Калі вы чуеце тэрмін MBBR у ачышчальнай станцыі сцёкавых вод, гэта можа гучаць як яшчэ адна складаная частка ачысткі сцёкавых вод. Простымі словамі, MBBR — гэта біялагічны працэс ачысткі, у якім выкарыстоўваюцца невялікія пластыкавыя носьбіты, каб дапамагчы карысным мікраарганізмам расці і выдаляць забруджвальныя рэчывы са сцёкавых вод. STP азначае станцыя ачысткі сцёкавых вод, дзе сцёкавыя воды з дамоў, гасцініц, кватэр або іншых будынкаў ачышчаюцца перад тым, як іх скінуць або паўторна выкарыстоўваць. MBBR можа спраўляцца са зменлівымі нагрузкамі сцёкавых вод, займаючы пры гэтым менш месца, чым некаторыя традыцыйныя сістэмы ачысткі. Каб зразумець, як гэта працуе, карысна паглядзець, што адбываецца ўнутры рэзервуара MBBR і чаму гэтыя невялікія кампаненты так важныя.
Прынцып працы MBBR у ачыстцы сцёкавых вод

Прынцып працы MBBR заснаваны на выкарыстанні дробных пластыкавых носьбітаў, якія забяспечваюць месца для росту мікраарганізмаў. Спачатку сцёкавыя воды трапляюць у рэзервуар MBBR, дзе асяроддзе рухаецца паветранымі бурбалкамі з сістэмы аэрацыі. Па меры руху носьбітаў на іх паверхні ўтвараецца тонкі пласт біяплёнкі. Гэтая біяплёнка змяшчае мікраарганізмы, якія сілкуюцца арганічнымі забруджвальнікамі і дапамагаюць іх расшчапляць.
Напрыклад, калі сцёкавыя воды з шматкватэрнага дома трапляюць у рэзервуар, яны могуць утрымліваць арганічныя рэчывы, аміяк і іншыя непажаданыя рэчывы. Па меры таго, як сцёкавыя воды змешваюцца з рухомым асяроддзем, мікраарганізмы ўступаюць у кантакт з гэтымі забруджвальнікамі і пачынаюць іх ачышчаць. Аэрацыя забяспечвае мікраарганізмы кіслародам, а таксама падтрымлівае рух носьбітаў.
Затым ачышчаная вада паступае на наступны этап ачысткі ад пылу, у той час як пластыкавыя носьбіты застаюцца ўнутры рэзервуара MBBR у поўным аб'ёме . Сітка або сістэма ўтрымання на выхадзе з рэзервуара прадухіляе выхад асяроддзя разам з ачышчанай вадой. З часам біяплёнка расце, становіцца таўсцейшай, і частка старой біяплёнкі натуральным чынам адрываецца ад носьбітаў. Гэта дапамагае падтрымліваць актыўны біялагічны пласт.
Для добрай прадукцыйнасці аператарам неабходна кантраляваць такія фактары, як раствораны кісларод, каэфіцыент запаўнення асяроддзя, паток сцёкавых вод і арганічная загрузка. Калі кіслароду занадта мала, мікраарганізмы могуць працаваць няправільна. Калі асяроддзе перагружана або сцёкавыя воды ўтрымліваюць шкодныя хімічныя рэчывы, эфектыўнасць ачысткі таксама можа знізіцца. Рэгулярны маніторынг дапамагае падтрымліваць стабільнасць працэсу MBBR і забяспечвае мікраарганізмам належныя ўмовы для выканання іх працы.
Параўнанне паміж MBBR і традыцыйнымі працэсамі

