Модерн өнөрөс комплекси жана шаардык тазалоо станциялары чөйрөгө чыгарылуучу чектөөлөр боюнча катуу регулятордук талаптарга учурайт. Өтүш МБР агын сууларды тазалоо калыпка келтирилген активдүү чополордун башка ыкмаларына караганда илгерилеген чечимди берет, чыгып барган суунун тазалыгын жана процесс стабилдүүлүгүн камсыз кылат. Бул техникалык ыкма биологиялык оксиддоо менен суб-микрондук мембраналык тоскоолдуктарды бириктирет, натыйжада өнөрөстүк кайрадан колдонууга же чөйрөгө чыгарууга жарамдуу суу алынат. Кандайча МБР агын сууларды тазалоо стандарттык тазалоо ыкмаларынан жогору тургандыгын баалоо узак мөөнөттүү инфраструктураны пландоо учун негизги талап.

Башкы инновациясы МБР агын сууларды тазалоо механикалык катуу-суюк бөлүштүрүүдөн келип чыгат, стандарттуу гравитациялык тазалоочуларды арнайы ультрафильтрация же микротозгоорлоо бирдиктери менен алмаштырат. Экинчи тазалоо баскычын жоюу традициялык өндүрүштүн оңой таасирленген жерлерин эсепке албай, иштетүү көрсөткүчтөрүн ишенимдүү камсыз кылат. Бул технологияны колдонгон объекттер МБР агын сууларды тазалоо жалпы суу сактагычтарында 5–10 мг/Л болгондой, жалпы суу сактагычтарында 0,5 мг/Лден төмөн жалпы суу сактагычтарын алууга жол ачып, суу жетишпеген аймактар үчүн идеалдуу чечим болуп калат. МБР агын сууларды тазалоо туурасынан өндүрүштүк циклге кайтарып иштетүү үчүн.
Илгерилеген катуу заттарды бөлүштүрүү жана фильтрация механикасы
Физикалык мембрана тоскоолдорун колдонуу аркылуу гравитациялык тазалоону жоюу
Традициялык биологиялык системалар тазаланган суудан биомассаны бөлүштүрүү үчүн гравитациялык тазалоо резервуарларына толугу менен таянышат. Бул механикалык таяныш гидравликалык шоктордо же балчык тазалоо касиеттери начарлаганда иштетүүдөн келген рисктерди тудурат. Колдонуу МБР агын сууларды тазалоо тозулуу токтун чыдамсыздыгын физикалык мембраналык тоскоолдорду колдонуу аркылуу жоюп, кичинекей балчыктын көрсөткүчү же сырткы шарттардан тыш, бардык катуу заттарды толугу менен сактоону камсыз кылат. Микро-поралуу мембрана микроскопиялык бөлүктөрдү кармап турган физикалык коргоо катары иштейт, аларды гравитациялык тозулуу кармай албайт.
Реактордун ичиндеги мембраналар МБР агын сууларды тазалоо 0,1–0,3 микрометр диаметрдеги пораларды колдонуп, суспензияланган бардык заттарды, коллоиддик материяны жана биомассанын топчолорун толугу менен сактайт. Традициялык экинчи тазартуу чөктүргүчтөрдүн шамалдуу шарттарда катуу заттарды чачыратып жиберүүсүнө карабастан, заманбап МБР агын сууларды тазалоо чыгарылган суунун тумандуулугун 0,1 NTU деңгээлинен төмөн сактайт. Бул надёждуу ачыктык катуу реклаамация талаптарына туура келет жана биринчи МБР агын сууларды тазалоо .
Биологиялык патогендик коргоо жана бөлүктөрдү алып салуу
Жөнөкөй суспензияланган бөлүктөрдү алып салуудан тыш, МБР агын сууларды тазалоо патогендер жана протозоалардын лог-азайтуусуна жогорку деңгээлде жетет физикалык фильтрация аркылуу. Стандарттык биологиялык очистка станциялары бактерияларды басуу үчүн химиялык дезинфекцияга таянат, бирок көп учурда патогендер чыгарылган сууга түшүп калат. Мамандаштырылган МБР агын сууларды тазалоо мембраналар вирустарды, Giardia жана Cryptosporidiumду 2–4 лог бирдигинде алып салат, жакындагы сезгич суу экосистемаларын коргойт.
