Descrizione del processo MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor).

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Sviluppo iniziale del processo MBBR:
Il processo MBBR per il trattamento delle acque reflue è stato inventato e inizialmente sviluppato dal professor Hallvard Ödegaard alla fine degli anni '80 presso l'Università norvegese di Scienza e Tecnologia.
nel 2014 esistevano già più di 800 impianti di trattamento delle acque reflue MBBR in più di 50 paesi, di cui circa la metà trattava le acque reflue domestiche e circa la metà le acque reflue industriali. Almeno in parte il motivo dell’interesse per il processo MBBR è il suo ingombro ridotto rispetto ad altri processi di trattamento biologico. Il volume del serbatoio necessario per un processo MBBR è in genere significativamente inferiore a quello necessario per un processo a fanghi attivi o per un filtro percolatore progettato per trattare lo stesso flusso di acque reflue.
Descrizione generale del processo MBBR:
Il processo MBBR è un processo di trattamento biologico delle acque reflue a crescita collegata. Cioè, i microrganismi che effettuano il trattamento sono attaccati a un mezzo solido, come nei filtri percolatori o nei sistemi RBC. Al contrario, in un processo di trattamento biologico delle acque reflue a crescita sospesa, come il processo a fanghi attivi, i microrganismi che effettuano il trattamento vengono mantenuti in sospensione nel liquido miscelato nella vasca di aerazione.
Nei processi convenzionali di trattamento biologico a crescita attaccata, come il filtro percolatore o i sistemi RBC, i microrganismi sono attaccati a un mezzo che è fissato in posizione e le acque reflue trattate scorrono oltre le superfici del mezzo con la loro crescita biologica attaccata. Al contrario, un processo MBBR utilizza piccoli supporti di plastica (descritti più dettagliatamente nella sezione successiva) su cui sono attaccati i microrganismi. I processi di trattamento MBBR avvengono tipicamente in una vasca simile ad una vasca di aerazione dei fanghi attivi. I mezzi di trasporto sono mantenuti in sospensione da un sistema di aerazione ad aria diffusa per un processo anaerobico o da un sistema di miscelazione meccanica per un processo anossico o anaerobico, come illustrato nelle figure seguenti. Un setaccio viene generalmente utilizzato all'uscita del serbatoio MBBR per mantenere il mezzo di trasporto nel serbatoio.
La chiarificazione primaria viene generalmente utilizzata prima del serbatoio MBBR. In genere viene utilizzata anche la chiarificazione secondaria, ma non vengono reimmessi nel processo fanghi attivati dal riciclo perché un'adeguata popolazione di microrganismi viene mantenuta attaccata ai media.


Il sistema di supporto multimediale MBBR:
I processi MBBR utilizzano supporti di supporto in plastica simili a quelli mostrati nella figura seguente. Come mostrato in quella figura, il supporto è tipicamente progettato per avere un'elevata area superficiale per unità di volume, in modo che vi sia molta area superficiale su cui i microrganismi si attaccano e crescono. I supporti di supporto multimediale come quelli mostrati nella figura sono disponibili presso numerosi fornitori. Sono necessarie due proprietà del trasportatore affinché i calcoli di progettazione del processo siano descritti e discussi in questo corso. Tali proprietà sono l'area superficiale specifica in m 2 /m 3 e il rapporto dei vuoti. L'area superficiale specifica dei supporti MBBR è tipicamente compresa tra 350 e 1200 m 2 /m 3 e il rapporto dei vuoti varia tipicamente dal 60% al 90%. I valori di progettazione per queste proprietà del supporto devono essere ottenuti dal produttore o dal fornitore del supporto.

Alternative al processo di trattamento delle acque reflue MBBR:
Le acque reflue MBBRIl processo di trattamento è abbastanza flessibile e può essere utilizzato in molti modi diversi. La figuradi seguito sono riportati i diagrammi di flusso per le sei alternative seguenti. Tieni presente che, come in precedenzamenzionati, per tutti i file vengono mostrati il chiarimento primario e il chiarimento secondario
alternative di processo, ma non è previsto il riciclo dei fanghi come nei fanghi attivi convenzionaliprocesso.
1. Rimozione del BOD a stadio singolo
2. Rimozione del BOD in due fasi
3. Rimozione del BOD in due fasi e nitrificazione
4. Nitrificazione terziaria a stadio singolo
5. Denitrificazione pre-anossica
6. Denitrificazione post-anossica

Panoramica dei calcoli di progettazione del processo MBBR:
Il parametro di progettazione empirica chiave utilizzato per determinare la dimensione richiesta del serbatoio MBBR è il tasso di carico della superficie (SALR) in g/m 2 /giorno. Il g/d nelle unità SALR si riferisce al g/d del parametro da rimuovere e il m 2 nelle unità SALR si riferisce alla superficie del vettore. Pertanto, per la rimozione del BOD, il SALR sarebbe pari a g BOD/giorno in ingresso nel serbatoio MBBR per m 2 di superficie del trasportatore. Per un reattore di nitrificazione, il SALR sarebbe g NH 3 -N/giorno in ingresso nel serbatoio MBBR per m 2 di superficie del trasportatore. Infine, per la progettazione della denitrificazione, il SALR sarebbe g NO 3 -N/giorno per m 2 di superficie del portatore.
Per ciascuno di questi processi, è possibile utilizzare un valore di progetto per SALR insieme ai valori di progetto della portata delle acque reflue e della concentrazione di BOD, ammoniaca o nitrati, calcolare la superficie di trasporto richiesta nel serbatoio MBBR. Il volume del supporto di progetto può quindi essere calcolato utilizzando un valore noto per la superficie specifica del supporto (m 2 /m 3 ). Infine, è possibile utilizzare un valore di progetto per la percentuale di riempimento del vettore per calcolare il volume del serbatoio richiesto.

MBBR61
Brevetto N.:ZL2020 30250198.5
Dimensioni: Φ25*4 mm Numeri di fori: 06
Materiale: 100% HDPE vergine bianco. Peso: 125 kg/m3
Densità:0.96-0.98 g/cm3
Surface Area:>1250m2/m3

MBBR19
Dimensioni: Φ25*12 mm Numeri di fori: 19
Materiale: 100% HDPE vergine bianco. Peso: 95 kg/m3
Densità:0.96-0.98 g/cm3
Surface Area:>650m2/m3

MBBR37
Dimensioni:Φ25*12mm, Numeri di fori:37
Materiale: 100% HDPE vergine bianco Peso: 105 Kg/CBM
Densità:0.96-0.98 g/cm3
Surface Area:>800m2/m3












