Dyski nośnikowe biofilmu (BFTS)
W ramach naszej grupy przedsiębiorstw od 12 lat dostarczamy spieniony materiał nośny wykonany z HDPE do nośników biofilmu. Ostatni etap produkcji, czyli cięcie i dystrybucja, były realizowane w latach 2010-2020 przez znaną na rynku firmę. Obecnie zintegrowaliśmy cały proces produkcyjny, w tym cięcie dysków nośnikowych biofilmu (BFTS), z naszym procesem produkcyjnym.
Integrację kompletnych procesów produkcyjnych zakończyliśmy w 2021 roku i od tego czasu oferujemy nasze dyski nośnikowe biofilmu (BFTS) bezpośrednio naszym użytkownikom. Produkcja spienionego materiału nośnego, przetwarzanie materiału na okrągłe, parabolicznie zakrzywione dyski oraz sprzedaż odbywają się teraz z jednego źródła, przy czym zachowana została znana na rynku jakość.
Wspólnie z inżynierami projektantami wspieramy Państwa w zakresie
- projektowania i inżynierii podstawowej,
- obliczania niezbędnych ilości BFTS
i dostosowujemy nasze nośniki biofilmu do Państwa wymagań. Dzięki specjalnym modyfikacjom receptury surowców i produkcji możliwe jest ukierunkowane wpływanie na następujące aspekty:
- zapobieganie osadzaniu się kamienia,
- wspieranie wzrostu bakterii,
- dostosowanie geometrii (średnica, grubość), gęstości, struktury komórek piankowych i kolorystyki.
Więcej informacji znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej: www.biofilmtraeger.de

BFTS są stosowane w biologicznej obróbce wody i ścieków w procesach ze złożem ruchomym. Biologia złoża ruchomego (moving bed biofilm reactor MBBR), zwana również biologią złoża fluidalnego lub biologią złoża wirującego, to proces biologicznego oczyszczania ścieków, w którym mikroorganizmy biorące udział w procesach rozkładu są unieruchomione na specjalnie opracowanym materiale nośnym i tam idealnie tworzą cienki biofilm. Materiał nośny został opracowany specjalnie do eliminacji azotu, ale wykazuje również bardzo wysoką wydajność w rozkładzie związków węgla. Materiał ten jest stosowany zarówno w przemysłowych, jak i komunalnych biologicznych oczyszczalniach ścieków w procesach nitryfikacji, denitryfikacji i eliminacji ChZT (ChZT: chemiczne zapotrzebowanie na tlen). Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że eliminacja ChZT przez spieniony materiał nośny ma 10-krotnie wyższą wydajność rozkładu w bezpośrednim porównaniu z konwencjonalnym materiałem nośnym. W stopniu nitryfikacji w małych reaktorach osiągnięto szybkości rozkładu od 4 do 5 kg NH4-N na m³ objętości nośnika.
Nośnik biofilmu jest również coraz częściej stosowany np. w hodowli ryb ozdobnych, przemyśle drzewnym czy chemicznym.
Sposób unieruchomienia mikroorganizmów na powierzchni materiału nośnego ma szczególne znaczenie. Skuteczność biologicznego przetwarzania jest w dużej mierze determinowana przez aktywną powierzchnię nośnika. W przypadku materiału nośnego musi być dostępna wystarczająco chroniona powierzchnia, aby mikroorganizmy mogły się w tych obszarach utrzymywać i rozmnażać. Jednocześnie musi być zapewniona maksymalna wymiana substancji między mikroorganizmami a ściekami.
Nasz cienki i w dużej mierze otwarty nośnik posiada dużą powierzchnię, na której mikroorganizmy mogą osiedlać się w chronionych porach, a mimo to nadal pozostają w kontakcie z otaczającymi ściekami. W ten sposób można osiągnąć optymalne zaopatrzenie mikroorganizmów w składniki odżywcze i efektywny transport produktów przemiany materii, co wyjaśnia skuteczność i wysoką wydajność rozkładu (aktywna powierzchnia BFTS wynosi około 4 500 – 5 500 m²/m³). Specjalna geometria materiału nośnego umożliwia zintensyfikowanie hydraulicznych sił ścinających działających na powierzchni i uruchomienie procesu samooczyszczania, który w ten sposób stale zapewnia odnawianie aktywnej powierzchni nośnika. Ograniczenie wydajności biologicznej przez opory transportu substancji, np. przez zbyt gruby biofilm, jest w ten sposób skutecznie eliminowane. Ponadto paraboliczny kształt generuje wysoki stopień turbulencji w przepływie, co zwiększa przenoszenie substancji. Jednocześnie skutecznie zwiększa się ruchliwość pojedynczego nośnika w całej masie BFTS i uzyskuje się jednorodne rozprowadzenie materiału nośnego.