導入
廃水処理の分野では、移動ベッドバイオフィルムリアクター(MBBR)技術が一般的なソリューションになりました。MBBRメディアこのプロセスでは、キャリアとして機能します。バイオフィルム成長が有機汚染物質を分解するための効率的な表面を提供できます。現在、K1、K2、K3、K4、K5メディアなど、市場では一般的なタイプのMBBRメディアがいくつかあります。このガイドは、これらのメディアのさまざまな特性、アプリケーション、および選択基準を調査して、実用的なアプリケーションに適したモデルを選択するのを支援することを目的としています。
MBBRメディアとは何ですか?
MBBR培地は、HDPE、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック材料で作られた円筒形のキャリアです。大きな特定の表面積、中空の形状、および中断された動作モードを介して微生物を吸着させます。バイオフィルムが形成された後、これらの微生物を利用して汚染物質を水中で分解できます。メディアのパフォーマンスは、主に特定の表面積密度、耐久性、およびシステム条件に対する適応性に依存します。
さまざまなタイプのMBBRメディア

K1メディアはHDPE材料で作られています。窒素やリンなどのさまざまな化学成分の腐食に抵抗することができ、長期運転に適した固体構造を持っています。培地には、直径約10 mm、厚さ1 mmの中空の円筒構造があります。表面開口部が少なく、中程度の特定の表面積(約500m²/m³)があります。
特性:
•強い流動性、微生物を取り付けるのが簡単で、バイオフィルムを形成します。
•家庭用下水や生化学池を含む低負荷下水処理に適しています。
•好気性および嫌気性環境に適しており、均一な微生物成長効果があります。
アプリケーションシナリオ:
• 市の下水処理(家庭用下水処理プラント、分散型下水処理)。
•産業廃水の前処理(食品加工、醸造所、製薬業界)。
K2メディアにはK1に似た構造がありますが、大きいです。それは、より高い酸素移動効率を伴う中程度の下水処理でよく使用されます。直径12 mmと厚さ1.2 mmの内部スペースが大きく、微生物担体容量が向上します。
特性:
•より高速なバイオフィルム栽培と硝化および脱窒プロセスに適しています。
•高濃度の有機下水を処理し、汚染物質の分解効率を改善できる。
•水産養殖、田舎の下水処理、黒および臭気のある水域の修復に適用されます。
アプリケーションシナリオ:
• 養殖廃水処理(漁業、家畜農場)。
•黒と臭気の水域処理(川と湖の修復)。
•食品加工廃水(屠殺場、乳製品工場)。


K3培地の直径は25 mmで、厚さは1.1 mmです。したがって、K1およびK2よりも大きいです。中空の交差構造により、微生物の接着を強化し、酸素利用を改善することができます。また、約800m²/m³の特定の表面積により、より高い負荷の下水に適しています。
特性:
•BODおよびCADの劣化効率を改善するために、高有機負荷下水に適用できます。
•剥離後のバイオフィルムの安定した操作と迅速な再取り付け。
•産業下水、屠殺場の廃水、石器化学廃水処理に適しています。
アプリケーションシナリオ:
•高濃度の産業廃水(用紙、化学、印刷、染色産業)。
•屠殺場廃水処理(高脂肪とタンパク質を含む)。
•埋め立て浸入治療(高アンモニア窒素および高有機汚染物質)。
K4メディアは、耐衝撃性と酸塩基耐性の強化されたHDPE材料から構成されています。直径は30 mm、厚さは1.5 mmで、K3よりも多くのボイドがあります。特に高負荷環境では、より大きな流水処理プロセスに適しています。
特性:
•大規模な下水処理プラントに適用され、酸素溶解効率の向上。
•エネルギー消費量が少なく、メンテナンスが容易で、長期の継続的な操作に適しています。
アプリケーションシナリオ:
•都市下水処理プラント(大規模な下水浄化システム)。
•大規模な産業下水局のMBRシステム。


