Membran biyoreaktör (MBR) sistemi, biyolojik arıtım metotlarından biri olan aktif çamur prosesini membran ayırma prosesiyle birleştiren arıtım teknolojisidir.
Evsel atıksuyun konvansiyonel arıtımı genellikle üç aşamalı bir süreçten oluşur. Atıksuda bulunan büyük katı maddelerin çöktürülmesini, ardından sırasıyla organik maddenin aerobik arıtımı ve biyokütlenin giderilmesi için ikinci bir çöktürme işlemi takip eder. Bu reaktör, konvansiyonel aktif çamur prosesi ile benzer şekilde işletilmesine rağmen bu arıtma teknolojisinde son çöktürme tankına gerek duyulmamaktadır.
MBR sistemi, hidrolik ve çamur bekletme sürelerinin birbirinden farklı olmasına olanak sağlamaktadır. Böylece tüm çamur MBR içinde tutularak çamur yaşının yeterince uzun olması sağlanmaktadır. Biyokütlenin klasik çökeltme havuzlarında oluşan askıda katı madde kaçışları tamamen ortadan kalkmakta ve arıtılmış çıkış suyu kalitesi oldukça iyi olmaktadır. Etkin gözenek boyutu genellikle 0,1 μm altında olması sebebiyle temiz ve önemli ölçüde dezenfekte edilmiş çıkış suyu üretilmektedir. Biyokütleyi daha fazla konsantre ederek gerekli tank boyutunun düşmesini ve biyolojik arıtım proses verimliliğinde artmayı sağlamaktadır. Ayrıca bu sistemlerde, biyolojik arıtımın biyokütle kaybı ve şişmeden dolayı başarısızlıkla sonuçlanma gerçekleşmez.
Sonuç olarak çıkış suyu kalitesi, konvansiyonel proseslerin arıttığından önemli ölçüde daha yüksek olup, dezenfeksiyon gibi daha ileri bir üçüncül arıtma işlemlerine duyulan ihtiyaç ortadan kalkar.
Kısa Tarihçe
İlk membran biyoreaktörler, 1960'ların sonlarında ticari olarak Dorr- Oliver tarafından geliştirilmiştir.
MBR’ların günümüze gelinceye dek tasarım açısından 3 temel nesli ortaya çıkmıştır ve 4. nesil de gelişme aşamasındadır.
Kentsel veya evsel atıksu arıtımı için kullanılan 1. nesil MBR’lar daha çok küçük debilerde, kanalizasyona bağlı olmayan bölgelerde ve atıksu geri kazanım ve kullanımı amacıyla karavan parkları, kayak merkezleri ve ofis kompleksleri gibi alanlarda uygulanmışlardır. 1. nesil MBR’larda 15000–25000 mg/L MLSS(karışık sıvıdaki askıda katı madde) ve 50 gün veya daha fazla SRT(çamur bekletme süresi) uygulanmıştır. Çok yüksek SRT’den dolayı bu sistemler biyolojik arıtım açısından oldukça kararlı ve nispeten problemsizdir. Bu neslin avantajları yüksek kalitede çıkış suyu,az çamur miktarları ve seyrek çamur bertarafı, tam nitrifikasyon ve az değişkenlik gösteren çıkış suyu kalitesi olmuştur.
1.nesil uygulamaların artması ve teknolojik gelişimler sonucunda da 2. nesil MBR’lar devreye girmiştir. MBR’larda biyolojik nütrient (azot ve fosfor) giderimi sağlanması 2. nesil MBR’ların en önemli iki özelliğidir. Azot giderimi, tam nitrifiye eden bir tesiste aerobik bölümde oluşan nitratın MLSS ile anoksik bölüme geri döndürülmesi ve anoksik bölümde de denitrifikasyon sonucu nitratın azota indirgenmesi ile gerçekleşir. Denitrifikasyon ile birlikte aynı zamanda alkalinite geri kazanımı da elde edilmektedir. Kimyasal fosfor giderimi için MBR’lara metal tuzlarının eklenmesi de 2. neslin diğer bir özelliğidir. Tesislerde elde edilen sonuçlara göre çıkış fosfat konsantrasyonları 0,1 mg/L’den azdır. İlk uygulamalarda, metal tuzlarının eklenmesi ile membran biyoreaktörde MLSS konsantrasyonları sabit SRT’de 25,000 mg/L gibi yüksek değerlere çıkınca, devam eden uygulamalarda veya işletme periyotlarında yüksek MLSS konsantrasyonlarının membran kapasitesine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla SRT azaltılmıştır. Bu sebeple 2. nesil MBR’larda MLSS ve SRT sırasıyla 15000–20000 mg/L ve minimum 20 gün olmuştur.
3. nesil MBR’lardaki ana hedefler membran akısını ve kapasitesini artırabilmek, sistem SRT ve MLSS’ini azaltabilmek ve toplam maliyeti optimize edebilmek olmuştur. 3. nesil MBR’larda üretici firmalarla birlikte, artık arıtma tesisi işletmecileri ve mühendislik-danışmanlık firmaları da aktif rol oynamaya başlamıştır. Daha düşük MLSS konsantrasyonları (10,000 mg/L civarı) çalışılması ile süzüntü suyu akısını da artmıştır.
Gerekli biyolojik proses kinetiğinin yakalanması açısından azaltılan MLSS ve SRT 3. nesil MBR’ların temel özelliğidir. Ancak bu olumlu değişiklikler diğer yandan bazı proses ve tasarım olumsuzlukları da meydana getirmiştir. Azaltılan SRT, daha yakın ve etkin proses kontrolü gerektirip, günlük organik yükleme varyasyonlarının etkisi açısından problemler çıkarabilmektedir. Daha düşük MLSS ile çalışmak membran ekipman maliyetini azaltmakta ve pik debileri karşılayabilme kapasitesini artırmaktadır. Ancak aynı zamanda da gerekli reaktör hacmini ve üretilen atık çamurun hacmini artırmaktadır.
Günümüzde, uygulanan sistem kapasiteleri açısından düşünüldüğünde artık 4. nesile girmekte olduğumuz, son birkaç yıl içinde inşa edilen veya tasarımı yapılmakta olan MBR’lara bakıldığında uygulanan toplam sayıyla birlikte aynı zamanda çok daha büyük orandaki debileri arıtacak MBR’ların da arttığı söylenebilir. Bunun sonucu olarak satış pazarının eksponansiyel artması üretici firma sayısını artırmış ve rekabeti de geliştirmiştir.
Teorik Altyapı
Membran biyoreaktör (MBR) teknolojisi son yıllarda hem evsel hem de endüstriyel ölçekte geniş bir kullanım alanına sahip olup kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu arıtma sisteminde biyolojik arıtma sonrasında arıtılan su bir membran filtrasyon malzemesi ile filtre edilmektedir. MBR sistemi sayesinde klasik arıtma sistemlerine göre daha iyi çıkış suyu kalitesi elde edilmekte, tesiste alan tasarrufu sağlanmakta ve düşük bekleme süresinde (HRT) ve yüksek çamur yaşlarında çalışılabilmektedir. Ayrıca, MBR’lerde daha yüksek oranda askıda katı madde (AKM) giderimi olmaktadır.
MBR sistemlerinin işletiminde en önemli parametre akıdır. Birim zamanda birim alandan geçen su miktarı anlamına gelen akının birimi, kısaca LMH (L/m2.sa) olarak gösterilmektedir. En tercih edilen işletme şartları yüksek akının sağlandığı şartlar olarak kabul edilmektedir. Evsel atıksularda tasarım akısı 15-25 LMH olarak seçilirken, endüstriyel atıksularda 8,5-28 LMH aralığında ve ortalama akı değerleri 14 LMH olarak çalışılmıştır. Membran biyoreaktörlerde anahtar parametreler lif yoğunluğu, modül tipi, hidrodinamik şartlar vb. membran konfigürasyonları, porozite, yüzey yükü, hidrofobisite vb. membran karakteristiği ve akı, basınç, pH, sıcaklık, geri yıkama sıklığı, HRT vb. işletme şartlarıdır.
MBR işletme performanslarının incelendiği bir çalışmada, MBR için optimum şartların elde edilmesi için çamur bekletme süresi (SRT), hidrolik bekletme süresi (HRT), akı ve MLSS’nin kontrol altında tutulması gerektiği bulunmuştur. SRT artışı tıkanmayı azaltmayı sağlar ancak düşük HRT ise sistemin organik yükünü arttırarak performansı düşürmektedir. Ayrıca, membran verimliliği için göz önünde bulundurulması gereken faktörler pH, sıcaklık, basınç ve kimyasal maddeler olarak sıralanabilir. Membranlı sistemlerde ortaya çıkan en önemli sorunların; membran tıkanması, ön arıtma gereksinimi, işletme optimizasyonu olduğu görülmektedir.
MBR Konfigürasyonları
MBR işleminde, genelde harici(yan akışlı) ve batık tip olmak üzere iki tip membran konfigürasyonu uygulanmaktadır.
