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MBBR 및 튜브 침전기를 사용하여 폐수 처리 효율성을 최적화하는 방법

작성자: 케이트 첸
이메일: [email protected]
Date: Jan 15th, 2026

폐수 처리 효율성을 최적화하려면 플랜트 운영자는 생물학적 표면적을 최대화하고 고액 분리 프로세스를 가속화해야 합니다. 가장 효과적인 전략은 고성능 통합입니다. MBBR(이동층 생물막 반응기) 영양분 제거용 배지 경사형 튜브 정착기 빠른 침전을 위해. 이 조합을 통해 추가 토지나 값비싼 토목 공사 없이도 처리 용량을 최대 50%까지 늘릴 수 있습니다.


생물학적 치료에서 MBBR 미디어의 역할은 무엇입니까?

MBBR 미디어 (이동층 생물막 반응기)는 다음과 같은 재료로 만든 소형의 특수 플라스틱 캐리어로 구성됩니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) . 이러한 운반체는 폭기조에 떠 있으며 유익한 박테리아가 성장할 수 있는 대규모 보호 표면을 제공합니다.

이러한 운반체를 탱크에 추가하면 본질적으로 유기 폐기물을 소화하는 미생물의 "작업력"이 증가합니다. 폭기로 인해 매체가 지속적으로 움직이기 때문에 오래되고 덜 효율적인 생물막이 벗겨지는 자가 청소 환경을 조성하여 보다 활동적이고 젊은 박테리아를 위한 공간을 만듭니다.


명확화를 위해 튜브 침전자가 중요한 이유는 무엇입니까?

튜브 정착자 일련의 경사진 육각형 채널을 사용하여 정화기 내 고형물의 침전 효율성을 향상시킵니다. 효과적인 정착 면적을 늘림으로써 ( Hazens 법칙 또는 얕은 탱크 이론 ), 이 모듈을 사용하면 입자가 튜브 벽에 부딪혀 바닥으로 미끄러지기 전에 매우 짧은 거리로 떨어질 수 있습니다.

이 공정은 2차 정화기에 필요한 공간을 크게 줄여줍니다. 거대하고 깊은 탱크 대신에 설치하면 훨씬 더 작은 설치 공간으로 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. UV 방지 PVC 또는 PP 튜브 정착기 모듈 60도 각도로.


기술 비교: NIH에이O 솔루션과 기존 방법 비교

다음 표에서는 고급 미디어로 업그레이드하면 시스템 성능 지표가 어떻게 향상되는지 보여줍니다.

특징 기존 활성슬러지 NIHAO MBBR 튜브 정착 시스템
처리능력 기준선(100%) 동일한 공간에서 최대 200%
유효 표면적 탱크 용량으로 제한됨 입방미터당 800 - 1200 평방미터
정착 효율성 느린 중력 정착 4배 더 빨라짐 기울어진 채널 포함
공정 안정성 충격 부하에 민감 두꺼운 바이오필름으로 복원력이 뛰어남
운영 비용 높음(슬러지 회수가 잦음) 낮음(유지보수 및 에너지 감소)

MBBR 충전 비율을 계산하는 방법은 무엇입니까?

시스템 안정성을 위해서는 올바른 미디어 양을 계산하는 것이 중요합니다. 요구 사항을 결정하려면 다음 일반 텍스트 수식을 사용하세요.

충진율 백분율 = (매체 부피 / 반응기 탱크 부피) * 100

대부분의 지방자치단체 응용 분야의 경우 충진 비율은 다음과 같습니다. 30% 및 67% 권장됩니다. 비율이 70%를 초과하면 매체가 자유롭게 움직이지 않아 데드존이 발생하고 산소 전달 효율이 감소할 수 있습니다.


항저우 NIHAO(Nihao Water) 소개 - 전문가 권위

항저우 NIHAO 환경 기술 유한 회사 (Nihao Water)는 고품질 폐수 처리 부품 제조 및 엔지니어링 분야에서 세계적으로 인정받는 선두업체입니다. 이상으로 16년의 경험 고분자 과학 및 환경 공학 분야의 NIHAO는 HDPE MBBR 미디어, PVC/PP 튜브 정착기 및 미세 기포 산기관 .

