Да бисте изабрали исправан покретни биослојни медиј за ваше апликације за отпадне воде, треба да узмете у обзир неколико различитих фактора:
Површина медија
Адекватна површина је неопходна да би се олакшао раст микроорганизама. Површина медија понекад корелира са стопама биоразградње, али и други фактори могу утицати на биоразградњу, тако да корелација није савршена.
Уопштено говорећи, постројење за пречишћавање отпадних вода треба да максимизира површину медија, а да притом и даље буде осигурано да носачи медија задовољавају потребе постројења у својим другим карактеристикама. МББР носачи медија у облику точкова са краковима, на пример, нуде огромну површину за своју величину како би помогли постројењу да испуни своје потребе за варењем отпада.
Перформансе и потребне стопе биоразградње
Оптималне перформансе и стопе биоразградње су критичне за помоћ постројењу да брзо и ефикасно премести отпадну воду кроз секундарни третман. Перформансе и стопе биоразградње често расту са повећањем површине медија. Они такође зависе од фактора као што су карактеристике утицаја и ефлуента, флуктуације у концентрацији загађивача отпадне воде, минимална температура резервоара и биолошки метаболизам микроорганизама у резервоару.
Генерално, да би се оптимизовале перформансе и стопе биоразградње, биљке треба да траже МББР носаче медија исправног облика и квалитета материјала како би се обезбедила ефикасна, ефективна дигестија отпада.
Дизајн и облик
Као што смо горе расправљали, дизајн и облик МББР носача за биомедије помажу у одређивању ефикасности и ефективности разлагања отпада. Носачи медија са замршеним, изрезаним облицима имају тенденцију да понуде већу површину по тежини медија како би побољшали раст бактерија и промовисали разградњу биочврсте материје.
Дизајн носача медија МББР такође треба да им пружи густину приближну густини отпадних вода. Права густина промовише равномерно распршивање по резервоару и обезбеђује темељно варење отпада. Различити материјали нуде различите густине – економичнији регранулати, на пример, могу имати значајне флуктуације у густини између делова носача, док полиетилен може да обезбеди већу конзистенцију.
Отпорност на хабање
Карактеристике отпорне на хабање МББР носача медија одређују како они испуњавају захтеве третмана отпадних вода. Отпорнији носачи медија трају дуже и захтевају мање промена током времена. Неки МББР носачи медија, као што су сунђери, имају ограничену отпорност на хабање, тако да се лакше троше. Носачи типа чипа обично нуде бољу отпорност и дужи животни век. Верзије у облику цеви могу трпети хабање јер унутрашњост цеви има тенденцију да акумулира биоматерију, која затим умире и инхибира активно варење отпада.
Одржавање
МББР медијски системи захтевају релативно мало одржавања. Неки материјали попут полиетилена трају дуже од других и минимизирају потребе за одржавањем, тако да ће менаџери објеката желети да испитају различите материјале и одреде који животни век постројење захтева за своје медије.
МББР МЕДИА ПРОРАЧУН
Како се израчунава обим медија МББР? Да би се израчунао број носача медија који објекту може бити потребан за резервоар за отпадну воду, прво треба да одреди органско оптерећење отпадних вода. Органско оптерећење ће бити мање-више једнако производу брзине протока и разлике између концентрације улива и ефлуента.
Органско оптерећење=брзина протока к (утицајна концентрација – концентрација ефлуента)
Када објекат одреди свој проток, онда може израчунати неопходну количину медија. Генерално, количина носача је једнака органском оптерећењу отпадне воде подељеном са ефикасношћу уклањања медија.
Количина носиоца=органско оптерећење/ефикасност уклањања
У наставку користимо производ МББР19 као пример за израчунавање потребне количине пуњења за биофилмски реактор.