Membran, harici MBR prosesinde havalandırma havuzunun dışında bulunur. MBR’nin ilk jenerasyonu bu sistemdir. Harici MBR’de, karışık sıvıdaki askıda katı maddeler membran modülüne pompalanır. Bu sistemde genellikle tüp şeklinde membranlar kullanılmaktadır. Türbülanslı bir çapraz akış meydana getiren 1–4 m/s aralığındaki iyi tanımlanmış akış hızları ile kirlenme kontrol edilir.
Batık MBR sistemine ait membranlar karışık sıvıya batık haldedir ve oluşan süzüntü suyu, mekanik olarak veya yerçekimi etkisiyle meydana gelen akış ile emilmektedir. Batık tip membran sistemlerde ise düz levha şeklindeki membranlar ve boşluklu fiber membranlar kullanılmaktadır.
Karışık sıvının kirletme potansiyeli dolayısıyla membranlar kirlenme kontrolü gerektirmektedir. Membran yüzeyinde, çapraz akış meydana getiren kaba kabarcıklı havalandırma kullanılarak membran yüzeyinin havayla temizlenmesi yoluyla bu kontrol işlemi sağlanmaktadır. Batık tipin farklı bir uygulaması olan, membranın harici filtrasyon takında bulunduğu diğer tasarımda, sabit bir çamur konsantrasyonu elde etmek amacıyla aktif çamurun sürekli geri devrettirilmesi gereklidir.
Membran Biyoreaktörlerde Kullanılan Membran Modülleri
Membran biyoreaktörlerde gözenek boyutu 0.05-5 µm arasında olan mikrofiltrasyon ya da gözenek boyutu 0.005-0.1 µm arasında olan ultrafiltrasyon membranlar kullanım alanı bulmaktadır. Membran modülleri, biyokütle ayrımı için belirli özelliklere sahip olmalıdır. Kütle transferini artırmak ve membran kirlenmesini azaltmak amacıyla besleme kısmındaki türbülans yüksek olmalı, çamurun birikmemesi için ölü bölgeler bulunmamalı, mekanik, kimyasal ve termal stabiliteye sahip olmalı,50-250 mbar arasında düşük transmembran basıncına sahip olmalı, yüksek paketleme yoğunluğuna (modülün birimm³ hacmi başına düşen birimm² membran alanı) sahip olmalı, kurulumu ve membranın yenilenmesi kolay olmalı, ileri ekipman ile modifiye edilebilmeli ve modüler olmalı, temizliği kolay olmalı ve arıtılmış çıkış suyunun birim hacmi başına enerji gereksiniminin ise düşük olması gerekmektedir.
Sıralanan özelliklerin hepsi bir konfigürasyonda olmamakla birlikte atıksu arıtım uygulamalarında tüp şeklinde modüller, boşluklu fiber modülleri ve plaka ve çerçeve modülleri gibi düzlemsel modüller olarak üç tip modül kullanılmaktadır.
Ticari olarak mevcut olan tüp şeklindeki modüller genellikle yan akış modunda işletilir. Tüp şeklindeki modüller 6 m’ye kadar uzunluğa sahip olup modül düzeni dikey veya yatay olabilir. Yan akışlı modüller 1–4 m/s’lik akış hızlarında işletilmektedir. Kirlenme kontrolü için bazı sistemler ilave havalandırma ile işletilmektedir. Tüp şeklindeki modüller membran yüzeyinde hidrodinamik kontrolü doğrudan sağlarlar. Yüzey alanı başına düşen akı batık modüller ile karşılaştırıldığında yüksektir ancak yüksek spesifik enerji ihtiyacına (kW.saat/m3) sahiptirler.
Boşluklu fiberlerin sahip olduğu çap birkaç yüz mikrometreden birkaç milimetreye kadar değişmektedir. Modüller yatay veya dikey bir şekilde kurulmaktadır. Yüksek bir paketleme yoğunluğuna sahip olan bu modüller biyokütle içinde batık halde bulunmaktadırlar. Kirlenme kontrolü çoğunlukla membran modülünün altına yerleştirilen havalandırıcılar ile sağlanmaktadır. Membran yüzeyindeki temizleme işleminde sıklıkla kaba kabarcıklı havalandırma rol oynamasıyla birlikte ince kabarcıklı havalandırıcılar da kullanılabilmektedir.
Plaka ve çerçeve membran modüllerinde, bir plaka ile desteklenen düzlemsel membranlar, paralel bir şekilde düzenlenmektedir. Modüllerdeki düz membranların farklı uygulamaları arasında; batık dikey şeklinde düzenlemeye sahip dikdörtgen plakalar, batık dönen plaka modülleri ve havalandırma tankının dışında yer alan düz membranlar bulunmaktadır. Batık modüllerdeki kirlenme kontrolü, kaba kabarcıklı havalandırma ile elde edilirken, dikey(dış) modüller ise yan akış modunda işletilmektedir. Birçok sistem periyodik olarak gevşetilir; bazısı ise çok düşük basınçta geri darbeye maruz bırakılır.
Membran Kirlenmesi
MBR’lerde membranların kirlenmesi sistemin performansını ciddi oranda etkileyip düşmesine sebep olan faktördür. Su akış kalitesinde azalma, çalışma verimliliğinde azalma, servis /bakım aralıklarının kısalması, erken membran değişimi gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.
Membranlarda yaşanan kirlenme problemi, sistem tasarımlarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Membran ömrünü olumsuz yönde etkileyen tıkanma sebebiyle, temizlik işlemlerinden kaynaklı sistemde sık sık kesinti yaşanması sonucu daha yüksek işletme maliyetleri ile karşılaşılmaktadır. Kesinti sonucu öngörülen düşük verimle birlikte, daha yüksek sermayeye ve daha fazla membran yüzey alanına ihtiyaç duyulabilmektedir.
MBR prosesi, yüksek veya şok yüklemelere karşı dirençli olmasına ve kirleticileri yüksek verimde gidermesine rağmen membranın kirlenmesi hala engel teşkil etmektedir. Kirlenme, membran performansını iki şekilde etkilemektedir. İlki, membran yüzeyi üzerinde bir tabakanın oluşması sonucu süzüntü akışına karşı ek bir direnç meydana gelmesiyle oluşurken, ikincisi ise, membran gözeneklerinin kısmen veya tamamen tıkanması sonucunda etkin gözenek boyutu dağılımının değişmesidir.
Membranın kirlenmesinde ana faktörlerden birisi MBR’deki aktif çamurun özellikleridir. MBR içinde bulunan çamur karışık sıvı halindedir. Bu ortam, çeşitli canlı mikroorganizmaların oluşturduğu biyolojik floklar ve süpernatant olarak bilinen çözünebilen ve koloidal bileşikleri içeren üst faz olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Membran kirlenmesini etkileyen, her elementin kendine ait fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri mevcuttur.
Membran kirlenmesi, biyolojik besleme çözeltisinin karışık yapıya sahip olmasından dolayı kaçınılmazdır. Ancak sistem uygun hidrolik koşullar ile işletildiği zaman bu kirlenmeyi en aza indirmek mümkündür. Kirlenmenin olmadığı akı anlamına gelen “kritik akı” kavramı, kirlenmeyi karakterize etmek için ortaya çıkan bir parametredir. Eğer membran kritik akının altında işletilirse, uygun bir temizleme sistemi ile uzun bir süre partikül birikmesi olmadan veya çok az miktarda birikmenin gerçekleşmesiyle membranı işletmek mümkün olmaktadır.
MBR’lerde membran kirlenmesini kontrol etmek amacıyla kullanılan teknikler;
1. Boşluklu(hollow) fiberlerin veya düz levhaların paketleme sıklığını, havalandırıcıların yerlerini, fiberlerin uyumunu ve fiberlerin çaplarını optimize ederek membran modül dizaynının modifikasyonu
2. Filtrasyon prosesini kritik akının altında tutarak, membranların çevresine hava püskürterek ve membranı aralıklı düzende işleterek membran yüzeyleri üzerinde kek oluşumunun azaltılması:
3. Toz aktif karbon (TAK) ekleyerek karışık sıvının filtrasyon özelliklerini geliştirmek:
4. Geri yıkayarak, geriye darbe yaparak ve kimyasal temizleme yaparak kirletme materyalini oluşumunun ardından uzaklaştırmak
MBR’lerde Çıkış Suyu Kalitesi
Evsel atıksular için tipik MBR çıkış suyu, konvansiyonel biyolojik arıtım sistemlerinden çok daha kalitelidir. Elde edilen bulanıklık değerlerinin 0,5 NTU’dan düşük olması arıtılan suyun ne kadar berrak olduğunu göstermektedir. BOİ ve AKM parametreleri incelendiğinde, konvansiyonel sistemlerde 20–30 mg/L’den az elde edilemeyen değerler, MBR çıkış sularında 2,0 mg/L’den düşük olup arıtılan suyun organik stabilite ve partiküller açısından kaliteli olduğunu göstermektedir. MBR’larda aynı zamanda çok kaliteli bir fiziksel dezenfeksiyon sağlanmış olur. A.B.D.’de gerçek ve pilot tesislerde MBR’ların yaklaşık tüm protozoaları giderdiği, 5–6 log bakteri ve 1–2 log virüs giderimi sağladığı gözlenmiştir. Klorla dezenfeksiyona dayanıklı olan patojenik protozoalardan Cryptosporidium ve Giardia da MBR’de rahatlıkla tutulur. Bu rakamlar membrandaki yaklaşık 0,1 μm gözenek boyutu dikkate alındığında beklenen değerlerdir.
