· Surowce pierwszej jakości z gwarancją jakości.
· Skuteczne oczyszczanie zapewniające stabilny, efekt oczyszczania klasy 1A.
· Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca instalację nadziemną lub podziemną.
· Pełna automatyzacja działania gwarantuje stabilną wydajność.
MBBR (ruchoma warstwa biofilmowa) to wydajna technologia biologicznego oczyszczania ścieków, łącząca zalety konwencjonalnego procesu osadu czynnego i stałej metody leczenia biofilmowego.
Ścieki przepływają ciągle przez reaktor biologiczny wypełniony specjalnie zaprojektowanymi Nośnikami biofilmowymi MBBR . Podczas gdy nośniki poruszają się swobodnie wewnątrz reaktora, mikroorganizmy przyczepiają się do ich powierzchni i tworzą aktywny biofilm.
Mikroorganizmy rosnące na biofilmie wykorzystują materię organiczną oraz składniki odżywcze obecne w ściekach, w tym węgiel (C), azot (N) i fosfor (P), jako część swoich procesów metabolicznych. W wyniku biologicznej degradacji i przemian zanieczyszczenia są usuwane ze ścieków.
Ciągłe poruszanie się nośników biofilmowych zapewnia dużą skuteczną powierzchnię do wzrostu mikroorganizmów, wspierając utrzymanie wysoce aktywnego środowiska biologicznego do oczyszczania.
Technologię MBBR można włączyć do różnych procesów oczyszczania ścieków oraz dostosować ją do jakości wody dopływającej, wydajności oczyszczania i wymagań dotyczących odprowadzania ścieków.
![]() |
![]() |
![]() |
Typowy proces oczyszczania ścieków z wykorzystaniem technologii MBBR:
W przypadku złożonych ścieków przemysłowych można zintegrować dodatkowe procesy, takie jak flotacja powietrzem (DAF), obróbka chemiczna, zaawansowana filtracja lub obróbka membranowa.
Funkcje produktu
1. Wysoka koncentracja mikroorganizmów i skuteczność oczyszczania
System MBBR wykorzystuje specjalnie zaprojektowane nośniki biofilmu typu moving bed, zapewniające dużą powierzchnię do osadzania się mikroorganizmów.
W porównaniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania ścieków z użyciem czynnego osadu system nośników biofilmu pozwala utrzymać wysoką koncentrację aktywnych mikroorganizmów, co sprzyja lepszemu usuwaniu zanieczyszczeń organicznych oraz zwiększa skuteczność biologicznego oczyszczania.
2. Niskie ryzyko zatykania
Nośniki biofilmu typu moving bed pozostają zawieszone i poruszają się w sposób ciągły wewnątrz reaktora.
Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu systemu proces MBBR zapewnia niezawodną wydajność biologicznego oczyszczania i nie wymaga konwencjonalnego odmywania nośników.
System może również zmniejszać potrzebę skomplikowanej cyrkulacji osadu, związaną z niektórymi konwencjonalnymi procesami biologicznego oczyszczania.
3. Efektywne usuwanie azotu i fosforu
Zawieszone nośniki biofilmu wspierają wzrost mikroorganizmów i mogą zapewniać korzystne warunki dla różnych procesów biologicznego oczyszczania. Łącząc strefy oczyszczania tlenowego i beztlenowego, system można zaprojektować tak, aby poprawić:
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
Usuwanie azotu amonowego
Usunięcie azotu
Usuwanie fosforu
Konkretna wydajność oczyszczania zależy od charakterystyki ścieków oraz konfiguracji procesu.
4. Zwarta konstrukcja
Technologia MBBR umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności biologicznego oczyszczania w stosunkowo zwartym reaktorze.
Sprawia to, że technologia ta jest odpowiednia dla projektów z ograniczoną dostępną powierzchnią do instalacji.