당사의 제품은 엄격한 기준에 따라 제조됩니다. ISO 9001:2015 품질 기준을 충족하며 미국, 브라질, 독일 등 50여 개국에 수출되었습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 귀하의 시설이 현지 환경 배출 기준을 충족할 수 있도록 맞춤형 생물학적 공정 설계와 현장 기술 지원을 제공합니다.


2부: MBBR 및 튜브 정착기를 위한 단계별 설치 및 유지 관리 안내서

MBBR 미디어 및 튜브 정착기를 설치하려면 미디어 탈출을 방지하고 균일한 흐름 분포를 보장하기 위한 정밀한 엔지니어링이 필요합니다. 이 가이드는 이러한 구성 요소를 기존 또는 신규 폐수 처리장(WWTP)에 통합하기 위한 전문적인 절차를 간략하게 설명합니다.


1단계: MBBR 매체 및 통기 시스템 설치

MBBR 설치의 주요 목표는 산소 전달을 최대화하면서 미디어가 지속적으로 움직이는 것을 보장하는 것입니다. 최적의 설정을 위해 다음 단계를 따르세요.

  1. 그리드 및 디퓨저 레이아웃: 설치 미세 기포 디스크 또는 튜브 디퓨저 탱크 바닥에. 매체가 침전되어 혐기성이 될 수 있는 "불감대"를 방지하려면 레이아웃이 바닥 면적의 최소 70%를 덮어야 합니다.
  2. 고정 스크린 설치: 스테인레스 스틸 마운트 쐐기 철망 또는 탱크 출구의 천공판. 미디어가 다음 단계로 흘러 들어가는 것을 방지하려면 슬롯 크기는 미디어 직경(예: 25mm 미디어의 경우 10mm 슬롯)보다 작아야 합니다.
  3. 미디어 로딩: 점차적으로 추가하십시오. NIHAO HDPE 미디어 통기 시스템이 작동하는 동안 탱크에 넣습니다. 초과하지 마십시오 충전율 67% , 이는 효과적인 생물막 박피에 필요한 유동화를 방해하기 때문입니다.
  4. 순응 기간: "시작" 단계에는 7~20일이 소요됩니다. 이 시간 동안 박테리아는 미디어의 보호된 표면 영역에 부착되어 눈에 보이는 갈색 생물막 층을 형성합니다.

2단계: 튜브 정착기 모듈 조립 및 배치

적절한 튜브 침강기를 설치하면 물이 처리 매체를 우회하는 "단락"을 방지할 수 있습니다. 1. 지원 구조: 스테인리스강이나 아연도금 탄소강을 사용하여 견고한 지지 프레임을 구성합니다. 프레임은 균일한 상향 흐름 속도를 보장하기 위해 완벽하게 수평을 이루어야 합니다.
2. 블록 조립: 조립하다 NIHAO 튜브 침전지 시트 열 용접 또는 전용 클립을 사용하여 블록으로 만듭니다. 모든 채널이 한 위치에 정렬되어 있는지 확인하십시오. 60도 각도 . 이 특정 각도는 중력 정착과 자체 청소 기능의 균형을 맞추기 때문에 업계 표준입니다.
3. 포지셔닝: 지지 프레임에 블록을 놓습니다. 탱크에 물이 채워졌을 때 블록이 떠오르는 것을 방지하려면 블록 상단에 "부유 방지" 막대(보통 압력 스트립)를 사용하십시오.
4. 폐수 세탁: V-노치 웨어(폐수 세탁조)가 수평인지 확인하십시오. 한쪽이 다른 쪽보다 낮으면 튜브 침전지의 한 부분을 통해 더 많은 물을 끌어당겨 전체 침전 효율성이 감소합니다.


장기적인 효율성을 위한 유지 관리 프로토콜

최고의 성능을 유지하려면 정기 검사 일정이 필요합니다.

  • 폭기 모니터링: "끓는" 또는 고르지 못한 거품이 있는지 확인하십시오. 막힌 디퓨저는 산소 수준을 감소시키고 MBBR 매체의 이동을 막아 생물막이 죽게 만듭니다.
  • 슬러지 블랭킷 제어: 침전조에서 튜브 침전지 아래의 슬러지 수준을 모니터링합니다. 슬러지가 튜브 안으로 올라가면 채널이 막히고 처리된 물에 "고형물이 남게 됩니다".
  • 미디어 무결성: 정기적으로 점검하십시오. MBBR 미디어 마모 또는 화학적 분해로 인해. 고품질 100% 버진 HDPE NIHAO의 제품은 정상적인 작동 조건에서 15년 이상 지속되도록 설계되었습니다.