Teknolojinin Uygulama Alanları
MBR sistemleri ilk olarak kentsel atıksuların arıtılması ve yeniden kullanılması amacıyla kullanılmıştır. MBR’ler yeniden kullanılabilen kaliteli çıkış suyu elde etmesi ve düşük alan ihtiyacı nedeniyle, arazi sıkıntısı olan bölgelerde ideal bir atıksu arıtım teknolojisi olarak tercih edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı çeşitli MBR sistemleri tasarlanmıştır.
MBR’lerin diğer bir uygulama alanı da çamur arıtımıdır. Genel olarak atıksu arıtma tesislerinde anaerobik çürütme prosesi ile çamur stabilizasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu proseste, etkili bir stabilizasyon işleminin gerçekleşebilmesi için yüksek çamur yaşına gerek duyulmakta ve HRT ve SRT parametreleri tasarım için oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Dolayısıyla sistem oldukça sınırlı bir kapasitede kalmaktadır. Bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, sisteme mikrofiltrasyon ünitesinin eklenmesi ile birlikte HRT ve SRT parametrelerinin birbirinden bağımsız olması, çürütücünün kapasite hacminin artması ve konvansiyonel anaerobik çürütücünün işletme maliyetinin azalması gibi sonuçlar elde edilmiştir.
Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB’ler) atıksular, genellikle alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayan konvansiyonel bir biyolojik atıksu arıtma tesisi işletilmesiyle arıtılmaktadır ancak, alıcı ortamların artan kirlilik yükleri, havza çapında yönetim hedefleri ve su kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı yeni çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Membran biyoreaktörler (MBR), konvansiyonel arıtma sistemlerine göre avantajlı olması ve gün geçtikçe azalan maliyetlerinden dolayı OSB’lerde de tercih edilir hale gelmektedir.
Türkiye'de yılda yaklaşık 30 milyon ton evsel katı atık üretilip nihai bertarafı düzenli depolama yöntemi ile yapılmaktadır. Evsel katı atıkların düzenli depolama sahalarına bertarafı ile içeriğindeki suyun biyolojik bozunması ve dışarıdan yağışlar sebebiyle çöp sızıntı suyu meydana gelmektedir. Çöp sızıntı suyu kirlilik yükü yüksek, zor arıtılan suların başında olup klasik arıtma yöntemleri ile istenen seviyede arıtılamamakta, bu nedenle fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtım yöntemlerinin bir arada kullanılması gerekmektedir. Son zamanlarda iyi kalitede çıkış suyu sağlaması sebebiyle, çöp sızıntı sularının arıtılmasında membran biyoreaktör (MBR) sistemi tercih edilmektedir. Membran biyoreaktör arıtma sistemi biyolojik arıtmanın yapıldığı aerobik ve anoksik havuzlar, ultrafiltrasyon ve gerektiğinde devamına eklenen nanofiltrasyon membranlarından oluşmaktadır. Ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon membranlarında arıtılan su kanala veya alıcı ortama verilebilecek kaliteye ulaşmaktadır. MBR arıtma sistemleri, yüksek verimlilikte organik madde giderimi sağlamakta ve arıtımı zor olan atıksulara uygulanabilmektedir.
Nüfus artışı ve insanoğlunun faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte doğal kaynak ve ham madde ihtiyacının artması, kaynakların kirlenmesine ve aşırı tüketilmesine sebep olmakla birlikte doğal kaynaklar tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir. Tehlike altındaki bu kaynaklardan biri de su olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplerle çoğu ülke, sahip oldukları mevcut su kaynaklarının ve kalitesinin korunması, atıksuyun oluştuktan sonra çeşitli uygulamalarda yeniden kullanabilmesi dolayısıyla atıksu arıtma teknolojilerini kullanılmaktadır. Türkiye'de de atıksu arıtımına oldukça önem verilmektedir. Tarım, Türkiye'de olduğu gibi su ihtiyacının fazla olduğu sektörlerden birisidir. Dolayısıyla arıtılmış atıksuların zirai sulamada geri kullanımı, tatlı su kullanım ihtiyacını azaltmak açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan zirai sulamada kullanılabilecek nitelikte, güvenilir ve kaliteli su arıtabilen ileri arıtma teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu teknolojiye tipik ve çok iyi bir örnek olan, son yıllarda geliştirilen membran biyoreaktör (MBR) sistemleridir. MBR’ler içme suyu kalitesine yakın ürettiği arıtılmış su ile zirai sulama ile birlikte, diğer geri kullanım alanları için de uygulanabilir.
Teknolojinin Geleceği ve Sürdürülebilirliği
MBR sistemlerinin kullanımı, yeni tasarımlar için geleneksel bir tasarıma, yani ikincil arıtma ekipmanları ve kum filtreleri kullanan bir tesise göre daha küçük bir alanda daha fazla atıksu akışı veya iyileştirilmiş arıtma performansı sağlamaktadır. Geçmişte membranlar, ekipmanın yüksek sermaye maliyeti ve yüksek işletme ve bakım maliyetleri nedeniyle daha düşük debili sistemler için kullanılmıştır. Ancak günümüzde daha büyük sistemlerdeki uygulamalar yaygınlaşmaktadır. MBR'ler tarafından üretilen yüksek kaliteli atıksu, özellikle yeniden kullanım uygulamaları sebebiyle bazı endüstriyel ve ticari uygulamalar için de çok uygundur.
Günümüzde, uygulanan sistem kapasiteleri açısından düşünüldüğünde artık 4. nesile girmekte olduğumuz, son birkaç yıl içinde inşa edilen veya tasarımı yapılmakta olan MBR’lere bakıldığında uygulama oranları ile birlikte aynı zamanda çok daha büyük orandaki debileri arıtacak MBR’lerin de arttığı söylenebilir. Bunun sonucunda üretici firma sayısı artmış ve satış pazarı rekabetini de beraberinde getirmiştir. Tasarım yaklaşımı açısından uygulanan sistemlerin geliştirilmesi gereken temel husus, küçük veya orta ölçekteki uygulamalardan ziyade büyük ölçeğe geçiştir.
MBR, çeşitli atıksu türüne başarıyla uygulanmış olsa da, MBR'nin en büyük temel rekabet gücü ve gelecek vadeden ve çoğu geliştirilmeye değer uygulama alanlarına sahiptir. Bu teknolojinin eksik yönlerini geliştirmek ve sahip olduğu değeri arttırmak için MBR'lerin verimli kirletici madde giderme, istikrarlı atık kalitesi, küçük ayak izi, mevcut sistemlerle uyumluluk ve diğer işlemlerle kombinasyon halinde işletme esnekliği, uygun uygulama çalışmaları olarak hedeflenebilir. MBR'nin mevcut teknolojik düzeyinden, özellikle yüksek kaliteli su ıslahı, endüstriyel atık su arıtımı gibi bazı belirli amaçlar için birden fazla teknolojinin kombinasyonu, kapasite ve arıtma verimliliğini artırmak için bir atıksu arıtma tesisinin yerinde iyileştirilmesi, yoğun nüfuslu alanlarda sınırlı arazi kullanımı, gerekli yer altı atık su arıtma tesislerinin yapımı vb. gibi uygulamalar için MBR'nin uygun olduğu fark edilmektedir. Bu birbirinden önemli uygulamalar için MBR sistemleri hakkında daha fazla Ar-Ge çalışmaları yapılması, gelecekte elde edilen verimli sonuçlar ile harcanan çabalara değeceği umut edilmektedir.
Teknolojinin Çevresel Etkileri
Hızlı nüfus artışı, artan kuraklık, aşırı sanayileşme ve aşırı tüketim ile birlikte tatlı su kaynakları dünya çapında hızla tükenmekte ve bu sorun özellikle Türkiye'nin de coğrafyasında bulunduğu Balkanlar ve Orta doğuda son yıllarda daha önemli hale gelmekle birlikte sahip olunan su kaynakları, ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler ve pazarlıkların ana unsurlarından biri haline gelmektedir.
