ການປັບປຸງນ້ຳເສຍດ້ວຍວິທີຊີວະພາບໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນງານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອການກຳຈັດມົນລະພິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ. ລະບົບ MBBR ເປັນຕົວແທນໜຶ່ງໃນວິທີທາງທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ໂດຍການຮວມເອົາຫຼັກການການສຳລັບຈຸລັງຈຸລີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວເຂົ້າກັບວິສະວະກຳເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ສາມາດປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍປະລິມານໃຫຍ່ ໃນເວລາທີ່ຮັກສາປະສິດທິຜົນການປຸງແຕ່ງໃນລະດັບສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ຈັດການມືອນອິນຊີ່, ໄນໂຕຣເຈັນ ແລະ ໂຟຟີຣັດໃນປະລິມານໃຫຍ່.

ຄວາມສຳເລັດຂອງ ລະບົບ MBBR ໃນການປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍຂະໜາດໃຫຍ່ ມາຈາກວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນໃນການເພີ່ມການເຕີບໂຕຂອງຊັ້ນຈຸລິນທີ່ຢູ່ຕິດກັບພື້ນຜິວ ແລະ ການຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບ. ຕ່າງຈາກເຄື່ອງປຸງແຕ່ງທີ່ໃຊ້ຈຸລິນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເຕີບໂຕໃນຮູບແບບທີ່ເຫຼືອນເປັນອິດສະຫຼະ, ລະບົບ MBBR ໃຊ້ຕົວທຳນຽມເປັນພັດທະນາທີ່ເຮັດຈາກພາສະຕິກ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງຊັ້ນຈຸລິນ ແລະ ຍັງຄົງເคลື່ອນໄຫວໄດ້ພາຍໃນຖັງປຸງແຕ່ງ. ການປຸງແຕ່ງທີ່ທັນສະໄໝນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດປຸງແຕ່ງບັນຫາມືອນທີ່ມີປະລິມານສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ຮັກສາຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງໃຫ້ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ ລະບົບ MBBR ເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມງວດໃນອຸດສາຫະກຳ.
ຂະບວນການການສ້າງຕັ້ງຊັ້ນຈຸລິນໃນການອອກແບບລະບົບ MBBR
ວິທີການທີ່ຊັ້ນຈຸລິນເຕີບໂຕເທິງຕົວທຳນຽມຂອງລະບົບ MBBR
ເມື່ອ ລະບົບ MBBR ເລີ່ມດຳເນີນການ, ຈຸລັງຈຸລີຊີວະທຳມະຊາດຈະເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຢູ່ໃນພື້ນຜິວຂອງສື່ພາສຕິກ. ຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເປັນຊັ້ນຊີວະພາບທີ່ໜາແໜ້ນ ເຊິ່ງສ້າງສະຖານທີ່ທຳມະຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເປັນພິເສດພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງຊັ້ນຊີວະພາບ. ເຂດທີ່ຢູ່ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຊີວະພາບຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັບໄນໂຕຣເຈນອອກ, ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນທີ່ຢູ່ດ້ານນອກຈະສຳຜັດກັບອົກຊີເຈນ ເຊິ່ງສົ່ງເສີມການເກີດໄນໂຕຣໄຟເຄຊັນ. ການຈັດລຽງຊັ້ນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ລະບົບ MBBR ບັນລຸເປົ້າໝາຍການປິ່ນປົວຫຼາຍດ້ານ—ການຂັບສານອິນິນອອກ, ການເກີດໄນໂຕຣໄຟເຄຊັນ, ແລະ ການຂັບໄນໂຕຣເຈນອອກ—ພາຍໃນຖັງປິ່ນປົວດຽວ, ເຊິ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລະບົບທຳມະດາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຖັງທີ່ແຍກຕ່າງหาก.
ແລະ ລະບົບ MBBR ຮັກສາການເຕີບໂຕຂອງຊັ້ນຊີວະພາບໃຫ້ຄົງທຳມະດາຜ່ານການສົ່ງອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປີ່ນປົວດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສື່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເคลື່ອນໄຫວຢູ່ເสมີ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າສານ питательຈະເຂົ້າເຖິງທຸກຊັ້ນຂອງຊັ້ນຊີວະພາບ. ເມື່ອຊັ້ນຊີວະພາບໜາຂຶ້ນ, ອັນ ລະບົບ MBBR ປ່ອຍຊີວະມວນທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການອອກໄປຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງຈະຕົກຢູ່ໃນເຂດການລ້າງຄວາມຂຸ່ນ ຫຼື ລົ້ນໄປສູ່ການປິ່ນປົວຂັ້ນທີສອງ, ເພື່ອຮັກສາສະພາບດຸນຍະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມຊີວະເຟີມດ້ວຍມື. ກົກກາຍການຄວບຄຸມຕົນເອງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດຮັກສາລະບົບໄດ້ຢ່າງ ລະບົບ MBBR ເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລົດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວທີ່ສົມໆເທົ່າກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານນ້ຳເຂົ້າ.
ການຖ່າຍໂອກຊີເຈນ ແລະ ກິດຈະກຳຊີວະພາບໃນການດຳເນີນງານລະບົບ MBBR
ການຖ່າຍໂອກຊີເຈນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ມີຜົນກຳນົດໂດຍກົງຕໍ່ປະລິມານສານອິນິນທີ່ລະບົບນີ້ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຕໍ່ມື້. ວັດສະດຸພາສຕິກທີ່ໃຊ້ໃນ ລະບົບ MBBR ເພີ່ມເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ—ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ຫາ 600 ຕາລາງເມັດຕະຕໍ່ລູກບາລັງເມັດຕະຂອງປະລິມານເຄື່ອງປິ່ນປົວ—ເພື່ອສ້າງເນື້ອທີ່ທີ່ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງຊີວະເຟີມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເມື່ອຮວມເຂົ້າກັບການສົ່ງອາກາດແບບເປັນເມັດນ້ອຍ, ລະບົບ MBBR ລະບົບ MBBR ສາມາດບັນລຸອັດຕາການຖ່າຍໂອກຊີເຈນທີ່ສູງຂຶ້ນ 2 ຫາ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບລະບົບເຊື້ອຈຸລິນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກດ້ວຍອາກາດທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປ. ປະສິດທິພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ ລະບົບ MBBR ລະບົບ MBBR ສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລະບົບ MBBR ເພື່ອຈັດການຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານປົນເປືືອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຕົ້ນຕໍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ໂດຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການຜະລິດອາຫານ, ບໍ່ເຫຼົ້າ, ຢາ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຄມີ ທີ່ຜະລິດນ້ຳເສຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ.
ສື່ທີ່ເປັນຕົວແທນໃນ ລະບົບ MBBR ມັກຈະເຕັມເຖິງ 40 ເຖິງ 60 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານຖັງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບການລົ້ນໄຫຼຂອງຂອງເຫຼວ. ຜູ້ປະຕິບັດງານ ລະບົບ MBBR ປັບອັດຕາການສົ່ງອາກາດເພື່ອຄວບຄຸມລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປຈະຮັກສາໄວ້ທີ່ 2 ເຖິງ 4 ມິລິກຣາມຕໍ່ລິດຕີ, ໃນເຂດທີ່ມີອາກາດ. ການຄວບຄຸມທີ່ແນ່ນອນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ ລະບົບ MBBR ສາມາດສະໜັບສະໜູນຈຸລິນทรີທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານສຳລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການປິ່ນປົວ, ເພື່ອຮັກສາອັດຕາການເກີດໄນໂຕຣໄຟເຄຊັນ (nitrification) ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການກຳຈັດອິນຊີ (organic removal) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເຖິງແມ່ນຈະປະເຊີນກັບລັກສະນະຂອງນ້ຳເສຍທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປໃນການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກອຸດສາຫະກຳ.
ຂໍ້ດີດ້ານຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຈຸຂອງເຕັກໂນໂລຊີລະບົບ MBBR
ເປັນຫຍັງການອອກແບບລະບົບ MBBR ຈຶ່ງສາມາດຈັດການກັບການປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້
ແລະ ລະບົບ MBBR ປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການຫຼືນຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານປົນເປືືອນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າວິທີການປິ່ນປົວຊີວະພາບແບບດັ້ງເດີມ. ໂຄງສ້າງຊີວະເຍື່ອທີ່ຢູ່ໃນ ລະບົບ MBBR ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຈຸລິນຊີຜ່ານນິເວີນທີ່ຊັ້ນຕ່າງໆ—ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນອກປ່ຽນແປງ, ເຂດຊີວະເຍື່ອທີ່ຢູ່ເບື້ອງໃນທີ່ຖືກປ້ອງກັນຈະຮັກສາຈຸລິນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນດ້ານນອກປັບປຸງປະກອບສ່ວນຂອງຕົນ. ຄວາມສາມາດໃນການກັກກັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ລະບົບ MBBR ຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງໄວວ່າຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີຂອງສານປົນເປືືອນ ຫຼື ອາການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສະຖຽນຕົວຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ຈຸລິນຊີທີ່ເຫຼື່ອນຕົວເປັນເວລາຍາວ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດໃນການປັບຕົວຄືນ.
ການດຳເນີນງານດ້ານອຸດສາຫະກຳເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ ລະບົບ MBBR ສະເໜີ ເນື່ອງຈາກແຜນການຜະລິດມັກຈະປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ອັນ ລະບົບ MBBR ສາມາດຈັດການກັບ 50 ເຖິງ 150 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຈຸກຳທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຕ່າງໆສາມາດນຳໃຊ້ ລະບົບ MBBR ດຽວກັນໄດ້ໃນສະຖານະການດຳເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອຕ້ອງການຂະຫຍາຍຄວາມຈຸກຳໃນການປິ່ນປົວ, ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດອັບເກຣດ ລະບົບ MBBR ດ້ວຍການເພີ່ມການລະບາຍອາກາດ, ການປັບຄ່າການເຕີມສື່, ຫຼື ການເພີ່ມເຄື່ອງຕອບສະຫນອງເພີ່ມເຕີມຕາມລຳດັບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທັງໝົດ.
ປະສິດທິພາບດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ງານດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບ MBBR
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານນ້ຳເສຍຂອງເມືອງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ ລະບົບ MBBR ເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຊີນີ້ສາມາດບັນລຸຜົນການປິ່ນປົວທີ່ເທົ່າທຽນກັບວິທີການປິ່ນປົວດ້ວຍເຊື້ອຈຸລິນທີ່ເປີດເຜີຍ (activated sludge) ແຕ່ໃຊ້ປະມານ 30 ເຖິງ 50 ເປີເຊັນຂອງປະມານປະລິມານເຄື່ອງຕອບສະຫນອງ. ການ ລະບົບ MBBR ບັນລຸສິ່ງນີ້ຜ່ານການຖ່າຍໂອນມວນສານທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈຸລິນທີ່ສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີມປະມານປະລິມານສູງຂຶ້ນ. ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາເຂດທີ່ເຄີຍຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ (brownfield) ຫຼື ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານນ້ຳເສຍໃນເຂດເມືອງ, ການ ລະບົບ MBBR ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ທີ່ດິນເພີ່ມເຕີມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນບ່ອນທີ່ການຂະຫຍາຍແບບດັ້ງເດີມຈະຕ້ອງໃຊ້ຄ່າໃນການຊື້ທີ່ດິນທີ່ສູງເກີນໄປ.
ລັກສະນະທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຂອງ ລະບົບ MBBR ຍັງຂະຫຍາຍໄປເຖິງຂໍ້ດີດ້ານການດຳເນີນງານອີກດ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກ ລະບົບ MBBR ເຮັດວຽກໃນຖັງດຽວທີ່ປະສົມຢ່າງເຕັມທີ່, ຜູ້ປະຕິບັດການຈະຄວບຄຸມຂະບວນການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ມີການແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວເອງໆ້ນ້ອຍລົງ, ແລະ ຕ້ອງການການຊີ້ແຈງໆ້ນ້ອຍລົງເມື່ອທຽບກັບລະບົບທຳເນີຍທີ່ໃຊ້ຖັງຫຼາຍຖັງ. ອັນ ລະບົບ MBBR ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເໝາະສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການວິທີການປິ່ນປົວທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການປິ່ນປົວຂອງລະບົບ MBBR
ອັດຕາການກຳຈັດສານເປື້ອນທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍໄບໂຟີລ໌ມຂອງລະບົບ MBBR
ແລະ ລະບົບ MBBR ບັນລຸອັດຕາການກຳຈັດຄວາມຕ້ອງການອີກຊີເຈັນເຄມີ (COD) ຈາກ 85 ຫາ 95 ເປີເຊັນ, ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ປັດໄຈການດຳເນີນງານ. ໂຄງສ້າງໄບໂຟີລ໌ມໃນ ລະບົບ MBBR ສະໜັບສະໜູນເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍອິນຊີວະ (heterotrophic bacteria) ເຊິ່ງສາມາດສຳລັບອົງປະກອບອິນຊີວະທີ່ສັບສົນໃຫ້ເປັນສານທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ, ແລ້ວຈຶ່ງປ່ຽນໃຫ້ເປັນກາຊຄາບອນໄດອີກຊີເຈັນ ແລະ ຊີວະມວນ (biomass). ນ້ຳເສຍຈາກເມືອງທົ່ວໄປມັກຈະຕ້ອງການເວລາຄົງທີ່ຈາກ 6 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການກຳຈັດດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງອາດຈະຕ້ອງການເວລາຄົງທີ່ທີ່ຍາວກວ່າ ຫຼື ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຫຼາຍຂັ້ນ ລະບົບ MBBR ເວລາຄົງທີ່ຈາກ 6 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການກຳຈັດດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງອາດຈະຕ້ອງການເວລາຄົງທີ່ທີ່ຍາວກວ່າ ຫຼື ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຫຼາຍຂັ້ນ ລະບົບ MBBR ການຈັດຕັ້ງ. ການຂັບໄນໂຕຣເຈັນອອກຜ່ານການນິຕີຟິເຄຊັ່ນ ແລະ ເດນິຕີຟິເຄຊັ່ນໃນ ລະບົບ MBBR ມີປະສິດທິພາບ 80 ຫາ 90 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ມາດຕະຖານການປ່ອຍນ້ຳທີ່ປຸງແຕ່ງອອກໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳທີ່ອ່ອນໄຫວ.
ການຂັບຟອດຟອຣັດອອກໃນ ລະບົບ MBBR ມີປະສິດທິພາບປົກກະຕິຈາກ 50 ຫາ 70 ເປີເຊັນ ຜ່ານການດູດຊຶມດ້ວຍຊີວະພາບ, ໂດຍສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບສູງຂື້ນໄດ້ດ້ວຍການຕັ້ງຕົວເຄມີ ຫຼື ການປຸບປັບວຟິງການອານອກຊິກ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການອອກແບບ ລະບົບ MBBR ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດເພີ່ມການປ່ອຍເຄມີ ຫຼື ເປັນປ່ຽນຮູບແບບການອາກາດເຂົ້າເພື່ອປັບປຸງການຂັບຟອດຟອຣັດອອກເມື່ອມາດຕະຖານຂອງກົດໝາຍຕ້ອງການ. ຜູ້ດຳເນີນງານ ລະບົບ MBBR ສາມາດປັບປຸງຮູບແບບການດຳເນີນງານ—ເຕັມໄປດ້ວຍອັກຊີເຈັນ, ການປຸບປັບລະຫວ່າງອານອກຊິກ-ອັກຊີເຈັນ, ຫຼື ລຳດັບອານາອກຊິກ-ອານອກຊິກ-ອັກຊີເຈັນ—ເພື່ອສູງສຸດການຂັບອາຫານເປົ້າໝາຍອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມມາດຕະຖານນ້ຳທີ່ປຸງແຕ່ງອອກ ແລະ ລັກສະນະຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນເฉະເພາະ.
