ການເລືອກສື່ທີ່ເໝາະສົມເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເມື່ອອອກແບບ ລະບົບ MBBR ສຳລັບການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທີ່ເກີດຈາກອຸດສາຫະກຳ ໂດຍເປີດເຜີຍເປັນພິເສດໃນການຈັດການນ້ຳເສຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການອົກຊີແຕ່ເຄມີ (COD) ສູງຈາກໂຮງງານ. ວັດຖຸທີ່ເປັນຕົວນຳເອົາຊີວະຝ່ອຍ (biofilm carrier media) ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວ ອັດຕາການຖ່າຍໂອກຊີເຈນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີທັງໝົດໃນຖັງປິ່ນປົວຂອງທ່ານ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານທີ່ມີພາກສ່ວນອິນຊີ່ນິກເຂັ້ມຂຸ້ນ, ການເລືອກໃຊ້ວັດຖຸທີ່ເປັນຕົວນຳເອົາຊີວະຝ່ອຍທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກແຕ່ລະຊະນິດອາດຈະເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບັນລຸເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການດຳເນີນງານ.

ເຄື່ອງປຸງນ້ຳເສຍທີ່ໃຊ້ໄບໂອຟິລມ໌ທີ່ເคลື່ອນໄຫວແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກພິສູດແລ້ວສຳລັບການສຳລະລາງສານອິນິນທີ່ຍາກຈະສຳລະລາງ ແລະ ສານ питຽນຈາກນ້ຳເສຍຂອງອຸດສາຫະກຳ. ຕ່າງຈາກລະບົບເຊື້ອຈຸລິນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນ້ຳ (activated sludge) ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ສື່ທີ່ເປັນຕົວເຄື່ອນໄຫວຂອງໄບໂອຟິລມ໌ໃນລະບົບ MBBR ຈະໃຫ້ພື້ນທີ່ທີ່ເປັນເອກະລາດແກ່ຈຸລິນທີ່ຈະເຕີບໂຕ ແຕ່ຍັງຄົງເຄື່ອນໄຫວໄດ້ພາຍໃນຖັງທີ່ມີການສົ່ງອາກາດ. ວິທີການປະສົມນີ້ຈະປະສົມຜະສົມຄຸນສົມບັດຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄບໂອຟິລມ໌ຈາກລະບົບທີ່ມີພື້ນທີ່ຖາວອນ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດຳເນີນງານຈາກລະບົບທີ່ຈຸລິນເຕີບໂຕເປັນກຸ່ມທີ່ເຫຼື່ອນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບນີ້ເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານທີ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຄ່າ COD ສູງ.
ການເຂົ້າໃຈການເລືອກສື່ທີ່ເປັນຕົວເຄື່ອນໄຫວຂອງໄບໂອຟິລມ໌ສຳລັບນ້ຳເສຍທີ່ມີ COD ສູງ
ລັກສະນະຫຼັກຂອງສື່ທີ່ເປັນຕົວເຄື່ອນໄຫວຂອງໄບໂອຟິລມ໌ທີ່ເຮັດຈາກພາດສະຕິກ
ການປະຕິບັດງານຂອງຕົວຈຳລອງຊີວະພາບທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກໃນເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ມີຕົວຈຳລອງຊີວະພາບເคลື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ຂຶ້ນກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ພື້ນທີ່ຜິວຕໍ່ໜ່ວຍປະລິມານກຳນົດຈຳນວນຊີວະມວນທີ່ເປັນເຫດເປັນຜົນທີ່ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະຕົວຈຳລອງ; ວັດຖຸທີ່ມີພື້ນທີ່ຜິວເທົ່າທີ່ເປັນເຫດເປັນຜົນສູງກວ່າຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນຊີວະມວນທີ່ໜາແໜ້ນກວ່າ ແລະ ສາມາດຈັດການກັບພາລະບັນທຸກອິນຊີວະທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສຳລັບຂີ້ເຫຍື້ອຈາກໂຮງງານທີ່ມີລະດັບ COD ສູງ, ຕົວຈຳລອງທີ່ໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວເທົ່າທີ່ເປັນເຫດເປັນຜົນຢູ່ໃນລະດັບ 500 ຫາ 900 ມ²/ມ³ ຈະໃຫ້ສະພາບການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຊຸມຊົນຈຸລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ອົກຊີແຈນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນ ມີຜົນຕໍ່ການເຂົ້າໄປຂອງອົກຊີແຈນ ແລະ ການຖ່າຍໂອນມວນສານພາຍໃນຊັ້ນໄບໂອຟິລມ. ສື່ທີ່ໃຊ້ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງໄບໂອຟິລມ ທີ່ມີທາງເດີນພາຍໃນ ຫຼື ໂຄງສ້າງທີ່ມີຮູ ອະນຸຍາດໃຫ້ອົກຊີແຈນທີ່ຖືກແກ້ໄຂຢູ່ໃນນ້ຳ ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງຊັ້ນຊີວະມວນທີ່ຢູ່ເລິກຂຶ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນເຂດທີ່ບໍ່ມີອົກຊີແຈນ (anaerobic dead zones) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການປຳລົງຖືກຫຼຸດລົງ. ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ລັກສະນະການຕົກຂອງວັດສະດຸມີຜົນຕໍ່ການປີ້ນປົ້ນ; ສື່ທີ່ເຮັດຈາກພາດສະຕິກ ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມ ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນນ້ຳ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ການເປົ່າອາກາດຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທັງໝົດຂອງຖັງຈະຖືກປີ້ນປົ້ນຢ່າງທົ່ວຖື້ງໃນລະຫວ່າງວັฏຈັກການປຳລົງ.
ປະກອບຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ COD ສູງ
ນ້ຳເສຍທາງອຸດສາຫະກຳມັກຈະປະກອບດ້ວຍເຄມີການທີ່ຮຸນແຮງ ນ້ຳມັນ ແລະ ສານປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຊີວະເພື່ອການປູກເຊື້ອ (biofilm) ເສື່ອມສະພາບໄປຕາມເວລາ. ວັດຖຸຊີວະເພື່ອການປູກເຊື້ອທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດຕ້ານການເສື່ອມສະພາບຈາກເຄມີການ ຄວາມເຄີຍເຄີຍຈາກອົກຊີເຈນ (oxidative stress) ແລະ ການຂັດສີດຈາກການປັ່ນປົ່ວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປະທົບກັນພາຍໃນຫ້ອງອົກຊີເຈນ. ວັດຖຸຊີວະເພື່ອການປູກເຊື້ອທີ່ເຮັດຈາກ polyethylene ແລະ polypropylene ເມື່ອຖືກປັບສະຖຽນທີ່ຢ່າງເໝາະສົມ ຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງໄວ້ໄດ້ເປັນເວລາດົນນານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການສູງທີ່ສຸດໃນໂຮງງານກໍຕາມ. ປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບ mbbr ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດຖຸຊີວະເພື່ອການປູກເຊື້ອ; ວັດຖຸທີ່ເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ຖືກເສື່ອມສະພາບຈະແຕກອອກເປັນເຊື້ອຈຸລິນทรີຍ໌ (biosolids) ເຊິ່ງຈະຫຼຸດລົງເຖິງເນື້ອທີ່ໜ້າຕັດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ.
ການປັບປຸງການເຕີມວັດຖຸ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຫຼຸດລົງຂອງ COD ໃນລະດັບທີ່ດີເລີດ
ການກຳນົດສ່ວນເຕີມ (Fill Fraction) ສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານ
ເປີເຊັນຕະເລີ່ງຂອງສ່ວນທີ່ເຕັມ—ຄືເປີເຊັນຕະເລີ່ງຂອງປະລິມານຂອງເຄື່ອງຕັ້ງຕົ້ນທີ່ຖືກເຕັມດ້ວຍສື່ທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຕັ້ງຕົ້ນທີ່ມີຊີວະບຸ້ງເคลື່ອນໄຫວ—ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ກຳນົດປະສິດທິຜົນຂອງການປິ່ນປົວ ແລະ ການແລກປ່ຽນອົກຊີເຈນ. ສຳລັບຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ COD ສູງ, ອັດຕາການເຕັມທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 40 ແລະ 60 ເປີເຊັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ທີ່ມີຢູ່ເພື່ອໃຫ້ຈຸລິນທີ່ເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຫາອົກຊີເຈນ. ອັດຕາການເຕັມທີ່ຕ່ຳກວ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊີວະບຸ້ງ ແຕ່ຈະປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການລະບາຍອາກາດ; ອັດຕາການເຕັມທີ່ສູງກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມວນຊີວະມີປະລິມານຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ອາດຈະເກີດເຂດທີ່ບໍ່ມີການຖ່າຍໂອນອົກຊີເຈນທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ການປັບແຕ່ງທີ່ເປັນເລື່ອງເລີ່ງນີ້ຈະຂຶ້ນກັບປະກອບຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ລະດັບການປິ່ນປົວທີ່ຕ້ອງການ.
