System MBR a reaktor MBBR
W SIGMADAF dostarczamy zarówno reaktory biologiczne z membranami (MBR), jak i reaktory biologiczne z ruchomym złożem (MBBR) do oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków. Oba urządzenia są dostarczane w kompaktowej formie, w pełni zmontowane i gotowe do pracy. Poniżej przedstawiamy główne podobieństwa i różnice między tymi dwiema technologiami.
Systemy MBR: podstawowy opis


Bioreaktory membranowe, znane również jako systemy MBR, to technologia oczyszczania ścieków, która łączy biodegradację mikroorganizmów z filtracją membranową w celu oddzielenia substancji stałych od cieczy.
Systemy MBR wykorzystują membrany do ultrafiltracji lub mikrofiltracji w celu oddzielenia zanieczyszczeń obecnych w uzdatnionej wodzie. Systemy MBR to kompaktowa i łatwa w obsłudze technologia, która zapewnia wysoką skuteczność w oddzielaniu zanieczyszczeń.
Poniższa tabela przedstawia ogólne warunki pracy. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń jest bardzo wysoka, a uzdatniona woda charakteryzuje się stałą jakością
| PARAMETR | WEJŚCIE | WYJŚCIE | WYDAJNOŚĆ ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ ELIMINACJI |
|---|---|---|---|
| ChZT (mg/l) | <600 | <90 | 85% |
| BZT (mg/l) | <300 | <30 | 90% |
| SST (mg/l) | <300 | <40 | 87% |
| TSK (mg/l) | <40 | <16 | 60% |
| Escherichia coli (kolonie/100 ml) | 90–100% | ||
| Nematody | 90–100% | ||
| Escherichia coli (kolonie/100 ml) | 90–100% | ||
| wirus | 60–90% | ||
| Oleje i tłuszcze (mg/l) | <50 | <1 | 98% |
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej systemom MBR, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje na temat naszych urządzeń.
Reaktory MBBR: podstawowy opis


Reaktory MBBR, czyli reaktory z ruchomym złożem biofilmowym, to kolejna technologia szeroko stosowana w oczyszczaniu ścieków. Reaktory MBBR wykorzystują ruchome złoże materiału nośnego, takiego jak tworzywo sztuczne lub ceramika, do hodowli mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia w oczyszczanej wodzie. Reaktory MBBR są również łatwe w obsłudze i zapewniają wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń. Poniższa tabela przedstawia ogólne warunki pracy. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń jest optymalna, a jakość oczyszczonej wody jest stała. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń jest bardzo wysoka, a jakość oczyszczonej wody jest
| PARAMETR | WEJŚCIE | WYJŚCIE | WYDAJNOŚĆ |
|---|---|---|---|
| ChZT (mg/l) | <600 | <90 | 85% |
| BZT (mg/l) | <300 | <30 | 90% |
| SST (mg/l) | <300 | <40 | 87% |
| TSK (mg/l) | <40 | <16 | 60% |
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej reaktorom MBBR, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje na temat naszych urządzeń.
Porównanie naszych systemów MBR i MBBR
| COMPACT SMBR | COMPACT SMBBR | |
|---|---|---|
| WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA | Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie membran do ultrafiltracji. | Nośniki wspomagające wzrost biomasy |
| STĘŻENIE BIOMASY | 6 000 – 12 000 mg/l MLSS | 4 000 – 8 000 MLSS |
| ELEMENTY | Membrany ultrafiltracyjne KUBOTA. Dyfuzory mikropęcherzykowe. Komora beztlenowa – tlenowa. | Dwie komory tlenowe. Specyficzne nośniki biomasy w każdej komorze. Dyfuzory mikropęcherzykowe. |
| STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ W ODPADACH | DQO <40 ppm; DBO5 <10 ppm; SST <2 ppm; NTK <10 ppm; E. coli 90 – 100% eliminación; Nematodos 90 – 100% eliminación; Legionella spp. 90 – 100% eliminación; Virus 60 – 90% eliminación; Aceites y grasas <50 ppm. | DQO <90 ppm; DBO5 <30 ppm; SST <40ppm; NTK <16 ppm. |
| PRZEPUSTOWOŚĆ HYDRAULICZNA | 50–150m³/dobę. | 250–650m³/dobę. |
| ZASTOSOWANIA | Wody przemysłowe, ścieki komunalne, obozy wojskowe, kopalnie i misje humanitarne, hotele i ośrodki wypoczynkowe, szpitale, centra handlowe, uczelnie, tereny targowe itp. | Wody przemysłowe, komunalne, obozy wojskowe, kopalnie i misje humanitarne, hotele i ośrodki wypoczynkowe, szpitale, centra handlowe, uczelnie, tereny targowe itp. Gdy dostępna przestrzeń jest bardzo ograniczona i wymagana jest maksymalna prostota obsługi. |
| GŁÓWNE ZALETY | Kompaktowa, modułowa, typu Plug&Play, wysoka wydajność dzięki wysokiemu MLSS, stała jakość ścieków na wylocie, minimalne wytwarzanie osadu nadmiarowego, duże obciążenia, wysoka odporność na substancje toksyczne i utleniające, prosta obsługa, sterowanie za pomocą sterownika PLC. | Zajmuje niewiele miejsca, nie wymaga odpowietrzania ani recyrkulacji, eliminuje problemy związane z pęcznieniem, wytrzymuje szczytowe obciążenia i wahania przepływu, jest łatwy w obsłudze i sterowaniu. |
Najważniejsze podobieństwa i różnice między systemem MBR a reaktorem MBBR
Obie technologie mają wiele cech wspólnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują:
- Obie technologie wykorzystują procesy biologiczne do oczyszczania ścieków, co oznacza, że wykorzystują mikroorganizmy do biodegradacji zanieczyszczeń.