Gideren artan su ihtiyacına karşılık, tatlı su kaynaklarını yenileyip artırmak teknik ve ekonomik açıdan sınırlayıcı olduğundan sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilecek farklı alternatiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve birçok değişik amaçlı geri kullanımı için son yıllarda çalışmalar ve uygulamalar artırılmıştır. Atıksuların geri kullanımı ile tatlı su kaynaklarının tüketiminin azaltılmasıyla birlikte deşarj edilen arıtılmış atıksuların çevresel etkileri en aza indirilebilmektedir.Arıtılmış atıksuların geri kullanım alanları arasında ana hatlarıyla kentsel kullanım alanları, endüstriyel kullanım alanları, zirai sulama, habitat, yüzeysel suların beslenmesi bulunmaktadır.
Kentsel kullanım alanları arasında parklar, spor tesisleri, otoyol kenarları, uydu kentlerde yeşil sahalar, ticari ve endüstriyel gelişme alanları, golf merkezleri, yangın söndürme, inşaat projelerinde toz kontrol ve beton üretimi ve araç yıkama tesisleri olarak, endüstriyel kullanım alanları ise soğutma suyu, proses suları, kazan besleme, tesis yeşil alan sulaması, yangın söndürme olarak sıralanabilir.
Yeraltı suyu beslenmesi/enjeksiyonu olarak ise sahil bölgelerinde tuzlu suyun yeraltı tatlı su kaynaklarına girişiminin engellenmesi, toprak-yeraltı suyu sisteminde daha ileri arıtım, içme suyu veya kullanma suyu kalitesindeki akiferlerin beslenmesi, geri kazanılmış atıksuyun depolanması ve aşırı yeraltı suyu pompalanması sonucu oluşabilecek göçüklerin engellenmesi amacıyla arıtılmış atıksular yeniden kullanılmaktadır.
Teknolojinin Avantajları
Membran biyoreaktör sisteminin avantajları olarak; organik madde gideriminde yüksek verimliliğe sahip olması, geliştirilmiş besi maddesi giderim stabilitesi, arıtımı zor olan atıklara uygulanabilmesi, düşük çamur üretimi, çıkış suyunun yüksek kalitede dezenfeksiyonu, yüksek yükleme hızı, daha az kirlenmiş çamur oluşumu ve reaktör için ihtiyaç duyulan alanın küçük olması olarak sıralanabilir. MBR sistemi, biyokütleyi daha fazla konsantre ederek gerekli tank boyutunu azaltmakta ve biyolojik arıtım prosesinin verimliliğini artırmaktadır.
MBR arıtma prosesleri biyolojik arıtma ünitesi ile birlikte ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon membranları kullanılarak çöktürme yapılarına gerek duymadan, yüksek miktarda KOİ, azot ve askıda katı madde giderimi sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, deşarj kriterleri çok daha sıkı ve düşük olduğunda veya suyun ıslah edilmesi gerektiğinde MBR’nin kullanımı daha uygundur.
MBR’lerin en önemli avantajlarından birisi biyokütle/su ayrımının, arıtım prosesinin çökeltme prensibi yerine fiziksel filtrasyon ile yapılması ile, biyokütlenin çökelebilme özelliğinden bağımsız olmasıdır. Dolayısıyla, konvansiyonel sistemlerin son çökeltme havuzu işletiminde önemli bir problem olan filamentli flokların veya Nocardia türü mikroorganizmaların oluşmasından dolayı çökelemeyen biyokütle durumu MBR sisteminde ortadan kalkar. Bununla birlikte, MBR’lerde mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon yöntemi ile çok küçük gözeneklerle arıtma yapıldığı için biyokütlenin de tamamı tutulmaktadır.
Teknolojinin Dezavantajları
Sahip olduğu avantajların yanı sıra membran sistemlerinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. MBR sistemleri uygulamalarının kısıtlı olması, tesislerin ilk yatırım maliyeti, elektrik tüketimi ve membranların işletme süresi gibi çeşitli maliyetle ilgili sorunlar ile ilişkilidir. Bu durum, bu teknolojinin özellikle büyük miktarlardaki atıksuların arıtımında uygulanması için dezavantaj haline gelmektedir.
MBR’de arıtma prosesi tek bir havuzda gerçekleştiğinden, konvansiyonel sistemlere göre mekanik ve kontrol açıdan daha kompleks bir sistemdir. Ancak %100 otomasyon sayesinde işletim kolaylaşmaktadır. En önemli dezavantajlarından biri olan membran kirlenmesi, işletim sırasında zamanla membran gözenekleri tıkanması ve akı azalmasıyla meydana gelmekte ve bu durumu engellemek amacıyla belirli aralıklarda basınçlı hava/su (backpulse) ve sitrik asit, sodyum hipoklorit, gibi kimyasallarla gözenekler temizlenmelidir. Bu temizlik işlemleri otomatik yapılmasına rağmen bu kimyasallar için küçük hacimlerde de olsa depolama tankları gerekmektedir.
Teknolojinin Türkiye’deki Mevcudiyeti
Alan gereksiniminin az olması, arıtılan suyun çıkış kalitesinin bazı durumlarda dezenfeksiyona ihtiyaç gerektirmeyecek kadar yüksek olması, organik yüklemelere karşı dayanıklı olması, etkin yüzey alanının fazla olması, oluşan çamur miktarının az olması ve çökelme probleminin olmaması gibi birçok avantaja sahip olan MBR sistemleri, Türkiye'de yaygın olarak tercih edilen aktif çamur sistemlerinin yerine pilot ölçekli olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye'de ilk pilot ölçekli MBR sistemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde kurulmuş, kapasitesi 200 m3 olan sistemde arıtılan su sulama sistemine verilerek yıllık 240.000 TL’lik su tasarrufu sağlanmıştır.
İstanbul Ağva konvansiyonel atıksu arıtma tesisinin kapasitesini yükseltmek amacıyla son çöktürme tankı havuzu modifiye edilerek MBR havuzu haline getirilmiş, 1600m³/gün olan mevcut tesis kapasitesi maksimum 8000m³/gün olacak şekilde arttırılmıştır.
Çevre Mühendisliği ve Teknoloji İlişkisi
Çevre mühendisliği uygulamalarında genel olarak uygulanan membran prosesler; mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz, elektrodiyaliz, gaz ayırma, dializ, osmoz, pervoparasyon, termo- osmoz ve membran distilasyonu olmak üzere çeşitli gruplara ayrılır. Bu proseslerden su ve atıksu arıtımında ve geri kazanımında en çok kullanılan membran prosesleri ise mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters osmozdur.
Çevre mühendisliği uygulamalarında ultrafiltrasyon(UF), 0,1–0,01 µm aralığındaki partikülleri tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Ultrafiltrasyon membranları, kağıt endüstrisinde ağartma atıksularının konsantre edilmesi, tekstil endüstrisinde haşıl maddelerinin ve indigo boyar maddelerinin geri kazanımı, metal endüstrisinde yağ emülsiyonlarının konsantre edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Nanofiltrasyon ise çevre mühendisliği uygulamalarında, özellikle sulu çözeltilerdeki organik maddelerin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Nanofiltrasyon membranlarının önemli ve farklı bir özellikleri iyon seçici olmalarıdır. Bir değerlikli iyonlar membrandan büyük oranda geçerken sülfat ve karbonat gibi iki değerlikli iyonlar önemli oranda tutulmaktadır. Daha yoğun ve ince olmasına rağmen daha az geçirgen olan membran tabakasının göstermiş olduğu direçten dolayı, MF ve UF’den daha yüksek basınçlarda işletilmektedir.
Kaynakça
- ^ Adham, Samer (2007). "Performance investigation of membrane bioreactor systems during municipal wastewater reclamation". Water Environment Research. Cilt 79. ss. 2536-2550.
- ^ a b Judd, Simon (2008). "The status of membrane bioreactor technology". Trends in biotechnology. 26 (2). ss. 109-116.
- ^ a b c Kyung-Guen, Song (2008). "Effect of coagulant addition on membrane fouling and nutrient removal in a submerged membrane bioreactor". Desalination. Cilt 221. ss. 467-474.
- ^ S., Judd (2006). The MBR Book Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment, First edition. Elsevier.
- ^ Crawford, G., Thompson, D., Lozier, J., Daigger, G., Fleischer, E., (2000), Membrane Bioreactors – A Designer’s Perspective, Anaheim, California, USA
- ^ a b c Özkan, Oktay; Uyanık, İbrahim; Rençber, Mehmet Mükerrem; Oğuz, Merve; Şahin, Uğur; Koyuncu, İsmail (29 Aralık 2017). "Organize sanayi bölgesi atıksularının membran biyoreaktörlerle arıtılması: KOSB için ilk sonuçlar". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 23 (9): 1059-1063. ISSN 1300-7009.[]
- ^ a b c Gürel, Levent; Büyükgüngör, Hanife (7 Kasım 2011). "Atıksu arıtımında membran biyoreaktörler". İTÜDERGİSİ/e. 21 (1). ISSN 1307-203X. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2021.
- ^ . ResearchGate (İngilizce). doi:10.1002/9780470276280.ch9. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2021.
- ^ . ResearchGate (İngilizce). doi:10.1016/b978-1-85617-442-8.x5000-3. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2021.