Аркылуу алынган суу МБР агын сууларды тазалоо көп учурда суу салынышы үчүн чыңгыс суу башкаруу системаларына, айыл чарба иригациясына жана техникаларды юуу үчүн колдонууга жарамдуу болуп саналат, ошондой эле бул стандарттарга жетүү үчүн кошумча полировка талап кылынбайт. Традициялык станциялардын бул тазалык деңгээлине жетүү үчүн кумдук фильтрлерди, ультракызгылт чоңдуктун системаларын жана химиялык оксиддоо методдорун бириктирүү талап кылынат, бул иштеп турган чыгымдарды жогорулатат. МБР агын сууларды тазалоо жөнөкөйлөтүлгөн технологиялык схемасы строгой чыгаруу лицензиясы талап кылынган станциялар үчүн финансылык жактан тартымдуу чечим болуп саналат.
Нитрификациянын темптери жана биологиялык эффективдүүлүк
Бошотулган шамалдагы убакыт жана аммиактын өзгөрүшү
Бир МБР агын сууларды тазалоо бул жайгаштырма биологиялык иштешүүнүн жогорку деңгээлин камсыз кылат, анткени операторлор суу кармоо узактыгынан таап-таман айырым түрдө чополорду кармоо узактыгын башкарат. Бул иштешүүнүн өз алдынча болушу катуу өсүп барган нитрификаттор бактерияларынын аммиакты толук оксиддөөгө зарыл болгон катуу заттарды кармоо узактыгын узартууга мүмкүндүк берет. Ылдам аэрацияланган чополордун калыпташкан дизайндарында чополордун чөгүшүнүн чектөөлөрүн аэрациялык көлөмгө салыштыруу керек, бул биомассанын жашын чектейт жана суу тазалоо үчүн кышкы шарттарда нитрификацияны төмөндөтөт.
Бул параметрлерди ажыратуу МБР агын сууларды тазалоо жүйесине аралаш эритме ичиндеги жүзүп жүрүүчү катуу заттарды 8000–12 000 мг/л аралыгында сактоого мүмкүндүк берет, ал стандарт аэрациялык резервуарлардагы 3000–5000 мг/л деңгээлинен көпкө өтөт. Жогорку биомасса концентрациясы органикалык оксиддөөнүн кинетикасын тездетет жана нитрификатор колонияларын туруктуу кылат. Натыйжада, дурус башкарылган МБР агын сууларды тазалоо жүйелерде чыгарылган суудагы аммиак деңгээли 1–2 мг/л ден төмөн болот, ал эми калыпташкан жүйелер кирген суунун көлөмүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу көп учурда кыйынчылыкка учурайт.
Нутриенттерди контролдоо жана денитрификациянын иштешүү деңгээли
Бир МБР агын сууларды тазалоо завод аноксиялык зоналарды жана ичиндеги рециркуляциялык сызыктарды камтып, биологиялык нутриенттерди кетирүүнү ишке ашыра алат, атап айтканда, жалпы азот жана фосфорду төмөндөтүүгө багытталган. Мембраналык бөлүү аркылуу активдүү биомассаны сактоо реактордун циклында денитрификативдүү популяцияларды коргоого мүмкүндүк берет. Стандарттык гравитациялык системалар чоку агым окуялары учурунда биомассанын жоголушуна дуушар болуп, биологиялык нутриенттердин өзгөрүшүнүн процесстерин тургузбай калтарат.
Оор индустриялык чыгымдар концентрацияланган азот жана фосфорду камтып, экологиялык чыгышка чейин катуу иштетилүүнү талап кылат. Заманбап МБР агын сууларды тазалоо жалпы азотту 5–10 мг/лге жана фосфорду 1 мг/лден төмөнгө биологиялык жол менен төмөндөтөт, химиялык дозалоонун талаптарын азайтат. Химиялык чөктүрүүнү минималдаштыруу аркылуу МБР агын сууларды тазалоо чөктүрмөлөрдү иштетүүнүн бааларын төмөндөтөт, объекттин иштетилүү мөөнөтү боюнча узак мөөнөттүү операциялык экономиканы жакшыртат.
