porteurs, favorisant ainsi un biofilm efficace et un contact efficace avec les polluants.
Un facteur clé de l'efficacité du MBBR est la fluidisation du milieu. Une aération adéquate assure un mouvement régulier du milieu, permettant l'échange de polluants et le maintien de la stabilité du biofilm. La densité des supports varie avec la croissance du biofilm, permettant des cycles d'autonettoyage alternant zones aérobies et non aérobies. Des grilles en acier inoxydable empêchent la migration des supports vers les processus en aval, garantissant ainsi la fiabilité du système.













