An Сістэма MBBR (рэактар з біяплёнкай з рухомым ложкам) можа выглядаць як проста рэзервуар, запоўнены плаваючымі пластыкавымі носьбітамі, але кожны з гэтых носьбітаў падтрымлівае жывую біяплёнку — слізісты пласт, дзе растуць і працуюць разам бактэрыі, грыбкі і іншыя мікробы. Гэта мікробная супольнасць з'яўляецца рухавіком працэсу, расшчапляючы забруджвальныя рэчывы і бесперапынна ачышчаючы сцёкавыя воды. Менавіта гэтая схаваная камандная праца ўнутры біяплёнкі робіць тэхналогію MBBR эфектыўнай і надзейнай, ператвараючы простую на выгляд канструкцыю ў магутны інструмент для сучасных ачышчальных збудаванняў.

Як утвараецца біяплёнка і ачышчае сцёкавыя воды: тэхнічнае даследаванне.
Калі новы Носьбіт MBBR Калі біяплёнка змяшчаецца ў рэзервуар, яна спачатку выглядае як чысты кавалак пластыка, але праз некалькі гадзін бактэрыі са сцёкавых вод прымацоўваюцца да яе паверхні і выпрацоўваюць ліпкія рэчывы, якія дапамагаюць ім заставацца на месцы. Гэта азначае пачатак утварэння біяплёнкі, якая на працягу некалькіх дзён патаўшчаецца, ператвараючы ў шматслаёвую экасістэму. На вонкавым пласце аэробныя бактэрыі выкарыстоўваюць кісларод для расшчаплення арганічных адходаў на больш простыя злучэнні, такія як вуглякіслы газ і вада, а глыбей унутры, дзе кісларод абмежаваны, анаэробныя мікробы аднаўляюць нітраты да азоту, які выходзіць у паветра. Гэта натуральнае спалучэнне аэробных і анаэробных зон на адным носьбіце робіць сістэму вельмі эфектыўнай. Па меры росту біяплёнкі старыя ўчасткі ў рэшце рэшт адслойваюцца, вызваляючы месца для новага росту і падтрымліваючы збалансаваны працэс без засмечвання. Для аператараў гэта азначае, што носьбіты свабодна рухаюцца ў вадзе, мікробы атрымліваюць пастаянны кантакт са сцёкавымі водамі, і сістэма падтрымлівае надзейную працу нават пры змене ўваходных нагрузак, у адрозненне ад традыцыйных сістэм актыўнага глею, якія патрабуюць больш пастаяннага кантролю.
Асноўныя фактары навакольнага асяроддзя, якія ўплываюць на актыўнасць біяплёнкі (тэмпература, pH, раствораны кісларод).
Біяплёнка ў Сістэма MBBR Біяплёнка не проста добра расце дзе заўгодна, яна моцна залежыць ад навакольнага асяроддзя, асабліва ад тэмпературы, pH і растворанага кіслароду (РК). Тэмпература кантралюе хуткасць росту мікробаў, прычым большасць квітнее пры тэмпературы ад 20°C да 35°C, халодная вада запавольвае іх рост, а празмернае цяпло можа пашкодзіць або забіць іх, таму расліны ў халодных рэгіёнах часта выкарыстоўваюць ізаляцыю або ацяпленне. pH таксама мае значэнне, ідэальны дыяпазон складае ад 6.5 да 8.0, занадта кіслая або шчолачная вада абцяжарвае выжыванне бактэрый, таму аператары штодня кантралююць яе і пры неабходнасці карэктуюць хімікатамі. РК мае вырашальнае значэнне для аэробных бактэрый на вонкавым пласце біяплёнкі, звычайна падтрымліваецца на ўзроўні 2-4 мг/л, занадта мала кіслароду азначае дрэннае расшчапленне адходаў і непрыемныя пахі, а занадта моцная аэрацыя марнуе энергію і можа адарваць біяплёнку ад носьбітаў. Падтрыманне балансу гэтых трох фактараў забяспечвае стабільны рост біяплёнкі, таму нават сучасныя сістэмы MBBR усё яшчэ патрабуюць рэгулярнага маніторынгу, гэтак жа, як і падтрыманне здаровага акварыума, толькі ў большым маштабе.