자주 묻는 질문

MBBR 미디어는 얼마나 자주 교체해야 합니까?
100% 순수 HDPE로 제작된 고품질 MBBR 미디어는 자주 교체할 필요가 없습니다. 표준 작동 조건에서 기능 수명은 다음과 같습니다. 15~20년 . 교체는 화면 오류로 인해 미디어가 물리적으로 손상되거나 손실된 경우에만 필요합니다.

튜브 정착자에게 60도 각도가 필요한 이유는 무엇입니까?
A 60도 경사 침전된 고형물이 중력(자가 세척)을 통해 튜브 벽 아래로 미끄러질 만큼 가파른 동시에 효과적인 수평 침전 영역을 최대화할 수 있을 만큼 충분히 얕아지기 때문에 침전에 최적입니다.

기존 활성슬러지 플랜트를 MBBR로 업그레이드할 수 있습니까?
예. 이것은 개조 또는 IFAS(통합 고정막 활성 슬러지) 업그레이드. 기존 탱크에 MBBR 배지를 추가하면 다음과 같이 기존 플랜트의 처리 용량을 늘릴 수 있습니다. 50% ~ 200% 새로운 콘크리트 탱크를 건설하지 않고.


NIHAO의 기술 지원

에서 항저우 NIHAO(니하오 워터) , 우리는 모든 폐수 프로젝트에 고유한 과제가 있다는 것을 알고 있습니다. 당사의 기술 부서에서는 다음을 제공합니다.

  • 크기 계산: BOD/COD 부하에 따라 필요한 정확한 매체 입방미터를 결정하는 데 도움이 됩니다.
  • 재료 선택: 해당 지역의 수온과 화학 물질 노출을 기준으로 PP, PVC 또는 HDPE 사이에 조언을 제공합니다.
  • CAD 도면: 지지 프레임 및 통기 그리드에 대한 자세한 설치 레이아웃을 제공합니다.

3부: 실제 성능 – 10,000m³/d 플랜트 업그레이드 사례 연구


프로젝트 개요: 신규 건설 없이 용량 확장

동남아시아의 한 도시 폐수 처리장은 심각한 문제에 직면했습니다. 지역 인구는 40% 증가했고 기존 인구는 40% 증가했습니다. 활성슬러지 시스템은 총질소(TN) 및 암모니아(NH3-N) 배출 제한을 지속적으로 초과했습니다. 새 탱크를 설치할 수 있는 부지가 없었기 때문에 시설을 "탱크 내" 업그레이드해야 했습니다.

  • 위치: 베트남 공업지대
  • 원래 용량: 7,000m3/일
  • 목표 용량: 10,000m3/일
  • 기본 목표: NH3-N을 25mg/L에서 < 5mg/L로 줄입니다.

NIHAO 솔루션: IFAS 개조 접근 방식

새로운 요구 사항을 충족하기 위해 NIHAO 엔지니어는 IFAS(통합 고정막 활성 슬러지) 다음 구성 요소를 사용하는 전략:

  1. 미디어 선택: 450m3 NIHAO K3 MBBR 미디어 (HDPE)를 호기성 탱크에 첨가했습니다. 이는 추가로 제공되었습니다. 500,000m3의 활성 표면적 질화 박테리아를 위해.
  2. 산소 최적화: 기존의 거친 기포 디퓨저를 다음으로 교체했습니다. NIHAO 파인 버블 디스크 디퓨저 OTE(산소 전달 효율)를 40% 증가시켜 더 높은 생물학적 부하를 지원합니다.
  3. 청징제 강화: 2차 정화기는 다음과 같이 장착되었습니다. NIHAO PP 튜브 정착기 모듈 . 이로 인해 오버플로 비율이 증가하여 정화기가 고형물 캐리오버 없이 30% 증가된 유압 흐름을 처리할 수 있게 되었습니다.

측정 가능한 결과 및 데이터 분석

20일간의 적응 기간 이후 공장은 다음과 같은 성능 지표를 달성했습니다.

매개변수 업그레이드 전 NIHAO 업그레이드 후 개선
일일 유량 7,000m3 10,000m3 42.8%
배출 BOD 20mg/L < 8mg/L 60% 감소
암모니아(NH3-N) 25mg/L 1.2mg/L 95% 감소
유출 탁도 15NTU < 4 NTU 향상된 선명도

프로젝트 엔지니어를 위한 주요 사항

  • 설치 공간 효율성: 1입방미터의 새 콘크리트를 붓지 않고도 용량이 40% 이상 증가했습니다.
  • 운영 안정성: MBBR 미디어의 생물막 폭우(폭우 유입) 동안 박테리아의 "유실"을 방지하는 완충 역할을 했습니다.
  • 에너지 절약: 유량은 증가했지만 고효율 디퓨저 도입으로 처리수 m3당 총 에너지 소비량은 실제로 12% 감소했습니다.

체크리스트

  • MBBR에 가장 적합한 재료는 무엇입니까? 밀도(0.95g/cm3)와 내구성이 뛰어난 100% 버진 HDPE(고밀도 폴리에틸렌)입니다.
  • NIHAO는 어떻게 침전을 개선합니까? 기존 탱크에 비해 유효 침전 면적을 4배 증가시키는 육각형 튜브 침전지를 사용합니다.
  • 이러한 구성 요소의 수명은 얼마나 됩니까? MBBR 미디어의 경우 15~20년; UV 안정화 튜브 정착기의 경우 10년.

4부: 엔지니어를 위한 기술 선택 가이드 및 문제 해결

올바른 폐수 매체를 선택하는 것은 물의 화학적 성질, 온도 및 특정 영양분 제거 목표에 따라 달라집니다. 이 마지막 섹션에서는 장기적인 시스템 안정성을 보장하기 위한 기술적 결정 매트릭스와 문제 해결 프로토콜을 제공합니다.


올바른 MBBR 미디어 모양과 크기를 선택하는 방법은 무엇입니까?

는 best MBBR media for your plant is determined by the required protected surface area and the type of wastewater being treated. 미디어가 작을수록 표면적이 더 크지만 더 미세한 유지 스크린이 필요하고, 미디어가 클수록 고형물 환경에서 막힘에 대한 저항력이 더 커집니다.

  • 높은 BOD 제거의 경우: 유효 표면적이 500~800m2/m3인 미디어(예: NIHAO K1 또는 K3)를 사용하십시오. 이는 두꺼운 생물막으로 인한 막힘을 방지하는 큰 구멍을 제공합니다.
  • 질산화(암모니아 제거)의 경우: NIHAO K5와 같은 고표면적 미디어(900m2/m3 이상)를 사용하십시오. 질산화균은 성장이 느리고 얇은 막을 형성하기 때문에 표면적이 증가할수록 반응속도가 극대화됩니다.
  • 재료 밀도: 밀도가 약 0.95g/cm3인지 확인합니다. 밀도가 너무 높으면 미디어가 가라앉습니다. 너무 낮으면 침수 및 유동화가 어려울 수 있습니다.

일반적인 운영 문제 해결

MBBR 및 Tube Settler 시스템에서 가장 자주 발생하는 문제입니다.

1. MBBR 미디어가 움직이지 않음(유동화 불량)

  • 원인: 폭기 디퓨저가 막혔거나 충진율이 과대(70% 이상)되었습니다.
  • 해결책: 송풍기 압력을 검사하십시오. 압력이 설계 사양보다 높으면 디퓨저를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 67% 제한을 초과하는 경우 미디어 볼륨을 줄이세요.

2. 튜브 침전지의 과도한 슬러지 축적

  • 원인: 슬러지 회수율이 부적절하거나 설치 각도가 올바르지 않습니다.
  • 해결책: 튜브가 정확히 60도 각도로 설치되었는지 확인하십시오. 슬러지 펌프 타이밍을 확인하여 "슬러지 블랭킷"이 튜브 침전지 모듈 바닥 아래 최소 0.5미터 이상 남아 있는지 확인하십시오.

3. 탱크에서 빠져나오는 미디어

  • 원인: 고정 화면이 손상되었거나 화면 슬롯 크기가 잘못되었습니다.
  • 해결책: 설치 a stainless steel wedge-wire screen. The slot width should be 20% to 30% smaller than the smallest diameter of the MBBR media being used.

기술 용어집(컨텍스트 스니펫)

  • SOTE(표준 산소 전달 효율): 폭기 디퓨저가 산소를 깨끗한 물로 얼마나 효과적으로 전달하는지를 측정한 것입니다. NIHAO 미세 기포 확산기는 일반적으로 35% 이상의 SOTE를 달성합니다.
  • 생물막 박리: 는 natural process where old bacteria fall off the MBBR media to be replaced by new, more active bacteria.
  • 상승 속도: 는 speed at which water moves upward through a tube settler. For optimal performance, this should typically be kept between 1.5 and 3.0 m/h depending on the solids load.


MBBR과 활성 슬러지의 차이점은 무엇입니까?
가장 큰 차이점은 MBBR(이동층 생물막 반응기) 보호된 플라스틱 캐리어에서 박테리아가 자라는 "부착 성장" 과정입니다. 활성슬러지 박테리아가 물에 자유롭게 혼합되는 "정지 성장" 과정입니다. MBBR은 훨씬 더 높은 바이오매스 농도를 허용하므로 기존 활성 슬러지에 비해 더 작은 탱크 용량에서 더 많은 폐수를 처리할 수 있습니다.

내 정화기에 적합한 튜브 침전제의 수량을 어떻게 결정합니까?
튜브 정착 모듈의 수는 다음에 의해 결정됩니다. 표면 로딩 속도 (또는 오버플로 비율). 표준 계산은 다음과 같습니다.
필수 면적 = 설계 유량 / 허용 오버플로율. 일반적으로 튜브 침전지는 튜브가 없는 기존 정화기보다 2~4배 더 높은 오버플로 속도를 허용하여 기존 탱크의 용량을 효과적으로 두 배 또는 세 배로 늘립니다.

MBBR 미디어에 100% 버진 HDPE가 선호되는 이유는 무엇입니까?
100% Virgin HDPE (고밀도 폴리에틸렌)은 우수한 기계적 강도, 내화학성 및 유동화에 적합한 밀도(0.95-0.97 g/cm3)를 제공하므로 선호됩니다. 재활용 재료에는 미디어를 부서지게 만들거나 가라앉게 만드는 불순물이 포함되어 있어 2~3년 내에 시스템 오류를 일으키는 경우가 많습니다.

MBBR 시스템의 이상적인 "시작" 시간은 언제입니까?
일반적인 MBBR 시스템은 7~20일 기능성 생물막을 개발합니다. 이는 수온, pH 및 유기물 함량에 따라 달라집니다. 추운 기후에서는 "적응" 기간이 30일까지 연장될 수 있습니다. 건강한 식물의 "종자 슬러지"를 추가하면 이 과정을 가속화할 수 있습니다.

Tube Settlers는 정기적인 청소가 필요합니까?
예, 하지만 대부분 자체 청소가 가능하도록 설계되었습니다. 는 60도 각도 대부분의 고체가 자연스럽게 아래로 미끄러지는 것을 허용합니다. 그러나 슬러지 또는 조류 성장의 "점착성"에 따라 채널 막힘을 방지하고 최적의 흐름을 유지하기 위해 3~6개월마다 저압 물 호스를 사용하는 것이 좋습니다.

MBBR 미디어를 호기성 프로세스와 혐기성 프로세스 모두에 사용할 수 있습니까?
예. 에서 에어로빅 시스템에서는 매체가 디퓨저의 기포에 의해 이동됩니다. 에서 혐기성 또는 무산소성 (탈질화) 시스템에서는 매체가 기계식 혼합기에 의해 이동됩니다. 생물막 운반체는 두 가지 치료 유형 모두에서 특수 박테리아에 안정적인 환경을 제공합니다.

Hangzhou NIHAO는 PVC 튜브 정착기의 품질을 어떻게 보장합니까?
모두 NIHAO PVC 튜브 침전지 처짐 및 환경 악화를 방지하기 위해 UV 방지 첨가제와 특정 두께(0.5mm ~ 1.0mm)로 제조됩니다. 각 배치는 모듈이 사람의 무게(유지 관리용)와 축적된 슬러지의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하기 위해 "열 용접" 강도 테스트를 거칩니다.


주요 요약표

기술적인 질문 NIHAO 전문가 답변
미디어 수명 HDPE MBBR의 경우 20년; UV-PVC 튜브 정착기를 위한 10년.
재료 밀도 0.95 - 0.97 g/cm3 (유동화를 위한 완벽한 부력).
경사각 침전과 자체 청소의 최상의 균형을 위해 정확히 60도입니다.
소테 평가 미세 기포 확산기의 경우 >35%.
채우는 비율 MBBR 탱크의 경우 30%~67%를 권장합니다.

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