- ^ İ., Koyuncu (2018). Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları. Ankara: Çevre Koruma Vakfı.
- ^ a b c d e f g YİĞİT, Nevzat Özgü, (2007), Membran Biyoreaktörü İle (MBR) Evsel Atıksu Arıtımı, YÖK Ulusal Tez Merkezi
- ^ a b Dede, Şahan, (2017), Membran Biyoreaktör Sistemi İle Çöp Sızıntı Suyu Arıtımı ve Nanofiltrasyon Konsantresi İçin İleri Arıtma Yöntemlerinin Geliştirilmesi, YÖK Ulusal Tez Merkezi
- ^ a b Sümeyye ADALI, Melike YALILI KILIÇ (2020). "Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı: İznik Örneği". Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından .
- ^ EPA, (2007), Membrane Bioreactors/ Wastewater Management Fact Sheet
- ^ . ResearchGate (İngilizce). doi:10.1016/j.biortech.2018.09.061. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2021.
- ^ Çinar, Özer; Hasar, Halil; Kinaci, Cumali (2006). "Modeling of submerged membrane bioreactor treating cheese whey wastewater by artificial neural network". Journal of Biotechnology. 123 (2): 204-209. doi:10.1016/j.jbiotec.2005.11.002. ISSN 0168-1656.
- ^ a b Artiga, P.; Ficara, E.; Malpei, F.; Garrido, J. M.; Méndez, R. (10 Temmuz 2005). "Treatment of two industrial wastewaters in a submerged membrane bioreactor". Desalination. Membranes in Drinking and Industrial Water Production (İngilizce). 179 (1): 161-169. doi:10.1016/j.desal.2004.11.064. ISSN 0011-9164.
- ^ "ODTÜ/ODTÜ Teknokent Membran Arıtma Tesisi". 2013. 11 Ocak 2021 tarihinde kaynağından .
- ^ MEM-TEK, (2018), Konvansiyonel bir atıksu arıtma tesisinin yüksek teknoloji ile buluşması İSKİ Ağva MBR tesisi
- ^ OKUYAN, Cüneyt, (2013), Çevre Mühendisliğinde Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanları, YÖK Ulusal Tez Merkezi
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Membran biyoreaktor MBR sistemi biyolojik aritim metotlarindan biri olan aktif camur prosesini membran ayirma prosesiyle birlestiren aritim teknolojisidir MBR Surecini gosteren basit sema Evsel atiksuyun konvansiyonel aritimi genellikle uc asamali bir surecten olusur Atiksuda bulunan buyuk kati maddelerin cokturulmesini ardindan sirasiyla organik maddenin aerobik aritimi ve biyokutlenin giderilmesi icin ikinci bir cokturme islemi takip eder Bu reaktor konvansiyonel aktif camur prosesi ile benzer sekilde isletilmesine ragmen bu aritma teknolojisinde son cokturme tankina gerek duyulmamaktadir MBR sistemi hidrolik ve camur bekletme surelerinin birbirinden farkli olmasina olanak saglamaktadir Boylece tum camur MBR icinde tutularak camur yasinin yeterince uzun olmasi saglanmaktadir Biyokutlenin klasik cokeltme havuzlarinda olusan askida kati madde kacislari tamamen ortadan kalkmakta ve aritilmis cikis suyu kalitesi oldukca iyi olmaktadir Etkin gozenek boyutu genellikle 0 1 mm altinda olmasi sebebiyle temiz ve onemli olcude dezenfekte edilmis cikis suyu uretilmektedir Biyokutleyi daha fazla konsantre ederek gerekli tank boyutunun dusmesini ve biyolojik aritim proses verimliliginde artmayi saglamaktadir Ayrica bu sistemlerde biyolojik aritimin biyokutle kaybi ve sismeden dolayi basarisizlikla sonuclanma gerceklesmez Sonuc olarak cikis suyu kalitesi konvansiyonel proseslerin arittigindan onemli olcude daha yuksek olup dezenfeksiyon gibi daha ileri bir ucuncul aritma islemlerine duyulan ihtiyac ortadan kalkar Kisa Tarihce Ilk membran biyoreaktorler 1960 larin sonlarinda ticari olarak Dorr Oliver tarafindan gelistirilmistir MBR larin gunumuze gelinceye dek tasarim acisindan 3 temel nesli ortaya cikmistir ve 4 nesil de gelisme asamasindadir Kentsel veya evsel atiksu aritimi icin kullanilan 1 nesil MBR lar daha cok kucuk debilerde kanalizasyona bagli olmayan bolgelerde ve atiksu geri kazanim ve kullanimi amaciyla karavan parklari kayak merkezleri ve ofis kompleksleri gibi alanlarda uygulanmislardir 1 nesil MBR larda 15000 25000 mg L MLSS karisik sividaki askida kati madde ve 50 gun veya daha fazla SRT camur bekletme suresi uygulanmistir Cok yuksek SRT den dolayi bu sistemler biyolojik aritim acisindan oldukca kararli ve nispeten problemsizdir Bu neslin avantajlari yuksek kalitede cikis suyu az camur miktarlari ve seyrek camur bertarafi tam nitrifikasyon ve az degiskenlik gosteren cikis suyu kalitesi olmustur 1 nesil uygulamalarin artmasi ve teknolojik gelisimler sonucunda da 2 nesil MBR lar devreye girmistir MBR larda biyolojik nutrient azot ve fosfor giderimi saglanmasi 2 nesil MBR larin en onemli iki ozelligidir Azot giderimi tam nitrifiye eden bir tesiste aerobik bolumde olusan nitratin MLSS ile anoksik bolume geri dondurulmesi ve anoksik bolumde de denitrifikasyon sonucu nitratin azota indirgenmesi ile gerceklesir Denitrifikasyon ile birlikte ayni zamanda alkalinite geri kazanimi da elde edilmektedir Kimyasal fosfor giderimi icin MBR lara metal tuzlarinin eklenmesi de 2 neslin diger bir ozelligidir Tesislerde elde edilen sonuclara gore cikis fosfat konsantrasyonlari 0 1 mg L den azdir Ilk uygulamalarda metal tuzlarinin eklenmesi ile membran biyoreaktorde MLSS konsantrasyonlari sabit SRT de 25 000 mg L gibi yuksek degerlere cikinca devam eden uygulamalarda veya isletme periyotlarinda yuksek MLSS konsantrasyonlarinin membran kapasitesine olumsuz etkilerini azaltmak amaciyla SRT azaltilmistir Bu sebeple 2 nesil MBR larda MLSS ve SRT sirasiyla 15000 20000 mg L ve minimum 20 gun olmustur 3 nesil MBR lardaki ana hedefler membran akisini ve kapasitesini artirabilmek sistem SRT ve MLSS ini azaltabilmek ve toplam maliyeti optimize edebilmek olmustur 3 nesil MBR larda uretici firmalarla birlikte artik aritma tesisi isletmecileri ve muhendislik danismanlik firmalari da aktif rol oynamaya baslamistir Daha dusuk MLSS konsantrasyonlari 10 000 mg L civari calisilmasi ile suzuntu suyu akisini da artmistir Gerekli biyolojik proses kinetiginin yakalanmasi acisindan azaltilan MLSS ve SRT 3 nesil MBR larin temel ozelligidir Ancak bu olumlu degisiklikler diger yandan bazi proses ve tasarim olumsuzluklari da meydana getirmistir Azaltilan SRT daha yakin ve etkin proses kontrolu gerektirip gunluk organik yukleme varyasyonlarinin etkisi acisindan problemler cikarabilmektedir Daha dusuk MLSS ile calismak membran ekipman maliyetini azaltmakta ve pik debileri karsilayabilme kapasitesini artirmaktadir Ancak ayni zamanda da gerekli reaktor hacmini ve uretilen atik camurun hacmini artirmaktadir Gunumuzde uygulanan sistem kapasiteleri acisindan dusunuldugunde artik 4 nesile girmekte oldugumuz son birkac yil icinde insa edilen veya tasarimi yapilmakta olan MBR lara bakildiginda uygulanan toplam sayiyla birlikte ayni zamanda cok daha buyuk orandaki debileri aritacak MBR larin da arttigi soylenebilir Bunun sonucu olarak satis pazarinin eksponansiyel artmasi uretici firma sayisini artirmis ve rekabeti de gelistirmistir Teorik Altyapi Membran biyoreaktor MBR teknolojisi son yillarda hem evsel hem de endustriyel olcekte genis bir kullanim alanina sahip olup kullanimi yayginlasmaktadir Bu aritma sisteminde biyolojik aritma sonrasinda aritilan su bir membran filtrasyon malzemesi ile filtre edilmektedir MBR sistemi sayesinde klasik aritma sistemlerine gore daha iyi cikis suyu kalitesi elde edilmekte tesiste alan tasarrufu saglanmakta ve dusuk bekleme suresinde HRT ve yuksek camur yaslarinda calisilabilmektedir Ayrica MBR lerde daha yuksek oranda askida kati madde AKM giderimi olmaktadir MBR sistemlerinin isletiminde en onemli parametre akidir Birim zamanda