Moving Bett Biofilm Reaktorbehandlungsprozess
Biofilmreaktor beweglicher Bett
Die MBBR -Technologie (Moving Bett Biofilm Reactor) ist ein hocheffizienter Abwasserbehandlungsprozess. Die Leistung von MBBR -Biofilm -Systemen wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, einschließlich der Konzentration von aktiven Organismen, der Massenübergangseffizienz und der Systemkonfiguration, wie z. B. Futterverteilung und Mischung. In einer stabilen Operation bleibt die Konzentration von Organismen tendenziell relativ konstant. Es hängt von der Futtermatrix und der Biofilmmasse am Träger mit einem Durchschnitt von weniger als 20 g\/m² ab. In Systemen mit Skalierung können die Trägermassenwerte jedoch höher sein. Zum Beispiel, wenn sich die aktiven Organismen hauptsächlich auf der äußeren Oberfläche der Skalierungsmasse befinden. Bei Prozessen wie Nitrifikation oder Ammoniakoxidation kann die Masse pro Fläche der Einheiten aufgrund der langsamen Wachstumsraten der beteiligten Organismen niedriger sein.
Die organischen Ladungsraten
Die organischen Belastungsraten in MBBR basieren im Allgemeinen auf der geschützten Oberfläche und können je nach Biofilmbedingungen und Ladeverlauf bis zu 100 GCOD\/m²\/d erreichen. In solchen hohen Belastungssystemen kann die Sauerstoffversorgung zu einem begrenzenden Faktor werden, was zu einer Verringerung der Entfernungseffizienz führt. Im Vergleich zu aktivierten Schlammsystemen kann MBBR höhere Schlammkonzentrationen pro Reaktorvolumen aufrechterhalten. Mit einem durchschnittlichen Biofilm von 20 g\/m² auf der Trägeroberfläche und einem Füllstand von 70% beträgt der Schlammgehalt eines Trägers mit einer Oberfläche von 500 m²\/m³ ungefähr 7 g\/l. Dies wird ohne die Notwendigkeit eines Schlammfluxs erreicht, wodurch der Betrieb vereinfacht und die Anforderungen an Schlammflux -Geräte beseitigt werden.
Mühle CNC -Maschine
Das MBBR -Prozess wurde auch zur Entfernung von Ammoniak durch konventionelle Nitrifikation und Denitrifikationsprozesse entwickelt. Im herkömmlichen Denitrifikationsprozess werden Ammoniumionen durch Nitrifikation vollständig zum Nitrat oxidiert, und dann wird das Nitrat durch vor\/post -Denitrifikation auf Stickstoffgas reduziert. Diese Denitrifikation wird normalerweise in zwei getrennten Reaktoren durchgeführt. Anorganischer Kohlenstoff wird normalerweise als Alkalinität bereitgestellt, um die Oxidation von Ammonium zu unterstützen. Die Denitrifikation erfordert leicht abbaubare organische Substanz wie Methanol als Elektronenakzeptor. Die partielle Nitrifikation, die Nitrosation und anaerobe Ammoniumoxidation umfasst, kann auch erreicht werden, indem die Konzentration des gelösten Sauerstoffs, der in den Biofilm eindringt, kontrolliert wird. Dies ermöglicht die Entfernung von Stickstoff aus dem Abwasser in einem einzelnen Reaktor, da die Oxidation von Nitrit zu Nitrat inhibiert wird.
Art von Juntai MBBR
Wählen Sie die MBBR -Medien, die zu Ihrem Projekt passen.
MBBR 04

Größe: φ11*7mm Loch
Surface Area:>900m2/m3
Membranbildungszeit: 3-15 Tag
Densily: 0. 96-0. 98g\/cm
Porosity:>85%
Dosierungsverhältnis: 15-65%
Zahlen: 04
Material: 100% weiße jungfräuliche HDPE
MBBR 19

Größe: φ25*12 mm
Surface Area:>650m2/m3
Membranbildungszeit: 3-15 Tag
Densily: 0. 96-0. 98g\/cm
Porosity:>85%
Dosierungsverhältnis: 15-65%
Zahlen: 19
Material: 100% weiße jungfräuliche HDPE
MBBR 37

Größe: φ25*12 mm
Surface Area:>800m2/m3
Membranbildungszeit: 3-15 Tag
Densily: 0. 96-0. 98g\/cm
Porosity:>85%
Dosierungsverhältnis: 15-65%
Zahlen: 37
Material: 100% weiße jungfräuliche HDPE
MBBR 64

Größe: φ25*4mm
Surface Area:>1200m2/m3
Membranbildungszeit: 3-15 Tag
Densily: 0. 96-0. 98g\/cm
Porosity:>85%
Dosierungsverhältnis: 15-65%
Zahlen: 64
Material: 100% weiße jungfräuliche HDPE






