+86 13600513715 MBBRの主要コンポーネント
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原子炉容器
リアクター槽は、MBBRシステムの中核を成す部分で、ここで廃水は生物学的処理を受けます。リアクター槽にはバイオフィルム担体が充填されており、曝気によって担体と廃水が混合されます。 - 2
キャリア(メディア)
小型プラスチック製キャリアは、バイオフィルムの増殖に適した表面積を確保するように設計されています。回転する車輪のような形状で、水中で自由に浮遊・移動し、汚染物質との最適な接触を確保します。データは、独立した第三者機関によって評価された最新の検査報告書に基づいています。 - 3
曝気システム
曝気システムはリアクターに酸素を供給し、微生物による有機汚染物質の分解を助けます。また、担体を水中に浮遊させておくことで、処理プロセスを強化します。 - 4
MBBRメディア保持スクリーン
キャリアが逃げ出さないように、リアクターの底にふるいを設置して、キャリアを保持したまま水を通過させます。
これらのコンポーネントを通じて、MBBR は廃水を効果的に処理し、有機物、窒素、リンを除去します。
AAOプロセスとMBBRの役割
多くの廃水処理システムでは、 AAO(嫌気性/無酸素性/好気性)プロセス 有機物、窒素、リンを効率的に除去するために、しばしばこのプロセスが実施されます。このプロセスでは、廃水は以下の3つの段階を経ます。
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嫌気性段階
最初の段階では、微生物が酸素なしで有機物を分解し、流入水のBOD(生化学的酸素要求量)を減らします。 - 2
無酸素期
この段階では、酸素が制限された環境でバクテリアが硝酸塩を窒素ガスに変換する脱窒作用によって窒素が除去されます。 - 3
酸素段階
ここでは、酸素の存在下で好気性細菌が有機物を分解し、さらに窒素を除去して、汚染物質が最小限に抑えられた高品質の排水を確保します。
MBBRは、AAOプロセスの酸素処理段階において重要な役割を果たします。MBBRのバイオフィルム担体は、有機物を分解し、アンモニウムを硝酸塩に硝化する微生物の増殖に最適な表面を提供します。このシステムは、酸素処理段階の曝気条件下で効率的に稼働し、優れた窒素除去率を実現し、効果的な処理に必要な水理学的滞留時間(HRT)を短縮します。
MBBRと従来の方法
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活性汚泥法(ASP): MBBRは、化学的酸素要求量(COD)の除去と有機物負荷の処理において、活性汚泥法(ASP)よりも優れた性能を発揮します。バイオフィルム担体の使用により、活性汚泥法よりも大きな表面積と効率が得られます。
散水フィルター: 散水ろ床は、微生物を付着させるための物質層を使用しますが、メンテナンスが煩雑で目詰まりしやすいという欠点があります。一方、MBBRはより効率的で、監視やメンテナンスの必要性が少なくなります。
MBBR
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