5. Wysoka aktywność biologiczna
Ciągłe przemieszczanie się nośników MBBR zapewnia utrzymywanie aktywnego kontaktu między mikroorganizmami, ściekami i tlenem.
Duża chroniona powierzchnia nośnika biofilmu wspiera stabilny wzrost mikroorganizmów oraz skuteczne oczyszczanie biologiczne.
6. Nadaje się do nowych oraz istniejących oczyszczalni ścieków
Technologia MBBR może być stosowana zarówno w nowych projektach oczyszczalni ścieków, jak i w modernizacji istniejących oczyszczalni.
Może stanowić skuteczne rozwiązanie w przypadku:
Zwiększania zdolności oczyszczania ścieków
Poprawy wydajności oczyszczania biologicznego
Modernizacji istniejących systemów osadu czynnego
Zmniejszenia wymaganej powierzchni dla nowych obiektów
W wielu projektach modernizacyjnych nośniki MBBR można dodać do istniejących reaktorów biologicznych przy stosunkowo niewielkich modyfikacjach.
Cechy technologii MBBR
MBBR to technologia oczyszczania ścieków oparta na procesie biologicznym, w której występuje jednoczesny wzrost zawiesiny i przyrost biofilmu; wykorzystuje ona specjalnie zaprojektowane nośniki plastikowe jako podłoże do rozwoju biofilmu.
Nośniki poruszają się swobodnie wewnątrz reaktora biologicznego dzięki napowietrzaniu lub mieszaniu mechanicznemu.
Ten proces oferuje kilka zalet:
Duża powierzchnia do wzrostu biofilmu
Wysoka aktywność mikrobiologiczna
Kompaktowa konstrukcja reaktora
Elastyczna zdolność przetwarzania
Odpowiednia do modernizacji oczyszczalni ścieków
Zmniejszone wymagania co do powierzchni terenu
Stabilna wydajność biologicznego procesu oczyszczania
Technologia MBBR jest powszechnie stosowana w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oczyszczalniach ścieków przemysłowych oraz w projektach modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.
Projekt zewnętrzny
Zewnętrzną konstrukcję systemu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem technologii MBBR można dostosować do wymagań danego projektu.
Główną konstrukcję zbiornika można wykonać z następujących materiałów:
Stal węglowa / stal nierdzewna / FRP
W przypadku konstrukcji ze stali węglowej odpowiednią ochronę antykorozyjną można zastosować zgodnie ze środowiskiem instalacji oraz charakterystyką ścieków.
Typowe opcje ochrony powierzchni obejmują:
Epoksydowe powłoki antykorozyjne
Frp coating
Dostosowane systemy powłok ochronnych
Zewnętrzny wygląd i kolor wyposażenia mogą również być dostosowane do wymagań klienta.
System może być dostarczany jako:
Zintegrowane urządzenie do oczyszczania ścieków metodą MBBR
Gotowy do montażu zakładowy system oczyszczania ścieków metodą MBBR
Modułowy system oczyszczania ścieków
Konteneryzowana ściekania oczyszczalnia 
Wnętrze design
Typowy zintegrowany system oczyszczania ścieków metodą MBBR może być dostosowany z wieloma funkcjonalnymi sekcjami oczyszczania.
W zależności od wybranego procesu struktura wewnętrzna może obejmować:
Zbiornik osadnika pierwotnego
Usuwa osadzalne substancje zawieszone oraz zmniejsza obciążenie zanieczyszczeniami wprowadzane do procesu biologicznego.
Zbiornik beztlenowy lub beztlenowo-potlenowy
Zapewnia odpowiednie warunki dla procesów biologicznego usuwania składników odżywczych, w zależności od wymagań dotyczących oczyszczania ścieków.
Zbiornik biologicznego oczyszczania MBBR
Zawiera nośniki biofilmu z ruchomym łóżkiem, na których rosną mikroorganizmy degradujące zanieczyszczenia.
Sekcja napowietrzania i utleniania kontaktowego
Dostarcza tlenu do wspierania beztlenowego oczyszczania biologicznego oraz zapewnia ruch nośników biofilmu.