K5メディアは、大流量および高負荷下水処理システム用に設計されています。直径は35 mmで、厚さは2 mmです。以前のモデルよりも多孔度が高いため、K5培地はバイオフィルムの接着を強化し、フィラーの凝集を減らすことができます。
特性:
•衝撃負荷抵抗が強い。
•微生物の付着とアンモニア窒素除去能力の増加を伴うより大きな特定の表面積。
•高汚染廃水処理に適用できます。
アプリケーションシナリオ:
•高負荷産業廃水処理(製油所、医薬品工場、石炭化学産業)。
•埋め立て浸入治療(高アンモニア窒素および高COD除去)。
異なるMBBRメディアのパラメーターテーブル
|
メディアモデル |
特定の表面積(m²/m³) |
適用される下水タイプ |
推奨アプリケーション |
|
K1 |
500 |
低負荷下水 |
市の下水、生化学プール |
|
K2 |
600 |
中程度の下水 |
養殖廃水、農村下水 |
|
K3 |
800 |
高負荷下水 |
屠殺場廃水、化学廃水 |
|
K4 |
900 |
大流量下水 |
大きな下水処理プラント |
|
K5 |
1000+ |
高汚染産業下水 |
石油、医薬品、埋め立て地 |
これらのMBBRメディアの選択提案
これで、これらのメディアの特徴を理解しました。では、適切なものをどのように選択する必要があり、どのような要因を考慮すべきかを考えればよいでしょうか?
1。下水特性:
低負荷の国内下水または生化学的池の用途には、K1が適切な選択肢です。
K2は、水産養殖または田舎の廃水に焦点を当てた中程度の下水に適しています。さらに、製油所や製薬工場に従事しており、下水が非常に荷重が非常に高く、非常に汚染されたタイプである場合は、一般にK5を使用することをお勧めします。
2。治療目的:
効率的な硝化と脱窒:K2またはK3
大規模システムでの酸素溶解と省エネ操作の強化:K4
高強度産業廃水および強力なアンモニア窒素除去:K5
3。操作とメンテナンス:すべてのモデルはHDPE材料で作られており、化学腐食に抵抗できます。ただし、K4とK5は強化された材料で作られており、大規模および高負荷アプリケーションにより適しています。固体構造により、長期運転中に安定性を維持することができ、交換が少なくなります。
なぜAquasustのMBBRメディアを選ぶのですか?
高品質のHDPE材料
MBBRメディアのすべてのモデルは、インポートされたHDPEまたは強化されたHDPE材料で作られています。 HDPEには、密接に配置された分子構造があります。これにより、MBBR培地は、酸、アルカリ、塩などの化学物質による腐食の影響を受けにくくなり、強い通気中は固体のままになります。
01
最適化された特定の表面積
異なる下水処理プロセスの要件によれば、500 - 1000m²/m³の間の特定の表面積をメディアに提供します。大きな特定の表面積は、有益な微生物がバイオフィルムをより迅速に形成するための十分な付着と成長空間を提供できます。
02
均一な仕様
これらのMBBRメディアはすべて、高精度の金型と自動化された生産ラインによって生成されます。メディアモデルの同じモデルの寸法、材料、および細孔は完全に一貫しています。反応器に浮かぶとき、それらはめったに凝集しません。
03
広範な成功したケース
これまで、当社のMBBRメディアは幅広いプロジェクトで使用されてきました。また、地方自治体の下水プラント、産業廃水局、および養殖廃水処理プロジェクトの分野で顧客から良いフィードバックを受けています。
04
それらの特定の表面積の詳細

結論
上記の内容では、K1からK5までのMBBRメディアのさまざまなモデルについて学びました。コンパクトな養殖フィルターから産業規模の工場まで、さまざまな廃水処理ニーズをカバーすると言えます。もちろん、選択を行うときは、メディアプロパティの表面積と耐久性をシステム要件と組み合わせる必要があります。
排水処理効率をaquasustで最適化します
豊富なプロジェクト経験を持つ水処理サプライヤーとして、アクアサスはカスタマイズされた廃水処理ソリューション、MBBRメディアの選択をカバーし、プロセス最適化、および操作のデバッグ。