ການທົດສອບໃນຂະໜາດຕົວຢ່າງດ້ວຍຂະເໝີ່ນໄຟລ໌ທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກພົບຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບສະພາບການເປີດໃຊ້ງານຂອງທ່ານ. ເມື່ອຊີ້ນເນື້ອຈຸລິນຊີເຕີບໂຕຢູ່ເທິງຕົວເຄື່ອງຖ່າຍ, ຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ແທ້ຈິງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຮັກສາການປັ່ນປົ່ວນແລະການຖ່າຍໂອກຊີເຈນໃຫ້ພໍເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ. ການຕິດຕາມລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຖືກແຕກສลาย, ອັດຕາການຂັບໄລ່ COD, ແລະ ລັກສະນະການຕົກກອງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແທ້ຈິງໃນເວລາຈິງວ່າ ຕົວເຄື່ອງຖ່າຍນີ້ກຳລັງເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດຫຼືຕ້ອງມີການປັບປຸງ.
ການປັ່ນປົ່ວນ, ເວລາທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ, ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ COD
ການປີ້ນປົ່ນຢ່າງເຕັມທີ່ພາຍໃນລະບົບ MBBR ຮັບປະກັນວ່າຕົວຈຳນຳຊີວະແບບເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໃຍຈະສຳຜັດທັງນ້ຳເສຍທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ອົກຊີເຈນທີ່ອິ່ມຕົວທົ່ວທັງຫມົດຂອງບໍລິເວນປະຕິກິລິຍາ. ການປີ້ນປົ່ນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຂດທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນທີ່ (dead zones) ເຊິ່ງມີຜົນທຳລາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວ ແລະ ສາເຫດໃຫ້ຄ່າ COD ທີ່ເຫຼືອຄ້າງຢູ່ສູງ. ເວລາທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ (retention time) – ເວລາສະເລ່ຍທີ່ນ້ຳເສຍໃຊ້ຢູ່ໃນຖັງປະຕິກິລິຍາ – ຕ້ອງພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນຈຸລິນทรີທີ່ເຕີບໂຕເປັນເສັ້ນໃຍສາມາດເຜົາຜານສານອິນິນທີ່ສັບສົນທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານ. ນ້ຳເສຍທີ່ມີຄ່າ COD ສູງ ມັກຈະຕ້ອງການເວລາທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ (hydraulic retention times) ຈາກ 6 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນກັບລັກສະນະເພີ່ມເຕີມຂອງນ້ຳເສຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຖືກຈຸລິນທີເຜົາຜານ.
ປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງເຄື່ອງຕັ້ງຕົ້ນຊີວະພາບແບບເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງຕົວຈັດສົ່ງ, ສ່ວນທີ່ເຕັມ, ອັດຕາການສົ່ງອາກາດ, ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຖັງ. ການຈຳລອງດ້ວຍຄຳນວນໄຫຼຂອງຂອງເຫຼວ (CFD) ແລະ ການທົດສອບໃນການເລີ່ມຕົ້ນການໃຊ້ງານຈິງ ຊ່ວຍຢືນຢັນວ່າການແຈກຢາຍຂອງສື່ທີ່ເປັນຕົວຈັດສົ່ງຊີວະພາບຍັງຄົງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທົ່ວທຸກເຂດ. ເຂດທີ່ມີການປີ້ນປົ່ນບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ການຖ່າຍໂອກຊີເຈນບໍ່ດີ ຈະກາຍເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຈຸລັງທີ່ເຕີບໂຕຊ້າ (heterotrophs) ຫຼື ຈຸລິນทรີທີ່ຫຼຸດລົງຊື່ອາຊີເຕີ (sulfate-reducing organisms) ທີ່ຜະລິດສານທີ່ມີກິ່ນບໍ່ດີ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານວ່າປະສິດທິຜົນບໍ່ດີ.