Zbiornik osadnika wtórnego
Oddziela stałe substancje biologiczne od oczyszczonej wody tam, gdzie tego wymaga projekt procesu.
Zbiornik dezynfekcji
Zapewnia końcową dezynfekcję przed odprowadzeniem ścieków lub dalszym ich przetwarzaniem.
Zbiornik magazynowania osadu
Gromadzi nadmiarowy osad powstający w trakcie procesu oczyszczania ścieków.
Dodatkowe wyposażenie, takie jak dmuchawy powietrza, pompy, systemy sterowania, sita, systemy dozowania chemikaliów oraz sprzęt do monitoringu, może zostać zintegrowany zgodnie z wymaganiami projektu. 
Ścieki przepływają przez ten moduł, w którym są zatrzymywane i usuwane duże zawieszone ciała stałe, włókna oraz duży pływający śmieć.
Oczyszczone ścieki wpływają do zbiornika wyrównawczego. Zbiornik ten służy do wyrownoważania zmienności przepływu dopływowego oraz jakości wody, zapewniając wyrównanie przepływu i obciążenia. Przewidziano wstępną aerasję w celu ograniczenia zapachów, zapobiegania osadzaniu się i zagęszczaniu się osadu oraz wyrównania parametrów dopływu, takich jak BOD₅, azot amonowy i azot całkowity.
Nadmiar osadu powstający w trakcie procesu oczyszczania gromadzony jest w zbiorniku osadu. Część osadu jest recyrkulowana do zbiornika beztlenowego w celu utrzymania odpowiedniej koncentracji osadu w systemie biologicznego oczyszczania, podczas gdy nadmiar osadu musi być regularnie transportowany poza teren instalacji w celu jego unieszkodliwienia.
Ścieki wpływają do zbiornika beztlenowego, otrzymując jednocześnie cyrkulowaną ciecz nitryfikowaną ze zbiornika tlenowego. W warunkach beztlenowych bakterie denitryfikujące przekształcają azot azotanowy w azot gazowy, który uwalniany jest do atmosfery, umożliwiając całkowite usunięcie azotu. Etap ten degraduje również część zanieczyszczeń organicznych i zmniejsza obciążenie procesu w fazie tlenowej.
Urządzenia do napowietrzania stale dostarczają powietrza, tworząc środowisko tlenowe, w którym rozwijają się mikroorganizmy tlenowe. W wyniku nitryfikacji azot amonowy ulega degradacji, a równocześnie rozkładane są zanieczyszczenia organiczne, takie jak BOD₅. Środowisko biologiczne wewnątrz zbiornika wspiera wzrost biofilmu, zwiększając odporność na nagłe obciążenia oraz zapewniając stabilną wydajność biologicznego procesu oczyszczania.
Mieszanka po przetwarzaniu biologicznym wchodzi w fazę separacji ciecz–ciało stałe, podczas której są zatrzymywane osad czynny, zawiesina i substancje koloidalne. Po separacji osadu od wody oczyszczona woda trafia do zbiornika wody czystej, natomiast zatrzymany osad pozostaje w układzie przetwarzania biologicznego w celu cyrkulacji i ponownego wykorzystania.
Oczyszczona woda trafia do zbiornika wody czystej w celu tymczasowego magazynowania. Służy ona jako bufor procesowy i może dostarczać wody do kolejnego etapu dezynfekcji lub być wykorzystywana jako woda do przemywania zwrotnego systemu.
Woda czysta jest przesyłana do jednostki dezynfekcji, gdzie stosuje się dezynfekcję promieniowaniem UV lub hipochloranem sodu (NaClO) w celu eliminacji mikroorganizmów chorobotwórczych. Po przetworzeniu odpływ może być bezpośrednio odprowadzany zgodnie z obowiązującymi normami lub ponownie wykorzystywany jako woda regenerowana np. do nawadniania terenów zieleni lub spłukiwania toalet. 