- Zarówno systemy MBR, jak i reaktory MBBR charakteryzują się wysoką skutecznością w usuwaniu zanieczyszczeń i pozwalają uzyskać ścieki o wysokiej jakości.
- Są to urządzenia zajmujące niewiele miejsca w porównaniu z innymi technologiami oczyszczania ścieków, dzięki czemu można je z łatwością zainstalować w miejscach, gdzie nie ma dużej wolnej powierzchni na umieszczenie oczyszczalni ścieków.
- Zarówno systemy MBR, jak i reaktory MBBR mogą działać w trybie autonomicznym i zautomatyzowanym, co zmniejsza zapotrzebowanie na siłę roboczą.
Z drugiej strony są to dwie technologie o odmiennych cechach, wśród których na szczególną uwagę zasługują:
- Systemy MBR wykorzystują membrany do ultrafiltracji lub mikrofiltracji w celu oddzielenia substancji stałych od cieczy, natomiast reaktory MBBR wykorzystują ruchome złoże materiału nośnego do hodowli mikroorganizmów.
- Systemy MBR są w stanie usuwać cząsteczki mniejsze niż reaktory MBBR, co oznacza, że są one skuteczniejsze w usuwaniu określonych zanieczyszczeń, takich jak wirusy czy bakterie.
- Systemy MBR wymagają większego zużycia energii do działania. Wynika to głównie z konieczności utrzymania ciśnienia w membranie.
- Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że eksploatacja i konserwacja systemów MBR jest droższa, jest fakt, że membrany wymagają regularnej konserwacji, aby zapewnić ich wydajność.
- Reaktory MBBR mogą być mniej skuteczne w zastosowaniach o dużym obciążeniu, podczas gdy systemy MBR nadają się do takich zastosowań.
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze między systemem MBR a reaktorem MBBR
Istnieje wiele różnych czynników, które mają wpływ na projekt oczyszczalni ścieków oraz na wybór technologii, które zostaną w niej zastosowane. Dlatego ważne jest, aby przeanalizować specyfikę każdego przypadku, a także potrzeby i cele określone przez klienta.
Projektując oczyszczalnię ścieków, możemy stanąć przed koniecznością wyboru między systemem MBR a reaktorem MBBR. Chociaż wybór jednej lub drugiej technologii zależy od konkretnych potrzeb projektu i nie ma jednej uniwersalnej zasady, istnieje jednak szereg warunków, które zazwyczaj spełniają się w większości przypadków:
- Pożądana jakość oczyszczonej wody: Systemy MBR zapewniają wyższą jakość oczyszczonej wody dzięki zdolności do usuwania drobniejszych cząstek. Oczyszczoną wodę można ponownie wykorzystać w procesach produkcyjnych oraz w innych zastosowaniach, takich jak mycie, nawadnianie, sieć kanalizacyjna itp.
- Skład ścieków: Skład ścieków odnosi się do rodzajów zanieczyszczeń, które należy oczyścić, oraz do ich stężenia w ściekach. Systemy MBR charakteryzują się większą wszechstronnością pod względem zakresu zanieczyszczeń, które mogą być w nich oczyszczane. Z kolei reaktory MBBR mogą zapewnić lepszą wydajność w przypadku ścieków, które nie są zbyt złożone i wymagają prostych operacji, takich jak redukcja ChZT lub BZT.
- Ilość ścieków: Reaktory MBBR charakteryzują się większą wydajnością hydrauliczną i mogą przetwarzać większą ilość metrów sześciennych dziennie.
- Koszty instalacji i eksploatacji: Koszty projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji są istotnymi czynnikami przy wyborze systemu oczyszczania ścieków. Reaktor MBBR zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami projektowania i budowy, ale charakteryzuje się niższymi kosztami eksploatacji i konserwacji. System MBR wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacji i konserwacji ze względu na obecność membran, które wymagają większego zużycia energii w celu utrzymania wymaganego ciśnienia, a także większych nakładów na konserwację, wynikających z konieczności ich okresowego czyszczenia i wymiany.
- Warunki otoczenia: Lokalne warunki otoczenia, takie jak temperatura, wilgotność i obecność substancji chemicznych, również mogą mieć wpływ na wybór systemu.
