· Преміальні сировинні матеріали з гарантією якості.
· Ефективне очищення зі стабільною якістю стоків класу 1А.
· Компактна конструкція для простого наземного або підземного монтажу.
· Повністю автоматична робота забезпечує стабільну продуктивність.
MBBR (реактор з рухомим біоплівковим шаром) — це ефективна біологічна технологія очищення стічних вод, яка поєднує переваги традиційного процесу активного ілу та фіксованого біоплівкового очищення.
Стічні води безперервно проходять через біологічний реактор, заповнений спеціально розробленими Носіями біоплівки MBBR . Оскільки носії вільно рухаються всередині реактора, мікроорганізми прикріплюються до їхніх поверхонь і утворюють активну біоплівку.
Мікроорганізми, що ростуть на біоплівці, використовують органічну речовину та поживні речовини у стічних водах, зокрема вуглець (C), азот (N) та фосфор (P), у своїх метаболічних процесах. Шляхом біологічного розкладу та перетворення забруднювальні речовини видаляються зі стічних вод.
Безперервний рух носіїв біоплівки забезпечує велику ефективну поверхню для росту мікроорганізмів, сприяючи підтримці високоактивного біологічного середовища для очищення.
Технологію MBBR можна впровадити в різні процеси очищення стічних вод і адаптувати залежно від якості надходжувальної води, потужності очищення та вимог до скидання.
![]() |
![]() |
![]() |
Типовий процес очищення стічних вод за технологією MBBR:
Для складних промислових стічних вод у систему можна інтегрувати додаткові процеси, такі як DAF, хімічне очищення, просунута фільтрація або мембранне очищення.
Особливості товару
1. Висока концентрація мікроорганізмів та ефективність очищення
У системі MBBR використовуються спеціально розроблені носії біоплівки для рухомого ложа, що забезпечують велику поверхню для прикріплення мікроорганізмів.
Порівняно з традиційним методом активного ілу, система носіїв біоплівки підтримує високу концентрацію активних мікроорганізмів, що сприяє покращенню видалення органічних забруднювачів та підвищенню ефективності біологічного очищення.
2. Низький ризик засмічення
Рухомі носії біоплівки залишаються у завислому стані й постійно рухаються всередині реактора.
За належного проектування системи процес MBBR забезпечує надійну продуктивність біологічної очистки й не потребує звичайного зворотного промивання носіїв.
Система також може зменшити потребу в складному рециркуляційному осаді, пов’язаному з певними традиційними процесами біологічної очистки.
3. Ефективне видалення азоту та фосфору
Плаваючі біоплівкові носії сприяють росту мікроорганізмів і можуть створювати сприятливі умови для різних процесів біологічної очистки. Поєднуючи аеробні та аноксичні зони очистки, систему можна проектувати для покращення:
Видалення органічних забруднювачів
Видалення амонійного азоту
Видалення азоту
Видалення фосфору
Конкретна ефективність очистки залежить від характеристик стічних вод і конфігурації процесу.
4. Компактні габарити
Технологія MBBR може забезпечити високу потужність біологічної очистки в порівняно компактному реакторі.
Це робить технологію придатною для проектів із обмеженим доступним простором для встановлення.
5. Висока біологічна активність
Постійний рух носіїв MBBR сприяє підтримці активного контакту між мікроорганізмами, стічними водами та киснем.
Велика захищена поверхня біоплівкових носіїв забезпечує стабільне зростання мікроорганізмів та ефективну біологічну очистку.
6. Підходить для нових та діючих станцій очистки стічних вод
Технологія MBBR може використовуватися як у нових проектах очистки стічних вод, так і при модернізації існуючих станцій.
Це може бути ефективним рішенням для:
Збільшення потужності очистки стічних вод
Покращення ефективності біологічної очистки
Модернізації існуючих систем активного ілу
Зменшення необхідної площі для нових об’єктів
У багатьох проектах модернізації носії MBBR можна додати до існуючих біологічних реакторів з порівняно незначними змінами.
Особливості технології MBBR
MBBR — це технологія біологічної очистки стічних вод, що поєднує плаваючий та прикріплений ріст мікроорганізмів і використовує спеціально розроблені пластикові носії як середовище для формування біоплівки.
Носії вільно рухаються всередині біологічного реактора за рахунок аерації або механічного перемішування.