У сістэме актыўнага шламу (MBBR) і традыцыйных біялагічных працэсах ачысткі сцёкавых вод выкарыстоўваюцца мікраарганізмы для памяншэння арганічных забруджвальнікаў, але спосаб падтрымкі гэтых мікраарганізмаў адрозніваецца. У традыцыйнай сістэме актыўнага шламу мікраарганізмы ў асноўным застаюцца ўзважанымі ў сцёкавых водах і пазней аддзяляюцца праз адстойнік. У MBBR, наадварот, выкарыстоўваюцца плаваючыя носьбіты, дзе мікраарганізмы растуць у выглядзе біяплёнкі. Гэта дае MBBR большую плошчу паверхні для біялагічнай актыўнасці ўнутры таго ж рэзервуара.
Для невялікага гатэля або жылога комплексу гэтае адрозненне можа мець значэнне, калі даступная прастора абмежаваная. Сістэма MBBR часта можа забяспечыць добрую прадукцыйнасць ачысткі, не патрабуючы вельмі вялікага біялагічнага рэзервуара. Рухомае асяроддзе таксама дапамагае працэсу спраўляцца са зменамі ў патоку сцёкавых вод і арганічнай нагрузцы.
Звычайны актыўны мул усё яшчэ можа быць практычным выбарам, асабліва там, дзе даступна дастаткова зямлі, а перапрацоўка мулу лёгкая ў кіраванні. Ён шырока выкарыстоўваецца ўжо шмат гадоў і можа забяспечыць надзейную ачыстку пры правільным праектаванні і эксплуатацыі. Аднак звычайна для яго патрэбна сістэма зваротнага актыўнага мулу, каб адправіць асеўшыя мікраарганізмы назад у біялагічны рэзервуар.
Носьбіты біяплёнкі MBBR маюць больш простую біялагічную канструкцыю, паколькі носьбіт застаецца ўнутры рэактара, таму няма неабходнасці вяртаць носьбіты біяплёнкі. Працэс таксама, як правіла, менш залежыць ад асядання асадка для падтрымання біялагічнай папуляцыі. Тым не менш, MBBR не аўтаматычна лепш падыходзіць для кожнай ачышчальнай станцыі. Правільны выбар залежыць ад характарыстык сцёкавых вод, мэтаў ачысткі, даступнай прасторы, умоў эксплуатацыі, выдаткаў на энергію і неабходнай наступнай ачысткі.
Пры параўнанні дзвюх сістэм варта звярнуць увагу не толькі на памер рэзервуара. Праверце патрэбы ў кіслародзе, каэфіцыент напаўнення асяроддзем, апрацоўку асадка, патрэбы ў тэхнічным абслугоўванні і чаканыя змены ў патоку сцёкавых вод. Правільна распрацаваная звычайная сістэма можа працаваць вельмі добра, у той час як добра распрацаваная сістэма MBBR можа быць карысным варыянтам, калі важныя кампактная ачыстка і стабільная біялагічная прадукцыйнасць.
Перавагі прымянення MBBR у STP

MBBR выкарыстоўваецца на многіх ачышчальных збудаваннях, бо можа забяспечыць моцную біялагічную ачыстку, не патрабуючы вялікай прасторы. Працэс добра падыходзіць для жылых будынкаў, гасцініц, бальніц, школ, камерцыйных аб'ектаў і іншых аб'ектаў, якія рэгулярна вырабляюць сцёкавыя воды. Яго гнуткасць таксама робіць яго карысным, калі існуючая ачышчальная станцыя мае патрэбу ў паляпшэнні ачышчальнай магутнасці без неабходнасці поўнай перабудовы станцыі.
Адной з галоўных пераваг з'яўляецца кампактная канструкцыя. Носьбіт забяспечвае вялікую плошчу паверхні для росту мікраарганізмаў, што дазваляе большай біялагічнай актыўнасці адбывацца ўнутры ачышчальнага рэзервуара. Гэта можа быць карысным у месцах вялікай колькасці людзей, дзе пашырэнне ачышчальнай сістэмы з'яўляецца складаным. Напрыклад, гатэлю можа спатрэбіцца павялічыць сваю ачышчальную магутнасць пасля дадання дадатковых нумароў, але ў яго можа не хапаць зямлі для значна большай традыцыйнай сістэмы. Даданне або паляпшэнне ачысткі MBBR можа быць адным з варыянтаў, якія варта разгледзець.
Біячыпны матэрыял MBBR таксама можа адносна добра спраўляцца са зменамі ў патоку сцёкавых вод і арганічнай нагрузцы. Штодзённая вытворчасць сцёкавых вод рэдка бывае пастаяннай. Ранішнія і вячэрнія пікі могуць ствараць больш высокія нагрузкі, у той час як у іншыя гадзіны паток можа зніжацца. Здаровая біяплёнка, прымацаваная да носьбіта, можа дапамагчы біялагічным працэсам заставацца актыўнымі падчас гэтых змен.
Яшчэ адна перавага заключаецца ў тым, што асяроддзе застаецца ў рэактары, таму няма неабходнасці перапампоўваць яго назад праз сістэму зваротнага асадка. Гэта спрашчае кіраванне біялагічным працэсам. Сістэма таксама можа працаваць разам з іншымі этапамі ачысткі, такімі як прасейванне, адстойванне, фільтраванне і дэзінфекцыя, для стварэння паўнавартаснай ачышчальнай станцыі.
Аднак MBBR не патрабуе абслугоўвання. Аператарам усё роўна неабходна правяраць аэрацыю, раствораны кісларод, рух ачышчальнага асяроддзя, сіты, назапашванне асадка і якасць вады. Таксама важны выбар правільнай прапорцыі напаўнення ачышчальнага асяроддзя. Занадта малая колькасць ачышчальнага асяроддзя можа абмежаваць прапускную здольнасць ачысткі, а празмернае напаўненне можа паўплываць на рух і перадачу кіслароду. Пры правільным праектаванні і рэгулярным маніторынгу MBBR можа прапанаваць кампактны і практычны падыход да біялагічнай ачысткі сцёкавых вод.

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