birim alandan gecen su miktari anlamina gelen akinin birimi kisaca LMH L m2 sa olarak gosterilmektedir En tercih edilen isletme sartlari yuksek akinin saglandigi sartlar olarak kabul edilmektedir Evsel atiksularda tasarim akisi 15 25 LMH olarak secilirken endustriyel atiksularda 8 5 28 LMH araliginda ve ortalama aki degerleri 14 LMH olarak calisilmistir Membran biyoreaktorlerde anahtar parametreler lif yogunlugu modul tipi hidrodinamik sartlar vb membran konfigurasyonlari porozite yuzey yuku hidrofobisite vb membran karakteristigi ve aki basinc pH sicaklik geri yikama sikligi HRT vb isletme sartlaridir MBR isletme performanslarinin incelendigi bir calismada MBR icin optimum sartlarin elde edilmesi icin camur bekletme suresi SRT hidrolik bekletme suresi HRT aki ve MLSS nin kontrol altinda tutulmasi gerektigi bulunmustur SRT artisi tikanmayi azaltmayi saglar ancak dusuk HRT ise sistemin organik yukunu arttirarak performansi dusurmektedir Ayrica membran verimliligi icin goz onunde bulundurulmasi gereken faktorler pH sicaklik basinc ve kimyasal maddeler olarak siralanabilir Membranli sistemlerde ortaya cikan en onemli sorunlarin membran tikanmasi on aritma gereksinimi isletme optimizasyonu oldugu gorulmektedir MBR Konfigurasyonlari MBR isleminde genelde harici yan akisli ve batik tip olmak uzere iki tip membran konfigurasyonu uygulanmaktadir Membran harici MBR prosesinde havalandirma havuzunun disinda bulunur MBR nin ilk jenerasyonu bu sistemdir Harici MBR de karisik sividaki askida kati maddeler membran modulune pompalanir Bu sistemde genellikle tup seklinde membranlar kullanilmaktadir Turbulansli bir capraz akis meydana getiren 1 4 m s araligindaki iyi tanimlanmis akis hizlari ile kirlenme kontrol edilir Batik MBR sistemine ait membranlar karisik siviya batik haldedir ve olusan suzuntu suyu mekanik olarak veya yercekimi etkisiyle meydana gelen akis ile emilmektedir Batik tip membran sistemlerde ise duz levha seklindeki membranlar ve bosluklu fiber membranlar kullanilmaktadir Karisik sivinin kirletme potansiyeli dolayisiyla membranlar kirlenme kontrolu gerektirmektedir Membran yuzeyinde capraz akis meydana getiren kaba kabarcikli havalandirma kullanilarak membran yuzeyinin havayla temizlenmesi yoluyla bu kontrol islemi saglanmaktadir Batik tipin farkli bir uygulamasi olan membranin harici filtrasyon takinda bulundugu diger tasarimda sabit bir camur konsantrasyonu elde etmek amaciyla aktif camurun surekli geri devrettirilmesi gereklidir Membran Biyoreaktorlerde Kullanilan Membran Modulleri Membran biyoreaktorlerde gozenek boyutu 0 05 5 µm arasinda olan mikrofiltrasyon ya da gozenek boyutu 0 005 0 1 µm arasinda olan ultrafiltrasyon membranlar kullanim alani bulmaktadir Membran modulleri biyokutle ayrimi icin belirli ozelliklere sahip olmalidir Kutle transferini artirmak ve membran kirlenmesini azaltmak amaciyla besleme kismindaki turbulans yuksek olmali camurun birikmemesi icin olu bolgeler bulunmamali mekanik kimyasal ve termal stabiliteye sahip olmali 50 250 mbar arasinda dusuk transmembran basincina sahip olmali yuksek paketleme yogunluguna modulun birimm hacmi basina dusen birimm membran alani sahip olmali kurulumu ve membranin yenilenmesi kolay olmali ileri ekipman ile modifiye edilebilmeli ve moduler olmali temizligi kolay olmali ve aritilmis cikis suyunun birim hacmi basina enerji gereksiniminin ise dusuk olmasi gerekmektedir Siralanan ozelliklerin hepsi bir konfigurasyonda olmamakla birlikte atiksu aritim uygulamalarinda tup seklinde moduller bosluklu fiber modulleri ve plaka ve cerceve modulleri gibi duzlemsel moduller olarak uc tip modul kullanilmaktadir Ticari olarak mevcut olan tup seklindeki moduller genellikle yan akis modunda isletilir Tup seklindeki moduller 6 m ye kadar uzunluga sahip olup modul duzeni dikey veya yatay olabilir Yan akisli moduller 1 4 m s lik akis hizlarinda isletilmektedir Kirlenme kontrolu icin bazi sistemler ilave havalandirma ile isletilmektedir Tup seklindeki moduller membran yuzeyinde hidrodinamik kontrolu dogrudan saglarlar Yuzey alani basina dusen aki batik moduller ile karsilastirildiginda yuksektir ancak yuksek spesifik enerji ihtiyacina kW saat m3 sahiptirler Bosluklu fiberlerin sahip oldugu cap birkac yuz mikrometreden birkac milimetreye kadar degismektedir Moduller yatay veya dikey bir sekilde kurulmaktadir Yuksek bir paketleme yogunluguna sahip olan bu moduller biyokutle icinde batik halde bulunmaktadirlar Kirlenme kontrolu cogunlukla membran modulunun altina yerlestirilen havalandiricilar ile saglanmaktadir Membran yuzeyindeki temizleme isleminde siklikla kaba kabarcikli havalandirma rol oynamasiyla birlikte ince kabarcikli havalandiricilar da kullanilabilmektedir Plaka ve cerceve membran modullerinde bir plaka ile desteklenen duzlemsel membranlar paralel bir sekilde duzenlenmektedir Modullerdeki duz membranlarin farkli uygulamalari arasinda batik dikey seklinde duzenlemeye sahip dikdortgen plakalar batik donen plaka modulleri ve havalandirma tankinin disinda yer alan duz membranlar bulunmaktadir Batik modullerdeki kirlenme kontrolu kaba kabarcikli havalandirma ile elde edilirken dikey dis moduller ise yan akis modunda isletilmektedir Bircok sistem periyodik olarak gevsetilir bazisi ise cok dusuk basincta geri darbeye maruz birakilir Membran Kirlenmesi MBR lerde membranlarin kirlenmesi sistemin performansini ciddi oranda etkileyip dusmesine sebep olan faktordur Su akis kalitesinde azalma calisma verimliliginde azalma servis bakim araliklarinin kisalmasi erken membran degisimi gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir Membranlarda yasanan kirlenme problemi sistem tasarimlarini etkileyen onemli faktorler arasindadir Membran omrunu olumsuz yonde etkileyen tikanma sebebiyle temizlik islemlerinden kaynakli sistemde sik sik kesinti yasanmasi sonucu daha yuksek isletme maliyetleri ile karsilasilmaktadir Kesinti sonucu ongorulen dusuk verimle birlikte daha yuksek sermayeye ve daha fazla membran yuzey alanina ihtiyac duyulabilmektedir MBR prosesi yuksek veya sok yuklemelere karsi direncli olmasina ve kirleticileri yuksek verimde gidermesine ragmen membranin kirlenmesi hala engel teskil etmektedir Kirlenme membran performansini iki sekilde etkilemektedir Ilki membran yuzeyi uzerinde bir tabakanin olusmasi sonucu suzuntu akisina karsi ek bir direnc meydana gelmesiyle olusurken ikincisi ise membran gozeneklerinin kismen veya tamamen tikanmasi sonucunda etkin gozenek boyutu dagiliminin degismesidir Membranin kirlenmesinde ana faktorlerden birisi MBR deki aktif camurun ozellikleridir MBR icinde bulunan camur karisik sivi halindedir Bu ortam cesitli canli mikroorganizmalarin olusturdugu biyolojik floklar ve supernatant olarak bilinen cozunebilen ve koloidal bilesikleri iceren ust faz olmak uzere iki ana kisimdan olusmaktadir Membran kirlenmesini etkileyen her elementin kendine ait fizikokimyasal ve biyolojik ozellikleri mevcuttur Membran kirlenmesi biyolojik besleme cozeltisinin karisik yapiya sahip olmasindan dolayi kacinilmazdir Ancak sistem uygun hidrolik kosullar ile isletildigi zaman bu kirlenmeyi en aza indirmek mumkundur Kirlenmenin olmadigi aki anlamina gelen kritik aki kavrami kirlenmeyi karakterize etmek icin ortaya cikan bir parametredir Eger membran kritik akinin altinda isletilirse uygun bir temizleme sistemi ile uzun bir sure partikul birikmesi olmadan veya cok az miktarda birikmenin