Цей процес забезпечує кілька переваг:
Велику площу поверхні для росту біоплівки
Високу мікробну активність
Компактну конструкцію реактора
Гнучку потужність очистки
Підходить для модернізації станцій біологічної очистки стічних вод
Зменшені вимоги до земельних ділянок
Стабільна біологічна ефективність очищення
Технологія MBBR широко використовується для очищення комунальних стічних вод, промислових стічних вод та проектів модернізації станцій очищення стічних вод.
Зовнішній дизайн
Зовнішню конструкцію системи очищення стічних вод за технологією MBBR можна адаптувати відповідно до вимог проекту.
Основну резервуарну конструкцію можна виготовити з таких матеріалів:
Вуглецева сталь / Нержавіюча сталь / Склопластик (FRP)
Для конструкцій із вуглецевої сталі може бути застосовано відповідний захист від корозії з урахуванням умов монтажу та характеристик стічних вод.
Поширені варіанти поверхневого захисту включають:
Епоксидне антикорозійне покриття
Frp покриття
Індивідуальні системи захисних покриттів
Зовнішній вигляд і колір обладнання також можна адаптувати відповідно до вимог замовника.
Систему можна поставити у такому вигляді:
Інтегроване обладнання для очищення стічних вод за технологією MBBR
Комплектне обладнання для очищення стічних вод за технологією MBBR
Модульна система очищення стічних вод
Контейнерна станція очищення сміттєвих вод 
Внутрішнє дизайнерське рішення
Типову інтегровану систему очищення стічних вод за технологією MBBR можна адаптувати з кількома функціональними секціями очищення.
Залежно від обраного процесу, внутрішня конструкція може включати:
Первинний осадник
Видаляє осаджувані завислі речовини й зменшує навантаження забруднювачів, що надходять у біологічний процес очищення.
Анаеробний або аноксичний резервуар
Створює відповідні умови для біологічного видалення поживних речовин залежно від вимог до очищення стічних вод.
Біологічна установка очищення з рухомим шаром
Містить носії біоплівки з рухомим шаром, на яких ростуть мікроорганізми й розкладають забруднювальні речовини.
Ділянка аерації та контактного окиснення
Забезпечує подачу кисню для підтримки аеробного біологічного очищення й підтримує рух носіїв біоплівки.
Вторинний осадник
Відокремлює біологічні тверді частинки й очищену воду, коли це передбачено проектом технологічної схеми.
Установка дезінфекції
Забезпечує остаточну дезінфекцію перед скиданням стічних вод або подальшою обробкою.
Ємність для зберігання осаду
Збирає надлишковий осад, що утворюється в процесі очищення стічних вод.
Додаткове обладнання, таке як повітряні дуваки, насоси, системи керування, сітки, системи дозування хімікатів та контрольно-вимірювальне обладнання, може бути інтегроване згідно з вимогами проекту. 
Стічні води проходять через цей блок, де затримуються й видаляються великі завислі частинки, волокна та великий плаваючий сміття.
Очищена вода надходить у вирівнювальний резервуар. Він забезпечує вирівнювання коливань витрати та якості надходжувальної води, а також вирівнювання навантаження. Здійснюється передочищення повітрям для пригнічення запахів, запобігання осіданню й ущільненню осаду, а також вирівнювання параметрів надходжувальної води, таких як БПК₅, амонійний азот та загальний азот.
Надлишковий осад, що утворюється під час процесу очищення, збирається в осадовому резервуарі. Частина осаду повертається в анаеробний резервуар для підтримання оптимальної концентрації осаду в біологічній системі очищення, тоді як надлишковий осад необхідно регулярно вивозити з місця для утилізації.
Стічні води надходять у аноксичну ємність із одночасним рециркулюванням нітрифікованої рідини з аеробної ємності. У аноксичних умовах денітрифікуючі бактерії перетворюють нітратний азот на азотний газ, який виділяється в атмосферу, забезпечуючи повне видалення загального азоту. На цьому етапі також частково деградуються органічні забруднювачі, що зменшує навантаження на аеробну стадію.
Обладнання для аерації безперервно подає повітря, створюючи аеробне середовище, в якому розмножуються аеробні мікроорганізми. Шляхом нітрифікації руйнується амонійний азот, а також одночасно розкладаються органічні забруднювачі, зокрема БПК₅. Біологічні носії всередині ємності сприяють утворенню біоплівки, підвищуючи стійкість системи до ударних навантажень і забезпечуючи стабільну біологічну ефективність очищення.