Параметри производа за МББР19:

Величина: Φ25*12мм
Број рупа: 19
Материјал: 100% бели девичански ХДПЕ
Густина: 0.96-0.98 г/цм3
Surface Area: >650m2/m3
БПК5 оптерећење/СА: 2-16г БПК5/м2.ди
Porosity: >85%
Однос дозирања: 15-65%
Време формирања мембране: 3-15дана
Ефикасност нитрификације: 400-1200гНХ4 Н/М3.д
БПК5 ефикасност: 2000-10000г БПК5/М3.д
Ефикасност ЦОД5: 2000-15000 гЦОД5/М3.д
Применљива температура: 5-60 степен
Life-Span: >15 година
Параметри третмана отпадних вода:
|
Параметер Валуе |
Валуе |
|
Концентрација БПК на улазу |
100 мг/л |
|
Концентрација БПК на излазу |
20 мг/л |
|
Флов Рате |
1000 m3/d |
|
БОД оптерећење |
80 кг БПК/д |
Израчунавање коришћењем површине биофилма:
Given Surface Area: >650m2/m3,узето као 650м2/м3
БПК5 оптерећење/СА: 2-16г БПК5/м2.д,узето као 9кгБОД5/М3.д
Одредите укупну површину биофилма потребну за уклањање БПК:
Укупна површина потребна за биофилм=80000г БПК5/дан / 9г БПК5/м2.д=8888.89м2
Израчунајте потребну количину пуњења:
Потребна запремина пуњења=8888.88 м² / 650 м²/м³=13.67м³
Израчунавање помоћу БПК5 ефикасности:
Коришћење ефикасности третмана биофилмом: 2000-10000г БОД5/М3.д,узето као 6кгБОД5/М3.д
Укупна површина потребна за биофилм=80 кг БПК5/дан / 6 кг БПК5/М3.д=13.33м3
Горе наведено је груба калкулација за МББР попуњавање, дато само за референцу. Потребну количину пуњења треба да одреде инжењери или менаџери постројења узимајући у обзир ефикасност уклањања различитих испуна и уносећи ове вредности у формулу да би се одредила неопходна запремина носача пуњења.
Како израчунати потребну количину МББР медија у резервоару?
Претворите потребну запремину медија у тежину (опционо) Ако је потребно, конвертујте потребну запремину медија у тежину тако што ћете је помножити са густином МББР медија. Испод су параметри тежине Акуасуст-ових МББР медија.
Потребна тежина медија=Потребна запремина медија * густина
Узмите у обзир друге факторе. Узмите у обзир све додатне факторе који могу утицати на тежину медија, као што су неправилан облик резервоара, хидраулично време задржавања, специфични захтеви дизајна или безбедносни фактори. У овим случајевима, Акуасуст има велико искуство у шемама МББР биофилм реактора и ваш је најбољи избор за инжењеринг за пречишћавање воде.
МББР израчунавање брзине пуњења
Брзина пуњења МББР (Мовинг Бед Биофилм Реацтор) одређена је запремином биофилм реактора и запремином МББР који се користи. Брзина пуњења се израчунава као запремина МББР медија подељена са запремином биофилм реактора. Брзина пуњења може утицати на флуидизацију резервоара МББР. Ако је брзина пуњења превисока, може доћи до неравномерне расподеле медија при нормалном интензитету аерације или мешања, што доводи до акумулације и блокаде медија.
За већину пројеката пречишћавања отпадних вода, стопа пуњења МББР је између 30-35%. Под нормалним интензитетом аерације и мешања, стање флуидизације и ефикасност третмана МББР биофилм реактора су оптимални у овом опсегу.
У малом МББР реактору за денитрификацију, коришћењем носача са 20%, 30%, 40% и 50% садржаја полиетилена (ПЕ), респективно, деградација хемијске потребе за кисеоником (ЦОД) и азота у ефлуенту отпадних вода је била проучавано под хидрауличним ретенционим временом (ХРТ) од 12 сати. Стопе уклањања нитрата за носаче са 20%, 30%, 40% и 50% ПЕ биле су 94,2±3,8%, 87,6±7,4%, 89,7±11,6% и 94,6±4,0%, респективно.
Приликом третмана отпадних вода са високим концентрацијама потребна је већа брзина пуњења. На пример, у третману отпадних вода из фабрика за бојење и папира, стопа пуњења МББР-а углавном није мања од 45%. Максимална верификована стопа пуњења је тренутно 67%. У аеробним зонама максимална достижна стопа пуњења је 60%, ау аноксичним зонама 50%.
Имајте на уму да прецизни прорачуни могу варирати у зависности од специфичних захтева и разматрања дизајна сваког система аеробног резервоара. Препоручује се да се консултујете са Акуасуст-овим инжењерима или стручњацима за третман отпадних вода како бисте осигурали тачне прорачуне и оптималан избор медија за вашу специфичну примену.











