Autors: Kate
Email:Kate@aquasust.com
Datums: 2024. gada 7. novembris

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) procesā efektīvas aerācijas tvertnes projektēšana ir ļoti svarīga piesārņotāju noņemšanai. Pareiza MBBR datu nesēju un aerācijas iekārtu (piemēram, disku difuzoru) konfigurācija var ievērojami uzlabot skābekļa pārneses efektivitāti. Tālāk ir sniegti galvenie efektīvas MBBR aerācijas tvertnes dizaina apsvērumi, tostarp konkrēti aprēķinu piemēri, kas palīdzēs ātri apgūt dizaina pieeju.
1. Skābekļa pieprasījuma aprēķins: piesārņojošo vielu degradācijas vajadzību apmierināšana
Skābekļa patēriņa rādītājs (ODR) nosaka minimālo skābekļa padevi, kas nepieciešama aerācijas tvertnē, un to var novērtēt, pamatojoties uz ieplūdes ĶSP slodzi:
ODR=COD × Q × 1,5
Kur:
- ĶSP: ieplūstošā šķidruma ķīmiskais skābekļa pieprasījums (mg/l)
- J: notekūdeņu plūsmas ātrums (m³/h)
- 1.5: Skābekļa pieprasījuma koeficients
Gadījuma aprēķins
Pieņemot, ka ĶSP ir 300 mg/l un notekūdeņu plūsmas ātrums ir 100 m³/h:
ODR=300 × 100 × 1.5=45000 mg/h=45 kg/h
Šis rezultāts nozīmē, ka aerācijas tvertnei ir jānodrošina 45 kg skābekļa stundā, lai izpildītu apstrādes prasības.
2. Skābekļa pārneses efektivitāte (OTE) un nepieciešamais gaisa tilpums
Skābekļa pārneses efektivitāti (OTE) parasti nosaka aerācijas iekārtas veids un ūdens dziļums. Parasti smalku burbuļu disku difuzori sasniedz 15%-25% OTE. Nepieciešamā gaisa daudzuma formula ir šāda:
Q{{0}}gaisa=ODR / (OTE × 0,233)
Gadījuma aprēķins
Pieņemot, ka OTE ir 20%:
Q{0}}gaiss=45 / (0,20 × 0,233) ≈ 967 m³/h
Šis aprēķins parāda, ka šādos apstākļos ir nepieciešams aptuveni 967 m³/h gaisa.
3. MBBR mediju plūsmas dizains: vienmērīgas aerācijas nodrošināšana
MBBR sistēmā ļoti svarīga ir MBBR datu nesēju mobilitāte. Videi jābūt vienmērīgi sadalītai, neaizsērējot aerācijas tvertnē, ko var panākt, pareizi novietojot difuzoru. Izmantojot smalku burbuļu disku difuzorus, var veidoties mikroburbuļi, uzlabojot skābekļa pārneses efektivitāti un veicinot vienmērīgu vides plūsmu, kas novērš nevienmērīgu bioplēves biezumu.
4. Dinamiskā gaisa plūsmas regulēšana: enerģijas patēriņa samazināšana
Ja notekūdeņu koncentrācija un plūsma svārstās, gaisa plūsmas regulēšana ar automātisko vadības sistēmu var optimizēt enerģijas patēriņu. Palielinot aerāciju pie lielākas slodzes un samazinot to pie mazākas slodzes, tiek nodrošināts, ka skābekļa padeve atbilst apstrādes vajadzībām, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu.
5. Dziļuma kontrole: Skābekļa pārneses un enerģijas patēriņa optimizēšana
Ūdens dziļums ietekmē gan aerācijas efektivitāti, gan enerģijas patēriņu. Parasti aerācijas tvertnes dziļuma uzturēšana starp 3-5 metriem var uzlabot skābekļa izšķīšanu, bet pārmērīgs dziļums palielina enerģijas patēriņu. Atbilstoša dziļuma izvēle līdzsvaro skābekļa pārnesi ar ekspluatācijas izmaksām.
6. Putu uzkrāšanās un materiāla aizsērēšanas novēršana
Lai novērstu putu veidošanos un materiāla aizsērēšanu, aerācijas tvertnes augšpusē var uzstādīt virsmas pretputošanas ierīces, kā arī ieteicams regulāri tīrīt disku difuzorus. Optimizēts aerācijas aprīkojums un stratēģiskais izvietojums palīdz samazināt putu veidošanos un uzturēt efektīvu sistēmas darbību.