gerceklesmesiyle membrani isletmek mumkun olmaktadir MBR lerde membran kirlenmesini kontrol etmek amaciyla kullanilan teknikler 1 Bosluklu hollow fiberlerin veya duz levhalarin paketleme sikligini havalandiricilarin yerlerini fiberlerin uyumunu ve fiberlerin caplarini optimize ederek membran modul dizayninin modifikasyonu 2 Filtrasyon prosesini kritik akinin altinda tutarak membranlarin cevresine hava puskurterek ve membrani aralikli duzende isleterek membran yuzeyleri uzerinde kek olusumunun azaltilmasi 3 Toz aktif karbon TAK ekleyerek karisik sivinin filtrasyon ozelliklerini gelistirmek 4 Geri yikayarak geriye darbe yaparak ve kimyasal temizleme yaparak kirletme materyalini olusumunun ardindan uzaklastirmak MBR lerde Cikis Suyu Kalitesi Evsel atiksular icin tipik MBR cikis suyu konvansiyonel biyolojik aritim sistemlerinden cok daha kalitelidir Elde edilen bulaniklik degerlerinin 0 5 NTU dan dusuk olmasi aritilan suyun ne kadar berrak oldugunu gostermektedir BOI ve AKM parametreleri incelendiginde konvansiyonel sistemlerde 20 30 mg L den az elde edilemeyen degerler MBR cikis sularinda 2 0 mg L den dusuk olup aritilan suyun organik stabilite ve partikuller acisindan kaliteli oldugunu gostermektedir MBR larda ayni zamanda cok kaliteli bir fiziksel dezenfeksiyon saglanmis olur A B D de gercek ve pilot tesislerde MBR larin yaklasik tum protozoalari giderdigi 5 6 log bakteri ve 1 2 log virus giderimi sagladigi gozlenmistir Klorla dezenfeksiyona dayanikli olan patojenik protozoalardan Cryptosporidium ve Giardia da MBR de rahatlikla tutulur Bu rakamlar membrandaki yaklasik 0 1 mm gozenek boyutu dikkate alindiginda beklenen degerlerdir Teknolojinin Uygulama Alanlari MBR sistemleri ilk olarak kentsel atiksularin aritilmasi ve yeniden kullanilmasi amaciyla kullanilmistir MBR ler yeniden kullanilabilen kaliteli cikis suyu elde etmesi ve dusuk alan ihtiyaci nedeniyle arazi sikintisi olan bolgelerde ideal bir atiksu aritim teknolojisi olarak tercih edilmektedir Bu sebeplerden dolayi cesitli MBR sistemleri tasarlanmistir MBR lerin diger bir uygulama alani da camur aritimidir Genel olarak atiksu aritma tesislerinde anaerobik curutme prosesi ile camur stabilizasyonu gerceklestirilmektedir Bu proseste etkili bir stabilizasyon isleminin gerceklesebilmesi icin yuksek camur yasina gerek duyulmakta ve HRT ve SRT parametreleri tasarim icin oldukca onemli bir yere sahip olmaktadir Dolayisiyla sistem oldukca sinirli bir kapasitede kalmaktadir Bu problemi ortadan kaldirmak amaciyla yapilan calismalar sonucunda sisteme mikrofiltrasyon unitesinin eklenmesi ile birlikte HRT ve SRT parametrelerinin birbirinden bagimsiz olmasi curutucunun kapasite hacminin artmasi ve konvansiyonel anaerobik curutucunun isletme maliyetinin azalmasi gibi sonuclar elde edilmistir Organize Sanayi Bolgelerinin OSB ler atiksular genellikle alici ortama desarj standartlarini saglayan konvansiyonel bir biyolojik atiksu aritma tesisi isletilmesiyle aritilmaktadir ancak alici ortamlarin artan kirlilik yukleri havza capinda yonetim hedefleri ve su kaynaklarinin kisitli olmasindan dolayi yeni cozumlere ihtiyac duyulmaktadir Membran biyoreaktorler MBR konvansiyonel aritma sistemlerine gore avantajli olmasi ve gun gectikce azalan maliyetlerinden dolayi OSB lerde de tercih edilir hale gelmektedir Turkiye de yilda yaklasik 30 milyon ton evsel kati atik uretilip nihai bertarafi duzenli depolama yontemi ile yapilmaktadir Evsel kati atiklarin duzenli depolama sahalarina bertarafi ile icerigindeki suyun biyolojik bozunmasi ve disaridan yagislar sebebiyle cop sizinti suyu meydana gelmektedir Cop sizinti suyu kirlilik yuku yuksek zor aritilan sularin basinda olup klasik aritma yontemleri ile istenen seviyede aritilamamakta bu nedenle fiziksel kimyasal biyolojik ve ileri aritim yontemlerinin bir arada kullanilmasi gerekmektedir Son zamanlarda iyi kalitede cikis suyu saglamasi sebebiyle cop sizinti sularinin aritilmasinda membran biyoreaktor MBR sistemi tercih edilmektedir Membran biyoreaktor aritma sistemi biyolojik aritmanin yapildigi aerobik ve anoksik havuzlar ultrafiltrasyon ve gerektiginde devamina eklenen nanofiltrasyon membranlarindan olusmaktadir Ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon membranlarinda aritilan su kanala veya alici ortama verilebilecek kaliteye ulasmaktadir MBR aritma sistemleri yuksek verimlilikte organik madde giderimi saglamakta ve aritimi zor olan atiksulara uygulanabilmektedir Nufus artisi ve insanoglunun faaliyetlerin gelismesiyle birlikte dogal kaynak ve ham madde ihtiyacinin artmasi kaynaklarin kirlenmesine ve asiri tuketilmesine sebep olmakla birlikte dogal kaynaklar tukenme tehlikesiyle karsi karsiya gelmektedir Tehlike altindaki bu kaynaklardan biri de su olarak karsimiza cikmaktadir Bu sebeplerle cogu ulke sahip olduklari mevcut su kaynaklarinin ve kalitesinin korunmasi atiksuyun olustuktan sonra cesitli uygulamalarda yeniden kullanabilmesi dolayisiyla atiksu aritma teknolojilerini kullanilmaktadir Turkiye de de atiksu aritimina oldukca onem verilmektedir Tarim Turkiye de oldugu gibi su ihtiyacinin fazla oldugu sektorlerden birisidir Dolayisiyla aritilmis atiksularin zirai sulamada geri kullanimi tatli su kullanim ihtiyacini azaltmak acisindan oldukca onemlidir Bu acidan zirai sulamada kullanilabilecek nitelikte guvenilir ve kaliteli su aritabilen ileri aritma teknolojilerine ihtiyac duyulmaktadir Bu teknolojiye tipik ve cok iyi bir ornek olan son yillarda gelistirilen membran biyoreaktor MBR sistemleridir MBR ler icme suyu kalitesine yakin urettigi aritilmis su ile zirai sulama ile birlikte diger geri kullanim alanlari icin de uygulanabilir Teknolojinin Gelecegi ve Surdurulebilirligi MBR sistemlerinin kullanimi yeni tasarimlar icin geleneksel bir tasarima yani ikincil aritma ekipmanlari ve kum filtreleri kullanan bir tesise gore daha kucuk bir alanda daha fazla atiksu akisi veya iyilestirilmis aritma performansi saglamaktadir Gecmiste membranlar ekipmanin yuksek sermaye maliyeti ve yuksek isletme ve bakim maliyetleri nedeniyle daha dusuk debili sistemler icin kullanilmistir Ancak gunumuzde daha buyuk sistemlerdeki uygulamalar yayginlasmaktadir MBR ler tarafindan uretilen yuksek kaliteli atiksu ozellikle yeniden kullanim uygulamalari sebebiyle bazi endustriyel ve ticari uygulamalar icin de cok uygundur Gunumuzde uygulanan sistem kapasiteleri acisindan dusunuldugunde artik 4 nesile girmekte oldugumuz son birkac yil icinde insa edilen veya tasarimi yapilmakta olan MBR lere bakildiginda uygulama oranlari ile birlikte ayni zamanda cok daha buyuk orandaki debileri aritacak MBR lerin de arttigi soylenebilir Bunun sonucunda uretici firma sayisi artmis ve satis pazari rekabetini de beraberinde getirmistir Tasarim yaklasimi acisindan uygulanan sistemlerin gelistirilmesi gereken temel husus kucuk veya orta olcekteki uygulamalardan ziyade buyuk olcege gecistir MBR cesitli atiksu turune basariyla uygulanmis olsa da MBR nin en buyuk temel rekabet gucu ve gelecek vadeden ve cogu gelistirilmeye deger uygulama alanlarina sahiptir Bu teknolojinin eksik yonlerini gelistirmek ve sahip oldugu degeri arttirmak icin MBR lerin verimli kirletici madde giderme istikrarli atik kalitesi kucuk ayak izi mevcut sistemlerle uyumluluk ve diger islemlerle kombinasyon halinde isletme esnekligi uygun uygulama calismalari olarak hedeflenebilir MBR nin mevcut teknolojik duzeyinden ozellikle