Element |
YMSZ-1 |
YMSZ-3 |
YMSZ-5 |
YMSZ-7.5 |
YMSZ-10 |
YMSZ-15 |
YMSZ-20 |
YMSZ-30 |
|
pojemność (m 3/h) |
1 |
3 |
5 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
|
urządzenie Nm |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Podstawowy zbiornik osadu |
1.8 |
5.5 |
9 |
14 |
18 |
27 |
36 |
50 |
|
Zbiornik utleniania kontaktowego (m 3) |
5.0 |
14.5 |
24 |
36 |
44 |
63 |
83 |
130 |
|
Wtórny zbiornik osadu obciążenie powierzchniowe |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
1.5 |
|
Zbiornik dezynfekcji (m 3) |
0.6 |
1.8 |
2.8 |
4 |
5.5 |
8 |
10 |
15 |
|
Dmuchawa powietrzna |
model |
HC-25IS |
HC-30IS |
HC-50C |
HC-50IS |
HC-60IS |
HC-80S |
HC-100S |
HC1-100S |
moc (kw) |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
|
|
jednostki |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
pompa ściekowa |
model |
AS10-2CB |
AS16-2CB |
||||||
moc (kw) |
1.0 |
1.6 |
|||||||
Całkowita waga (T) |
5.5 |
6.5 |
8 |
11 |
17 |
20 |
21 |
29 |
|
Powierzchnia zajmowana (m 2) |
6 |
14 |
20 |
30 |
50 |
65 |
75 |
115 |
|
projekt oczyszczalni ścieków z przetwórstwa ryb o wydajności 200 m³ na Samoa
Yimei dostarczyła oczyszczalnię ścieków z przetwórstwa ryb o wydajności 200 m³ dla projektu przetwórstwa morskich produktów spożywczych na Samoa. System został zaprojektowany do oczyszczania ścieków powstających podczas mycia ryb, ich przetwarzania, czyszczenia sprzętu oraz innych operacji produkcyjnych.
Ścieki z przetwórstwa ryb zawierają zazwyczaj wysokie stężenia materii organicznej, zawiesiny, oleju i tłuszczu, białka oraz biodegradowalnych zanieczyszczeń. Ta oczyszczalnia ścieków z przetwórstwa ryb integruje odpowiednie procesy wstępnego oczyszczania i biologicznego oczyszczania ścieków, aby skutecznie zmniejszyć stężenie takich zanieczyszczeń jak zapotrzebowanie chemiczne na tlen (COD), zapotrzebowanie biochemiczne na tlen (BOD), zawiesina oraz inne związki organiczne. System został zaprojektowany tak, aby zmniejszyć wymaganą powierzchnię instalacji zgodnie z oczekiwaniami klienta, jednocześnie spełniając lokalne normy dotyczące odprowadzania ścieków.
Yimei ma szerokie doświadczenie w produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków oraz w inżynierii projektów oczyszczania ścieków, oferując kompleksowe rozwiązania – od analizy ścieków i projektowania procesu po produkcję urządzeń, kierowanie montażem, uruchomienie i wsparcie techniczne.
Inne zastosowania procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem MBBR
Proces oczyszczania ścieków z wykorzystaniem MBBR można dostosować do:
Oczyszczanie ścieków domowych
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Ścieki z przetwórstwa spożywczego
Ścieków z przemysłu napojowego
Ścieki z rzeźni
Ścieków z hoteli
Ścieków z obiektów komercyjnych
Ścieków z osiedli mieszkaniowych
Ścieków o wysokim obciążeniu organicznym
Projektów modernizacji oczyszczalni ścieków
Ostateczna konfiguracja procesu powinna zostać określona na podstawie analizy ścieków oraz wymagań dotyczących odprowadzania oczyszczonych ścieków. 














Prawa autorskie © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności