ສະຖານທີ່ປັບປຸງນ້ຳເສຍເຜຊີນບໍລິຫານດ້ວຍບັນຫາດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນ: ການຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງຂະບວນການເມື່ອບັນດາສານເປັນພິດເຂົ້າມາໃນສາຍນ້ຳທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງທັນທີ. ການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກອຸດສາຫະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ, ການຫຼື້ນເທີ່ງສານເคมີ, ແລະເຫດການປົນເປື້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລະດູການ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການປັບປຸງທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເກີດຄວາມເກີນຂອບເຂດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂະບວນການ ແລະ ການລະເມີດຂໍ້ບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ວິສະວະກອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກຳລັງເຜຊີນຢູ່ແມ່ນວ່າ ຂະບວນການທີ່ທັນສະໄໝແທ້ໆນັ້ນ ລະບົບ MBBR ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີກວ່າຕໍ່ກັບການເກີດສານເປັນພິດຢ່າງຮຸນແຮງ ເມື່ອທຽບກັບໂຮງງານປັບປຸງທີ່ໃຊ້ວິທີການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງ (activated sludge) ທີ່ທົ່ວໄປ. ການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຂະບວນການ ລະບົບ MBBR ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ມີປະສິດທິຜົນດີກວ່າວິທີການທີ່ໃຊ້ຈຸລິນทรີທີ່ເຕີບໂຕເປັນກຸ່ມ (suspended-growth methods) ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢູ່ເມື່ອເກີດສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຕີງຫຼາຍ.

ຄຳຕອບແມ່ນແມ່ນ, ແລະ ຂໍ້ດີດ້ານການດຳເນີນງານຂອງ ລະບົບ MBBR ເກີດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນດ້ານສະຖາປັດຕະຍາຂອງຈຸລິນທີ. ລະບົບຕູ້ເຮັດວຽກທີ່ມີຈຸລິນທີຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ (moving bed biofilm reactor) ພາຍໃນ ລະບົບ MBBR ນຳໃຊ້ອຳນາດຈາກຈຸລິນທີທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ສື່ທີ່ຈຸລິນທີຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ທີ່ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ທີ່ສະຫນອງການ redundancy ຊີວະພາບແລະການປົກປ້ອງໂຄງສ້າງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນລະບົບ suspended ປົກກະຕິ. ເຂົ້າໃຈວ່າການ ລະບົບ MBBR ຫນ້າ ທີ່ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ເລືອກ ລະບົບ MBBR ເພື່ອປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປົກປ້ອງຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນທາງລຸ່ມ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ວິທີ ທີ່ ລະບົບ MBBR ປ້ອງ ກັນ ຈາກ ການ ໂຈມ ຕີ ທີ່ ມີ ສານ ພິດ
ສື່ຂົນສົ່ງ Biofilm ເປັນ Buffer ຊີວະພາບໃນລະບົບ MBBR
ໃນໂຮງງານ sludge ທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານແບບມາດຕະຖານ, ປະຊາກອນຈຸລະພາກທັງ ຫມົດ ມີຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກວາງໄວ້, ຟ້າຟື້ນຟູໃນທົ່ວອ່າງລະບາຍອາກາດ. ເມື່ອສານເຄມີທີ່ເປັນພິດເຂົ້າມາຢ່າງກະທັນຫັນ, ຊະນິດຊີວະພາບຈຸລະພາກທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການຕົກໃຈທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ສາມາດຂ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວລົ້ມລົງພາຍໃນສອງຊົ່ວໂມງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບ MBBR ໃຊ້ຊີວະວິທະຍາທີ່ຕິດພັນກັບການເຕີບໂຕ ທີ່ດູດຊຶມຄວາມແຮງໄຮໂດຼລິກ ແລະສານພິດ ໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວຫຼັກ.