Кеңиштиктеги жер аянтынын кичирейтилиши жана процесстин туруктуулугу
Тыгыз системалык жайгашуу жана инфраструктуранын үнэмдүүлүгү
Механикалык фильтрация механизминин МБР агын сууларды тазалоо чоң икенчи тазалоочу резервуарларды жок кылат, ошондой эле зарыл жер аянтын күчтүү түрдө кичирейтет. Күндөлүк 1000 куб метр суу иштетүүчү адаттағы башкаруу борбору үчүн 1500–2000 квадрат метр жер аянты керек. Ошол эле МБР агын сууларды тазалоо орнотуу үчүн бардыгы 400–600 квадрат метр гана керек, бул кеңири жайгашкан индустриялык объекттер үчүн маанилүү болгон жер аянтын 60–70% чейин экономиялоого мүмкүндүк берет.
Бул компакттуу жайгашуу баштапкы граждандык инженердик чыгымдарды, түтүктөр тармагын жана негиздөө иштерин азайтат. Жер аянтын сатып алууга жол жок болгон учурда, кубаттуулугун көтөрүүгө умтулган объекттер жышыраак МБР агын сууларды тазалоо орнотулушун модернизация стратегиясы катары тандашат. Модернизация үчүн бардык аэрациялык резервуарларга суу астындагы мембраналык модулдарды орнотуу аркылуу алдыңкы МБР агын сууларды тазалоо интеграциясы.
Озгоно турган жүктөм шарттарды жана филаменттүү көбөйүштү иштетүү
Кучтук МБР агын сууларды тазалоо орнотуу гидравликалык чабыттарга жана органикалык жүктөмдүн өзгөрүштөрүнө каршы жогорку төзүмдүүлүккө ээ. Чокко чыккан кирүүчү агымдын мезгилинде адаттағы тазалоочу резервуарлар катаң заттардын өтүшүнө жана чыгып бараткан суунун сапатынын төмөндөшүнө дуушар болот. Физикалык фильтрация интерфейси МБР агын сууларды тазалоо киретүү агымдын чоңдугунан башка толук катуу бөлүштүрүүнү камсыз кылат, ошондой эле иштеп турганда суунун сапатын сактайт.
Биологиялык туруктуулук системаны күндөлүк иштетүүнү да жөнөкөйлөт. Жалпы заводдордо кеңири таралган жип тектес чамалдуу чөкмө, гравитациялык чөктүрүүнү катаң түрдө бузат. Бирок МБР агын сууларды тазалоо завод чөктүрүү индексинен башка бардык биомасса чөкмөсүн мембраналар механикалык жол менен кармап турганы үчүн чамалдуу чөкмөгө төзүмдүү болот. Бул иштетүүдөгү кечириш МБР агын сууларды тазалоо тамак-аш өнөрлүгү, шарап чыгаруу жана химиялык өнөрлүк ишканаларга, алардын киретүү составы өзгөрүп турган учурларда идеалдуу болот.
ССС
MBR суу тазалоо ыкмасынын конвенциялык чөктүрүүгө караганда жогору натыйжа берүүсүнүн негизги фактору эмне?
Бир МБР агын сууларды тазалоо завод чөктүрүү резервуарларына караганда микросуузгуч же ультрасуузгуч мембраналарды колдонот. Бул абсолюттук физикалык тоскоол суудагы чөкмөлөрдү 0.5 мг/л ден төмөн кармайт, ошондой эле традициялык чөктүрүүчүлөр тарабынан унутулуп калган майда бөлүкчөлөр, бактериялар жана вирустарды да кармайт.
MBR суу тазалоо тартиби аммиактын жогорку чыгарылышын кандай ишке ашырат?
Балдырлардын жашын гидравликалык туруу убактысынан бөлүп алганда, бул МБР агын сууларды тазалоо тартиби биомассанын жогорку деңгээлине, ягни 12 000 мг/Л MLSS чейин жетүүсүн камсыз кылат. Жогорку нитрификатордун концентрациясы аммиактын окисденүүсүн тездетет, ошондуктан МБР агын сууларды тазалоо аммиакты тургузулган 1–2 мг/Л деңгээлинде төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет.
Неге MBR суу тазалоо тартиби жерге чектелген объектторго модернизациялоо үчүн идеалдуу?
Чунку МБР агын сууларды тазалоо экинчи тазалоо чөктүрүүчүлөрүн жок кылып, жогорку биомасса тыгыздыгында иштегенде, стандартдык конструкцияларга салыштырғанда физикалык аянты 60–70% га аз болот. Бардык резервуарларга МБР агын сууларды тазалоо модулдарын орнотуп, жаңы жер алууга кереги жок, капаситетти кеңейтүүгө болот.