ຖາມບ່ອຍໆ
ເວລາທີ່ຕ້ອງການປົກກະຕິສຳລັບລະບົບ MBBR ເພື່ອບັນລຸການປຸງແຕ່ງທີ່ເໝາະສົມແມ່ນເທົ່າໃດ?
ເວລາທີ່ຕ້ອງການປົກກະຕິສຳລັບ ລະບົບ MBBR ແມ່ນຈາກ 4 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຂື້ນກັບລັກສະນະຂອງນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ມາດຕະຖານນ້ຳທີ່ປຸງແຕ່ງອອກ. ນ້ຳເສຍຈາກເມືອງທົ່ວໄປຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 6 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງໃນ ລະບົບ MBBR , ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 12 ຫາ 24 ຊົ່ວໂມງ. ເວລາທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານແຕ່ລະກໍລະນີຈະຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ COD, ລະດັບໄນໂຕຣເຈັນ ແລະ ຂອບເຂດການປ່ອຍນ້ຳເສຍຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ເຊິ່ງວິສະວະກອນດ້ານນ້ຳເສຍທີ່ມີປະສົບການຈະສາມາດກຳນົດໄດ້ຜ່ານການທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ການຈຳລອງນ້ຳເສຍຂອງທ່ານ.
ລະບົບ MBBR ສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບ ລະບົບ MBBR mBBR ມັກຈະສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຂົ້າໄດ້ໃນຖັງອາກາດສົ່ງ ຫຼື ຖັງການຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍການເພີ່ມສື່ກາງ, ລະບົບອາກາດສົ່ງທີ່ອັບເດດແລ້ວ ແລະ ການປັບປຸງການຄວບຄຸມຂະບວນການ. ໂຄງການ ລະບົບ MBBR mBBR ມັກຈະຕ້ອງໃຊ້ທຶນນ້ອຍກວ່າການສ້າງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວແບບດັ້ງເດີມເພີ່ມເຕີມ ເນື່ອງຈາກສາມາດນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານວິສະວະກຳທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້. ແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງຖັງ, ລະບົບອາກາດສົ່ງ ແລະ ລັກສະນະການໄຫຼຂອງສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານມີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການປະເມີນຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນການອອກແບບ.
ສື່ກາງໃນລະບົບ MBBR ຕ້ອງປ່ຽນເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ປີ?
ສື່ໃນ ລະບົບ MBBR ມັກຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ດີເປັນເວລາ 5 ເຖິງ 10 ປີ ກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນເນື່ອງຈາກການເສື່ອມສະພາບທາງຮ່າງກາຍ, ການເກີດເຊື້ອຈຸລິນຊີເກີນໄປ, ຫຼື ການສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງ. ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄ່າ pH ທີ່ເກີນໄປ, ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳເຂົ້າທີ່ສູງ, ຫຼື ການເກີດເຊື້ອຈຸລິນຊີເກີນໄປ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສື່ເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນເວລາ. ສ່ວນຫຼາຍ ລະບົບ MBBR ຜູ້ດຳເນີນງານຈະຈັດງົບປະມານສຳລັບການປ່ຽນສື່ຢ່າງຊ້າໆ ໃນອັດຕາປະມານ 10 ເຖິງ 20 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານສື່ທັງໝົດຕໍ່ປີ, ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວທີ່ສົມໍາເທົ່າກັນ ແລະ ຈັດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.