ເທິງ ລະບົບ MBBR ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ຫຼັກການທາງດ້ານໄຮໂດຣລິກ ແລະ ຊີວະວິທະຍາທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ພາຍໃນລະບົບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ລະບົບ MBBR , ພິເສດ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ —ມັກຈະເປັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກທີ່ຖືກອອກແບບເປັນຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮູບວົງກົມ, ຮູບລູກບາດ, ຫຼື ຮູບຮ່າງທີ່ມີເນື້ອທີ່ຜິວຫຼາຍ—ເຄື່ອນໄຫວເປັນອິດສະຫຼະພາຍໃນບໍລິເວນຂອງເຄື່ອງຕັ້ງ. ຊີວະມວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເຕີບໂຕຢ່າງໜາແໜ້ນຢູ່ເທິງຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ແຂງແຮງ. ລະບົບ MBBR ເມື່ອສານເປັນພິດເຂົ້າໄປໃນ ລະບົບ MBBR ດູດຊຶມ ແລະ ສຳລີ່ສານເປັນພິດກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນທີ່ເລິກກວ່າ, ເພື່ອຮັກສາສ່ວນທີ່ເປັນກາງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ລະບົບ MBBR .
ກົນໄກການປ້ອງກັນທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ ລະບົບ MBBR ສາມາດທົນຕໍ່ເຫດການການເປີດເຜີຍຕໍ່ສານເປັນພິດໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ຈະທຳລາຍຖັງການເຮັດວຽກດ້ວຍຊີວະມວນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ. ເນື່ອງຈາກ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ພາຍໃນ ລະບົບ MBBR ຮັກສາສຳ dự ຂອງຈຸລິນຊີທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່, ດັ່ງນັ້ນທັງໝົດ ລະບົບ MBBR ສາມາດຟື້ນຟູການເຮັດວຽກດ້ານຊີວະວິທະຍາໄດ້ຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກທີ່ມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ສານເປັນພິດ.
ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນຂອງໂຄງສ້າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີພາຍໃນລະບົບ MBBR
ເທິງ ສື່ທີ່ຈຸລິນທີຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ ລະບົບ MBBR ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບຈຸລິນຊີທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສູງ ແລະ ມີການຈັດລະດັບຢ່າງຊັດເຈນ. ຈຸລິນຊີແຕ່ລະຊະນິດອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທົ່ວຊັ້ນຊີວະຝາກ—ເລີ່ມຈາກຈຸລິນຊີທີ່ຕ້ອງການອົກຊີເจนຢູ່ບ່ອນທີ່ເປີດເຜີຍທາງດ້ານນອກ ເຖິງຈຸລິນຊີທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງໃນສະພາບທີ່ມີ ແລະ ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອົກຊີເຈນຢູ່ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນທີ່ເລິກຂຶ້ນ. ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນດ້ານໂຄງສ້າງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເກີດເຫດການເປັນພິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລິນຊີທີ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ເປີດເຜີຍທາງດ້ານນອກຂອງ ລະບົບ MBBR ຖືກທຳລາຍ, ຊັ້ນຈຸລິນຊີທີ່ເລິກຂຶ້ນພາຍໃນ ລະບົບ MBBR ຈະຍັງຄົງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັກສາກິດຈະກຳເມທາບໍລິກພື້ນຖານ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບເຊື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນກ້ອນ (activated sludge) ຈະຮັກສາເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ບໍ່ຢູ່ຕິດກັບພື້ນຜິວ ແລະ ມີຄວາມເລິກຂອງໂຄງສ້າງນ້ອຍຫຼາຍ. ຈຸລິນຊີໃນລະບົບ activated sludge ຈະຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ຄວາມເປັນພິດຂອງຂະບວນການທັງໝົດ. ການເຂົ້າມາຂອງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງເປັນທັນທີສາມາດທຳລາຍປະຊາກອນຈຸລິນຊີທັງໝົດໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນຂະນະທີ່ ລະບົບ MBBR ຈະປ້ອງກັນຊັ້ນຊີວະມວນທີ່ເລິກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຟື້ນຟູການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຈຸລິນຊີໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ເຕັກໂນໂລຊີຕົວເຄື່ອງຮັບຊີວະຝາກ: ຄວາມໝັ້ນຄົງຜ່ານການອອກແບບ
ເຫດໃດທີ່ຕົວເຄື່ອງຮັບຊີວະຝາກທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກຈຶ່ງສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ MBBR
ມາເພື່ອໃຫ້ມີອາຍຸຍືນ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ໃນ ລະບົບ MBBR ເພີ່ມເຕີມເນື້ອທີ່ໜ້າສຳຜັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ສູງສຸດ ໃນເວລາທີ່ຮັກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງຂອງເຫຼວໃນເຂດການອາກາດ. ລະບົບ MBBR ເນື້ອທີ່ໜ້າສຳຜັດທີ່ສູງຊ່ວຍໃຫ້ມີການລວມຕົວຂອງຈຸລິນทรີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນພື້ນທີ່ທີ່ຄ່ອນຂ້າງເລັກ. ລະບົບ MBBR ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຊີວະມວນສົມບູນທັງໝົດທີ່ສູງກວ່າເທື່ອລະຫຼາຍເທົ່າເມື່ອທຽບກັບລະບົບຊີວະມວນທີ່ເປັນເນື້ອເດີຍວ. ລະບົບ MBBR ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດເຈືອຈາງ ແລະ ປະສົມປະສານກັບບັນຫາທີ່ເປັນພິດໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ.