Змішана рідина після біологічної обробки надходить на етап розділення твердої й рідкої фаз, де затримуються активний іл, завислі та колоїдні речовини. Після розділення ілу й води очищена вода надходить у резервуар для чистої води, а затриманий іл залишається в межах біологічної системи обробки для рециркуляції й повторного використання.
Очищена вода, що відокремилася, надходить у резервуар для чистої води для тимчасового зберігання. Вона виконує функцію технологічного буфера й може забезпечувати водою подальший етап дезінфекції або використовуватися як зворотна промивна вода для системи.
Чиста вода надходить у блок дезінфекції, де для знищення патогенних мікроорганізмів у воді застосовують ультрафіолетове (УФ) або гіпохлорит натрію (NaClO) дезінфікування. Після обробки стічні води можуть бути безпосередньо скинуті з дотриманням чинних стандартів або використані повторно як вторинна вода для таких цілей, як благоустрій територій і змивання унітазів. 
Позиція |
YMSZ-1 |
YMSZ-3 |
YMSZ-5 |
YMSZ-7.5 |
YMSZ-10 |
YMSZ-15 |
YMSZ-20 |
YMSZ-30 |
|
потужність (м 3/год) |
1 |
3 |
5 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
|
обладнання Nm |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Основні осадовий резервуар |
1.8 |
5.5 |
9 |
14 |
18 |
27 |
36 |
50 |
|
Резервуар контактного окиснення (м 3) |
5.0 |
14.5 |
24 |
36 |
44 |
63 |
83 |
130 |
|
Вторинна сторона осадовий резервуар поверхневе навантаження |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
1.5 |
|
Резервуар дезінфекції (м 3) |
0.6 |
1.8 |
2.8 |
4 |
5.5 |
8 |
10 |
15 |
|
Дувач повітря |
модель |
HC-25IS |
HC-30IS |
HC-50C |
HC-50IS |
HC-60IS |
HC-80S |
HC-100S |
HC1-100S |
потужність (кВт) |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
2.2 |
3.7 |
5.5 |
|
|
одиниці |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
відводна помпа |
модель |
AS10-2CB |
AS16-2CB |
||||||
потужність (кВт) |
1.0 |
1.6 |
|||||||
Загальна вага (т) |
5.5 |
6.5 |
8 |
11 |
17 |
20 |
21 |
29 |
|
Зайнята площа (м 2) |
6 |
14 |
20 |
30 |
50 |
65 |
75 |
115 |
|
проект станції очищення стічних вод обсягом 200 м³ для переробки риби в Самоа
Компанія Yimei постачала станцію очищення стічних вод обсягом 200 м³ для проекту переробки морепродуктів у Самоа. Система призначена для очищення стічних вод, що утворюються під час промивання риби, її переробки, миття обладнання та виробничих операцій.
Стічні води від переробки риби зазвичай містять високі концентрації органічних речовин, завислих речовин, нафти й жирів, білків та біорозкладних забруднювачів. Ця станція очищення стічних вод від переробки риби поєднує відповідні процеси попереднього очищення та біологічного очищення стічних вод, щоб ефективно знизити рівень забруднювачів, таких як хімічне споживання кисню (COD), біохімічне споживання кисню (BOD), завислі речовини та інші органічні забруднювачі. Систему спроектовано так, щоб зменшити необхідну площу для встановлення згідно з вимогами замовника, одночасно забезпечуючи відповідність місцевим нормам скидання.
Yimei має значний досвід у виробництві обладнання для очищення стічних вод та інженерії проектів з очищення стічних вод, надаючи комплексні рішення — від аналізу стічних вод і проектування технологічного процесу до виробництва обладнання, керівництва його монтажем, пусконалагоджувальних робіт та технічної підтримки.
Інші застосування процесу MBBR для очищення стічних вод
Процес MBBR для очищення стічних вод може бути адаптований для:
Очищення побутових стічних вод
Комунальне очищення стічних вод
Обробка промислових стоків
Стічні води харчової промисловості
Стічних вод виробництва напоїв
Стічні води м'ясокомбінатів
Стічних вод готелів
Стічних вод комерційних об’єктів
Стічних вод житлових комплексів
Стічних вод із високим органічним навантаженням
Модернізації станцій очищення стічних вод
Остаточну конфігурацію процесу слід визначати на основі аналізу стічних вод та вимог до їх скидання. 














Авторське право © Компанія Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Всі права захищені Політика конфіденційності