ການຕິດຕາມປະສິດທິຜົນໃນການໃຊ້ງານຈິງ ແລະ ຍຸດທະສາດການປັບປຸງສື່
ການຕິດຕາມການພັດທະນາຂອງຊີວະພາບແລະປະສິດທິຜົນຂອງການປິ່ນປົວ
ເມື່ອລະບົບ MBBR ຂອງທ່ານເລີ່ມເຮັດວຽກ, ຊັ້ນຫຸ້ມຊີວະພາບທີ່ຢູ່ເທິງຕົວແທນຊີວະພາບທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກຈະຄ່ອຍໆໜາຂຶ້ນໃນໄລຍະ 2 ເຖິງ 4 ອາທິດ ຈົນຮອດຄວາມໜາທີ່ສະເໝີພາບ. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນນີ້, ປະສິດທິຜົນໃນການກຳຈັດ COD ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ການຕິດຕາມຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ COD ໃນນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກທຸກວັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນອັດຕາການປູກຝັງຊັ້ນຫຸ້ມຊີວະພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຊຸມຊົນຈຸລິນทรີ. ເມື່ອລະບົບເຂົ້າສູ່ສະຖານະທີ່ສະເໝີພາບແລ້ວ, ຊັ້ນຫຸ້ມຊີວະພາບມັກຈະມີຄວາມໜາຢູ່ທີ່ 100 ເຖິງ 500 ໄມໂຄຣເມັດເຕີ, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງຕົວແທນ, ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຊັ້ນພື້ນທີ່ທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດ.
ສາມາດປະເມີນສຸຂະພາບຂອງໄບໂຟີລ໌ໄດ້ຜ່ານອັດຕາການບໍລິໂພກອີກຊີເຈນ, ຮູບແບບການຜະລິດຊີ້ນເຫຼວ, ແລະ ການສັງເກດດ້ວຍຈຸລັດສະກົດຂອງຕົວຢ່າງທີ່ເອົາອອກຈາກເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ມີໄບໂຟີລ໌ເคลື່ອນທີ່. ໄບໂຟີລ໌ທີ່ດີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊຸມຊົນຈຸລິນทรີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກການວິເຄາະ; ໃນຂະນະທີ່ໄບໂຟີລ໌ທີ່ອ່ອນແອຈະບອກເຖິງສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກພິດ, ວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ການປັບອັດຕາການສົ່ງອາກາດ, ສ່ວນທີ່ເຕັມ, ຫຼື ປັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕາມການສັງເກດໄບໂຟີລ໌ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການປຳລຸງນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຂະບວນການບໍລິຫານຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ການປ່ຽນແທນສື່
ໃນໄລຍະເວລາການດຳເນີນງານ 5 ເຖິງ 10 ປີ, ຕົວຈຳຫຼອມຊີວະພາບທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກສາມາດເກັບກູ້ຄາບເຄືອນທີ່ເກີດຈາກເກືອ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກການສຳເນົາ, ແລະ ຊີວະມວນທີ່ຕ້ານທານ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອທີ່ໆທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ. ການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ການລ້າງ ຫຼື ແທນຕົວຈຳຫຼອມຊີວະພາບທີ່ເສື້ອມສະພາບຢ່າງເລືອກເອົາ ຈະຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ MBBR ໃນໄລຍະຍາວ. ບາງໂຮງງານນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການແທນຕົວຈຳຫຼອມທີ່ເປັນລະບົບການປ່ຽນແປງ, ໂດຍການຖອນຕົວຈຳຫຼອມທີ່ເກົ່າອອກເປັນສ່ວນໆແຕ່ລະປີ ແລະ ເພີ່ມຕົວຈຳຫຼອມໃໝ່ເຂົ້າໄປເພື່ອຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການປິ່ນປົວ.
ການເກີດເກືອ, ການອຸດຕັນ, ຫຼື ການຜະລິດຊີວະເສດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປໃນເຄື່ອງປິ່ນປົວຊີວະພາບທີ່ເคลື່ອນທີ່ (MBBR) ຂອງທ່ານ ແມ່ນເປັນສັນຍານທີ່ບອກວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປະເມີນຕົວຈຳຫຼອມ ຫຼື ປັບປຸງການດຳເນີນງານ. ການຄົ້ນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ—ວ່າຈະເກີດຈາກການປ່ຽນແປງໃນປະກອບຂອງຂະເຈີນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຄມີ—ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມโทรมຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການລຶບລ້າງ COD ແລະ ຍືດເວລາການໃຊ້ງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນໃນຕົວຈຳຫຼອມຊີວະພາບຂອງທ່ານ.
ຖາມບ່ອຍໆ
ເຂດໜ້າທີ່ໃດທີ່ວັດຖຸປະກອບຕົວແທນຊີວະຝື້ນຄວນຈະມີສຳລັບນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານທີ່ມີ COD ສູງ?
ວັດຖຸປະກອບຕົວແທນຊີວະຝື້ນທີ່ມີເຂດໜ້າທີ່ຈຳເພາະລະຫວ່າງ 500 ແລະ 900 ຕາລາງເມັດຕະຕໍ່ລູກບາລັງເມັດຕະໃຫ້ຜົນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ COD ສູງ. ເຂດໜ້າທີ່ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຈະສະໜັບສະໜູນຊີວະຝື້ນທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດສຳເລັດການສຳລີ້ງສານອິນິນທີ່ສັບສົນໄດ້, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຈະຂຶ້ນກັບປະກອບຂອງນ້ຳເສຍຂອງທ່ານ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ລະດັບການປິ່ນປົວທີ່ຕ້ອງການ. ການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານຂອງທ່ານເອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກພົບທາງເລືອກທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ.
ສັດສ່ວນຂອງການເຕີມ (fill fraction) ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ MBBR ແນວໃດ?
ເປີ້ມເຕັມເປີ້ມເຕັມມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຊີ້ນຈຸລິນທີ່ເຕີບໂຕຢູ່ເທິງເຄື່ອງມື ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຖ່າຍໂອກຊີເຈນ. ລະບົບຕົວຕັ້ງຊີ້ນຈຸລິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ (MBBR) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊ່ວງ 40 ຫາ 60 ເປີເຊັນຂອງເປີ້ມເຕັມ ມັກຈະບັນລຸການຫຼຸດລົງຂອງ COD ໃນຂະນະທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຂະເໝີຂອງໂຮງງານ; ຖ້າເປີ້ມເຕັມຕ່ຳກວ່າຈະຫຼຸດລົງຈຳນວນຊີ້ນຈຸລິນ ແຕ່ຈະປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ການເປີ້ມເຕັມທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເພີ່ມຈຳນວນຊີວະມວນ (biomass) ແຕ່ອາດເກີດຄວາມບົກຂາດຂອງອິກຊີເຈນ. ອັດຕາເປີ້ມເຕັມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂະເໝີຂອງທ່ານ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການດຳເນີນງານ.
ຄວນປ່ຽນຕົວເຄື່ອງປູກຊີ້ນຈຸລິນທີ່ເຮັດຈາກພາສຕິກໃນລະບົບ MBBR ເມື່ອໃດ?
ສື່ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຊີ້ນເຍື່ອຊີວະພາບມັກຈະຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີເປັນເວລາ 5 ເຖິງ 10 ປີ ໃນສະພາບການໃຊ້ງານປົກກະຕິ, ແຕ່ການμີການμີການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປ່ຽນໃໝ່ນັ້ນຂຶ້ນກັບຜົນການປິ່ນປົວທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້, ສັນຍານຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງສື່, ແລະ ການເກັບກ້ອງຂອງຝຸ່ນທີ່ຕ້ານທານ. ບາງການດຳເນີນງານຈະນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແທນຢ່າງຊ້າໆ, ໂດຍການປ່ຽນແທນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສື່ທີ່ເປັນພາສະຕິກທີ່ເກົ່າແກ່ທຸກໆປີ ແລະ ນຳເອົາສື່ໃໝ່ເຂົ້າມາໃຊ້ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະບົບ mbbr ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການລົບລ້າງ COD ໃນໄລຍະຍາວ.