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈຸລິນທີທີ່ສູງໃນ ລະບົບ MBBR ດູດຊຶມຄວາມເປັນພິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດຜ່ານກົນໄກການຍ່ອຍສลายທີ່ດີຂຶ້ນ. ບາງ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ມີຖ້ຳພາຍໃນທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້ເປັນພິເສດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນ ລະບົບ MBBR ຊີວະມວນໃຫ້ດີຂຶ້ນອີກ. ເມື່ອເຊື້ອທີ່ເປັນພິດເຂົ້າໄປໃນ ລະບົບ MBBR , ຊີວະມວນທີ່ຢູ່ຕິດກັບຕົວແທນຈະເລີ່ມຍ່ອຍສະລາຍສານເປັນພິດກ່ອນທີ່ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈະເລີ່ມເສື່ອມຄຸນນະພາບ.
ຄວາມໜາຂອງຊີວະເຟີມ ແລະ ກົນໄກການປ້ອງກັນຕົວເອງໃນລະບົບ MBBR
Biofilm ຕິດຕໍ່ກັບ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ພາຍໃນ ລະບົບ MBBR ຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ຫນາ 200 ຫາ 500 ມິກຣອມ, ສ້າງສານພໍລິເມຣ໌ພາຍນອກຈຸລັງ. ແມັດຕິກສ໌ທີ່ຄັກນີ້ ຈັບໂລຫະຫນັກ ແລະສານສະກັດກັ້ນອິນຊີ, ເຮັດໃຫ້ສານມົນລະພິດເຂົ້າໄປໃນຫົວໃຈຂອງ ລະບົບ MBBR . sludge activated ບໍ່ມີ matrix ການປ້ອງກັນຫນາແຫນ້ນນີ້, ເຮັດໃຫ້ ລະບົບ MBBR ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບການໂຊກເຄມີທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ການຟື້ນຟູການປະຕິບັດງານແລະຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງຂອງລະບົບຫຼັງຈາກເຫດການທີ່ເປັນພິດ
ການ ຟື້ນຟູ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພະລັງງານ ພ
ຫຼັງຈາກເຫດການໂຊກພິດ, ລະບົບ MBBR ຟື້ນຟູປະສິດທິພາບການປຸງແຕ່ງຢ່າງເຕັມທີ່ໄວຫຼາຍກ່ວາໂຮງງານ sludge ທີ່ຖືກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກວາງໄວ້. ເພາະວ່າຊີວະນາໆພັນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຍັງຕິດກັບ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ໃນ ລະບົບ MBBR , ການຟື້ນຟູຈຸລະພາກເລີ່ມຕົ້ນທັນທີຈາກຊັ້ນພາຍໃນທີ່ຖືກປົກປ້ອງ. ແລະ ລະບົບ MBBR ມັກຈະຄືນຄືນສູ່ປະສິດທິພາບທາງຊີວະວິທະຍາໃນເວລາ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະຖານີປັບປຸງນ້ຳເສຍແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ໃຊ້ວິທີການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງ (activated sludge) ມັກຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 5 ຫາ 14 ມື້ເພື່ອຟື້ນຟູຊີວະມວນທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນນ້ຳ, ແລະມັກຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທັງໝົດ. ອັນ ລະບົບ MBBR ການປະຕິບັດນີ້ກຳຈັດຄວາມສ່ຽງດ້ານການດຳເນີນງານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບວມຂອງເຊື້ອຈຸລິນທີ່ເກີດຈາກການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງ, ການສູນເສຍຊີວະມວນ, ແລະການຢຸດດຳເນີນງານເປັນເວລາດົນໃນຂະນະທີ່ຟື້ນຟູຈາກອິດທິພົນຂອງສານເປັນພິດ.
ການຮັກສາຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກໃນລະຫວ່າງການຟື້ນຟູໃນລະບົບ MBBR
ແລະ ລະບົບ MBBR ຮັກສາການກຳຈັດມົນລະພິດໃນລະດັບພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີຫຼັງຈາກການຖືກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງເຄມີຢ່າງຮຸນແຮງ. ຊີວະຊັ້ນທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້ໃນ ລະບົບ MBBR ຍັງຄົງດຳເນີນການປ່ຽນແປງພາກສ່ວນອິນິນທີ່ເປັນອິນິນຢູ່ຕໍ່ໄປ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີປັບປຸງນ້ຳເສຍທີ່ໃຊ້ວິທີການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງອາດຈະເກີດການລົ້ມສະລາກຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກທັງໝົດໃນເວລາເກີດເຫດການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລະບົບ ລະບົບ MBBR ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ອຍນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຂອງສະຖານີໃຫ້ຢູ່ໃນເກນທີ່ກຳນົດໄວ້.
ຖາມບ່ອຍໆ
ເຊື້ອເປັນພິດໃດແດ່ທີ່ລະບົບ mbbr ສາມາດຈັດການໄດ້ດີກວ່າວິທີການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງ?
ແລະ ລະບົບ MBBR ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີກວ່າຕໍ່ເກືອຂອງລາຍເຫຼັກໜັກ, ຕົວທີ່ລະລາຍ, ສານຟີນອລິກ, ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຂອງອິນິນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ສ່ວນ ສື່ທີ່ຈຸລິນທີຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ໃນ ລະບົບ MBBR ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເປັນພິດ ເພື່ອໃຫ້ຈຸລິນทรີມີເວລາພໍທີ່ຈະປັບຕົວ ແລະ ສຳເລັດການສຳເນົາເປື້ອນທີ່ສັບສົນ.
ແທງພາດສະດຸທີ່ເຮັດຈາກພາດສະດຸພາສຕິກໃນລະບົບ MBBR ສາມາດຖືກທຳລາຍຈາກການໄຫຼເຂົ້າມາຢ່າງຮຸນແຮງຂອງສານເປັນພິດໄດ້ຫຼືບໍ?
ບໍ່, ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ໃນ ລະບົບ MBBR ເປັນໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດຈາກພັນທຸະມະນູນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການໄຫຼເຂົ້າມາຢ່າງຮຸນແຮງຂອງສານເຄມີ. ຖ້າຊັ້ນຊີວະພາບທາງດ້ານນອກຖືກທຳລາຍ, ລະບົບ MBBR ຈະຟື້ນຟູຊັ້ນຊີວະພາບໃໝ່ຢ່າງໄວວາເທິງພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ເດີມ. ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສຳລັບຈຸລິນທີທີ່ຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແທງພາດສະດຸ.
ເປັນຫຍັງລະບົບ MBBR ຈຶ່ງເປັນການລົງທຶນທີ່ເຫມາະສົມສຳລັບການປຳບັດນ້ຳເສຍໃນອຸດສາຫະກຳ?
ການລົງທຶນໃນ ລະບົບ MBBR ຊ່ວຍປ້ອງກັນສະຖານທີ່ປຳບັດນ້ຳເສຍຈາກການປິດໂຮງງານທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ຄ່າປັບໄໝຈາກການລະເມີດຂໍ້ບັງຄັບທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະ ຂະບວນການການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ເຮັດໃຫ້ ລະບົບ MBBR ເປັນວິທີການຊີວະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນໄລຍະຍາວ.