Biofilmski reaktor z gibljivo posteljo (MBBR) Sistemi za čiščenje odpadne vode so priljubljeni, vendar imajo upravljavci pogosto praktična vprašanja o njihovem vsakodnevnem delovanju. Novi uporabniki se morda sprašujejo, zakaj se plastični nosilci v rezervoarju ne premikajo enakomerno, koliko zraka je dejansko potrebno za pravilno čiščenje ali zakaj se rezultati včasih nepričakovano spremenijo. Tudi izkušene ekipe se soočajo z izzivi, ko se pretoki spremenijo ali se obremenitev odpadne vode poveča. Ta priročnik obravnava sedem najpogostejših tehničnih vprašanj, s katerimi se upravljavci srečujejo v resničnih napravah.
2.1 Ali lahko MBBR še vedno učinkovito deluje pri nizkih temperaturah?
MBBR Sistemi lahko še vedno čistijo odpadno vodo v hladnih pogojih, vendar se njihova učinkovitost spremeni in upravljavci morajo prilagoditi način delovanja sistema. Glavni dejavnik so bakterije na nosilcih. Ko se voda ohladi, se bakterije upočasnijo, zato se organske snovi in amonijak razgrajujejo počasneje. Številne naprave opazijo padec učinkovitosti, ko temperature padejo pod 15 °C, pri 10 °C ali manj pa se nitrifikacija znatno upočasni. To ne pomeni, da je sistem odpovedal – biofilm je še vedno živ, le manj aktiven. Ena od prednosti MBBR je, da so bakterije zaščitene znotraj biofilma na nosilcih, zaradi česar je v hladni vodi bolj odporen v primerjavi s tradicionalnimi sistemi blata. Upravljavci lahko ohranijo učinkovitost tako, da upočasnijo pretok, da bakterijam dajo več časa, se izognejo nenadnim spremembam obremenitve in zagotovijo dobro prezračevanje in mešanje, da biofilm ostane aktiven in enakomerno porazdeljen. Nekatere naprave pred zimo dodajo dodatne nosilce, da povečajo površino, skrbno spremljanje amoniaka in KPK pa pomaga pri zgodnjem odkrivanju težav. Z realističnimi pričakovanji in majhnimi prilagoditvami sistemi MBBR še naprej zanesljivo delujejo pri nizkih temperaturah in ohranjajo kakovost vode brez večjih sprememb.
2.2 Ali je potreben dodaten bakterijski inokulum?
V večini primerov, MBBR Sistemi ne potrebujejo dodatnih bakterij, ko enkrat normalno delujejo. Biofilm naravno raste na nosilcih, dokler so na voljo odpadna voda, kisik in čas. Številne naprave se začnejo uporabljati samo surov dotok, bakterije pa se same ukoreninijo brez zunanje pomoči. Dodajanje inokuluma je uporabno le v določenih situacijah. Na primer, med zagonom lahko sejanje z blatom iz drugega reaktorja pospeši rast biofilma, ko so potrebni hitri rezultati. Drug primer je po večji motnji, kot je izpostavljenost strupenim kemikalijam ali dolgi zaustavitvi, ko del biofilma odmre. Tudi takrat dodajanje bakterij ne bo pomagalo, če koreninski problem ostaja, kot so slabo prezračevanje, nizka hranilna vrednost ali preobremenitev. Najbolj pomembno je vsakodnevno delovanje, saj stabilen pretok, pravilno mešanje in dovolj kisika omogočajo, da se biofilm sam obnovi. Številne dolgotrajne naprave MBBR po zagonu nikoli ne dodajo inokuluma in še vedno ohranjajo stabilno delovanje več let. Čeprav je inokulum lahko v nekaterih primerih koristen, je zdravo okolje običajno vse, kar sistem MBBR potrebuje, da ohrani bakterije aktivne in čiščenje učinkovito.
2.3 Se bo medij zamašil? Kako je mogoče odpraviti težave z nadzorom pretoka?
MBBR mediji Običajno se ne zamaši kot filter, vendar se lahko težave s pretokom še vedno pojavijo, če obratovalni pogoji niso ustrezni. Nosilci so namenjeni prostemu gibanju, mešanje pa pomaga ohranjati njihovo čistočo. Če se gibanje upočasni ali ustavi, je to običajno znak druge težave. Pogost vzrok je prekomerna rast biofilma. Visoke organske obremenitve v kombinaciji s šibkim prezračevanjem lahko povzročijo, da je biofilm predebel, zaradi česar so nosilci težji in ustvarijo mrtve cone. Prilagajanje prezračevanja pogosto obnovi gibanje in odstrani odvečni biofilm. Slaba kakovost dotoka lahko povzroči tudi težave. Maščoba, lasje, vlakna ali plastika se lahko ovijejo okoli nosilcev ali blokirajo sita, zlasti če je predobdelava omejena. Pravilno presejanje in odstranjevanje peska pred začetkom postopka pomagata preprečiti to. Izhodna sita sama lahko vplivajo na pretok; če so prefina, poškodovana ali delno blokirana, se gladina vode dvigne in pretok postane neenakomeren. Redni pregledi, čiščenje in shranjevanje rezervnih sit so ključnega pomena. Nenadni sunki pretoka lahko potisnejo nosilce ob sita, zato izenačevalni rezervoarji ali ventili za regulacijo pretoka pomagajo zaščititi reaktor. Opazovanje gibanja medijev je eden najboljših načinov za preverjanje zdravja pretoka. Enakomerno gibanje po rezervoarju običajno pomeni, da sistem deluje dobro, spremembe v gibanju nosilca pa so znak za preverjanje prezračevanja, kakovosti dotoka in presejanja, preden se pojavijo večje težave.
2.4 Ali sistem MBBR zahteva povratno izpiranje?
MBBR Sistemi ne potrebujejo povratnega izpiranja kot peščeni filtri ali reaktorji s fiksno plastjo, ker se medij nenehno premika. To gibanje ohranja biofilm aktiven in preprečuje kopičenje trdnih snovi na enem mestu. Zračno ali mehansko mešanje povzroči, da se nosilci drgnejo drug ob drugega, kar naravno uravnava debelino biofilma. Presežek biofilma se sam od sebe odlušči in odide z odpadno vodo, zato se sistem očisti brez ustavljanja. Operaterji morajo upravljati le trdne snovi, ki gredo za njim. Če so čistilniki ali filtri preobremenjeni ali niso vzdrževani, se morda zdi, da je treba MBBR očistiti, vendar je resnična težava odstranjevanje trdnih snovi za njim. Včasih zmanjšana zmogljivost operaterje privede do misli, da je potrebno povratno izpiranje, vendar prilagajanje prezračevanja običajno deluje bolje. Močnejše mešanje izboljša gibanje medija in pomaga odstraniti stari biofilm, preverjanje ravni kisika in porazdelitve zraka pa pogosto odpravi težavo brez mehanskega čiščenja. Redno vzdrževanje se osredotoča na preglede, ohranjanje čistih izhodnih sita in čistih zračnih difuzorjev. Dokler se nosilci prosto premikajo in se trdne snovi za njim pravilno ravna, lahko sistemi MBBR zanesljivo delujejo dlje časa brez povratnega izpiranja ali zaustavitev.

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