Дызайн перапрацоўкі: як архітэктура паверхні нашых носьбітаў спрыяе аптымальнаму прымацаванню і росту мікробаў.
Паверхня MBBR ад Decycle распрацавана для таго, каб забяспечыць найлепшы магчымы дом для біяплёнкі, збалансаваўшы плошчу паверхні, тэкстуру і ўнутраную геаметрыю. Кожны носьбіт мае высокае суадносіны паверхні да аб'ёму, як кампактны горад, напоўнены кватэрамі для мікробаў, што дазваляе большай колькасці бактэрый прымацавацца і дапамагаць ачышчаць сцёкавыя воды, не перапаўняючы рэзервуар. Злёгку шурпатая, узорчатая паверхня дазваляе першаму пласту мікробаў лёгка счапляцца і заставацца на месцы, супраціўляючыся вымыванню падчас аэрацыі. Унутры адкрытыя каналы забяспечваюць свабодную цыркуляцыю вады і кіслароду, таму кожная частка біяплёнкі атрымлівае тое, што ёй трэба, пазбягаючы пры гэтым мёртвых зон, дзе рост можа стаць занадта густым. Такая канструкцыя падтрымлівае як аэробныя, так і анаксічныя бактэрыі, што дазваляе сістэме адначасова выдаляць арганічныя рэчывы і азот. Для аператараў гэта азначае стабільную прадукцыйнасць, нізкія эксплуатацыйныя выдаткі і надзейныя вынікі нават пры нечаканых зменах патоку або нагрузкі сцёкавых вод.
Мікраскапічны выгляд: параўнанне SEM-выяў (перапрацоўваемыя носьбіты ў параўнанні з агульнымі носьбітамі).
Гледзячы на Носьбіты MBBR Пад сканіруючым электронным мікраскопам (СЭМ) бачныя дэталі, якія мы не можам убачыць вокам, — малюсенькія грабяні, пары і тэкстуры, якія вызначаюць, як утвараецца біяплёнка. Дэцыклёвы матэрыял вылучаецца тым, што яго паверхня мае дробныя ўзоры і мікрабаразкі, якія дзейнічаюць як кропкі мацавання для бактэрый, дапамагаючы ім трывала прыліпаць нават пры аэрацыі ў рэзервуары. Звычайны матэрыял, наадварот, часта выглядае гладкім і аднастайным, таму біяплёнка прымацоўваецца менш надзейна і можа лягчэй змывацца падчас пікавых патокаў. Яшчэ адно відавочнае адрозненне — гэта тое, як распаўсюджваецца біяплёнка. СЭМ-выявы Дэцыклёвага матэрыялу звычайна паказваюць роўны пласт мікробаў па ўсёй паверхні, у той час як звычайны матэрыял, як правіла, мае плямісты рост, пакідаючы некаторыя ўчасткі недастаткова выкарыстанымі. Для ачышчальных збудаванняў гэтыя мікраскапічныя перавагі азначаюць больш стабільную працу, лепшую апрацоўку рэзкіх змен нагрузкі і меншую рызыку збояў сістэмы. Карацей кажучы, моцны і раўнамерны рост біяплёнкі азначае больш надзейную ачыстку сцёкавых вод.
Змест
- Як утвараецца біяплёнка і ачышчае сцёкавыя воды: тэхнічнае даследаванне.
- Асноўныя фактары навакольнага асяроддзя, якія ўплываюць на актыўнасць біяплёнкі (тэмпература, pH, раствораны кісларод).
- Дызайн перапрацоўкі: як архітэктура паверхні нашых носьбітаў спрыяе аптымальнаму прымацаванню і росту мікробаў.
- Мікраскапічны выгляд: параўнанне SEM-выяў (перапрацоўваемыя носьбіты ў параўнанні з агульнымі носьбітамі).

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