yuksek kaliteli su islahi endustriyel atik su aritimi gibi bazi belirli amaclar icin birden fazla teknolojinin kombinasyonu kapasite ve aritma verimliligini artirmak icin bir atiksu aritma tesisinin yerinde iyilestirilmesi yogun nufuslu alanlarda sinirli arazi kullanimi gerekli yer alti atik su aritma tesislerinin yapimi vb gibi uygulamalar icin MBR nin uygun oldugu fark edilmektedir Bu birbirinden onemli uygulamalar icin MBR sistemleri hakkinda daha fazla Ar Ge calismalari yapilmasi gelecekte elde edilen verimli sonuclar ile harcanan cabalara degecegi umut edilmektedir Teknolojinin Cevresel Etkileri Hizli nufus artisi artan kuraklik asiri sanayilesme ve asiri tuketim ile birlikte tatli su kaynaklari dunya capinda hizla tukenmekte ve bu sorun ozellikle Turkiye nin de cografyasinda bulundugu Balkanlar ve Orta doguda son yillarda daha onemli hale gelmekle birlikte sahip olunan su kaynaklari ulkeler arasindaki stratejik iliskiler ve pazarliklarin ana unsurlarindan biri haline gelmektedir Gideren artan su ihtiyacina karsilik tatli su kaynaklarini yenileyip artirmak teknik ve ekonomik acidan sinirlayici oldugundan surdurulebilir kalkinmayi saglayabilecek farkli alternatiflere ihtiyac duyulmaktadir Bu acidan aritilmis atiksularin geri kazanimi ve bircok degisik amacli geri kullanimi icin son yillarda calismalar ve uygulamalar artirilmistir Atiksularin geri kullanimi ile tatli su kaynaklarinin tuketiminin azaltilmasiyla birlikte desarj edilen aritilmis atiksularin cevresel etkileri en aza indirilebilmektedir Aritilmis atiksularin geri kullanim alanlari arasinda ana hatlariyla kentsel kullanim alanlari endustriyel kullanim alanlari zirai sulama habitat yuzeysel sularin beslenmesi bulunmaktadir Kentsel kullanim alanlari arasinda parklar spor tesisleri otoyol kenarlari uydu kentlerde yesil sahalar ticari ve endustriyel gelisme alanlari golf merkezleri yangin sondurme insaat projelerinde toz kontrol ve beton uretimi ve arac yikama tesisleri olarak endustriyel kullanim alanlari ise sogutma suyu proses sulari kazan besleme tesis yesil alan sulamasi yangin sondurme olarak siralanabilir Yeralti suyu beslenmesi enjeksiyonu olarak ise sahil bolgelerinde tuzlu suyun yeralti tatli su kaynaklarina girisiminin engellenmesi toprak yeralti suyu sisteminde daha ileri aritim icme suyu veya kullanma suyu kalitesindeki akiferlerin beslenmesi geri kazanilmis atiksuyun depolanmasi ve asiri yeralti suyu pompalanmasi sonucu olusabilecek gocuklerin engellenmesi amaciyla aritilmis atiksular yeniden kullanilmaktadir Teknolojinin Avantajlari Membran biyoreaktor sisteminin avantajlari olarak organik madde gideriminde yuksek verimlilige sahip olmasi gelistirilmis besi maddesi giderim stabilitesi aritimi zor olan atiklara uygulanabilmesi dusuk camur uretimi cikis suyunun yuksek kalitede dezenfeksiyonu yuksek yukleme hizi daha az kirlenmis camur olusumu ve reaktor icin ihtiyac duyulan alanin kucuk olmasi olarak siralanabilir MBR sistemi biyokutleyi daha fazla konsantre ederek gerekli tank boyutunu azaltmakta ve biyolojik aritim prosesinin verimliligini artirmaktadir MBR aritma prosesleri biyolojik aritma unitesi ile birlikte ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon membranlari kullanilarak cokturme yapilarina gerek duymadan yuksek miktarda KOI azot ve askida kati madde giderimi saglamaktadir Bunlarla birlikte desarj kriterleri cok daha siki ve dusuk oldugunda veya suyun islah edilmesi gerektiginde MBR nin kullanimi daha uygundur MBR lerin en onemli avantajlarindan birisi biyokutle su ayriminin aritim prosesinin cokeltme prensibi yerine fiziksel filtrasyon ile yapilmasi ile biyokutlenin cokelebilme ozelliginden bagimsiz olmasidir Dolayisiyla konvansiyonel sistemlerin son cokeltme havuzu isletiminde onemli bir problem olan filamentli floklarin veya Nocardia turu mikroorganizmalarin olusmasindan dolayi cokelemeyen biyokutle durumu MBR sisteminde ortadan kalkar Bununla birlikte MBR lerde mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon yontemi ile cok kucuk gozeneklerle aritma yapildigi icin biyokutlenin de tamami tutulmaktadir Teknolojinin Dezavantajlari Sahip oldugu avantajlarin yani sira membran sistemlerinin bazi dezavantajlari da bulunmaktadir MBR sistemleri uygulamalarinin kisitli olmasi tesislerin ilk yatirim maliyeti elektrik tuketimi ve membranlarin isletme suresi gibi cesitli maliyetle ilgili sorunlar ile iliskilidir Bu durum bu teknolojinin ozellikle buyuk miktarlardaki atiksularin aritiminda uygulanmasi icin dezavantaj haline gelmektedir MBR de aritma prosesi tek bir havuzda gerceklestiginden konvansiyonel sistemlere gore mekanik ve kontrol acidan daha kompleks bir sistemdir Ancak 100 otomasyon sayesinde isletim kolaylasmaktadir En onemli dezavantajlarindan biri olan membran kirlenmesi isletim sirasinda zamanla membran gozenekleri tikanmasi ve aki azalmasiyla meydana gelmekte ve bu durumu engellemek amaciyla belirli araliklarda basincli hava su backpulse ve sitrik asit sodyum hipoklorit gibi kimyasallarla gozenekler temizlenmelidir Bu temizlik islemleri otomatik yapilmasina ragmen bu kimyasallar icin kucuk hacimlerde de olsa depolama tanklari gerekmektedir Teknolojinin Turkiye deki Mevcudiyeti Alan gereksiniminin az olmasi aritilan suyun cikis kalitesinin bazi durumlarda dezenfeksiyona ihtiyac gerektirmeyecek kadar yuksek olmasi organik yuklemelere karsi dayanikli olmasi etkin yuzey alaninin fazla olmasi olusan camur miktarinin az olmasi ve cokelme probleminin olmamasi gibi bircok avantaja sahip olan MBR sistemleri Turkiye de yaygin olarak tercih edilen aktif camur sistemlerinin yerine pilot olcekli olarak kullanilmaya baslanmistir Turkiye de ilk pilot olcekli MBR sistemi Orta Dogu Teknik Universitesi kampusunde kurulmus kapasitesi 200 m3 olan sistemde aritilan su sulama sistemine verilerek yillik 240 000 TL lik su tasarrufu saglanmistir Istanbul Agva konvansiyonel atiksu aritma tesisinin kapasitesini yukseltmek amaciyla son cokturme tanki havuzu modifiye edilerek MBR havuzu haline getirilmis 1600m gun olan mevcut tesis kapasitesi maksimum 8000m gun olacak sekilde arttirilmistir Cevre Muhendisligi ve Teknoloji Iliskisi Cevre muhendisligi uygulamalarinda genel olarak uygulanan membran prosesler mikrofiltrasyon ultrafiltrasyon nanofiltrasyon ters osmoz elektrodiyaliz gaz ayirma dializ osmoz pervoparasyon termo osmoz ve membran distilasyonu olmak uzere cesitli gruplara ayrilir Bu proseslerden su ve atiksu aritiminda ve geri kazaniminda en cok kullanilan membran prosesleri ise mikrofiltrasyon ultrafiltrasyon nanofiltrasyon ve ters osmozdur Cevre muhendisligi uygulamalarinda ultrafiltrasyon UF 0 1 0 01 µm araligindaki partikulleri tutmak amaciyla kullanilmaktadir Ultrafiltrasyon membranlari kagit endustrisinde agartma atiksularinin konsantre edilmesi tekstil endustrisinde hasil maddelerinin ve indigo boyar maddelerinin geri kazanimi metal endustrisinde yag emulsiyonlarinin konsantre edilmesi amaciyla kullanilmaktadir Nanofiltrasyon ise cevre muhendisligi uygulamalarinda ozellikle sulu cozeltilerdeki organik maddelerin giderilmesi amaciyla kullanilmaktadir Nanofiltrasyon membranlarinin onemli ve farkli bir ozellikleri iyon secici olmalaridir Bir degerlikli iyonlar membrandan buyuk oranda gecerken sulfat ve karbonat gibi iki degerlikli iyonlar onemli oranda tutulmaktadir Daha yogun ve ince olmasina ragmen daha az gecirgen olan membran tabakasinin gostermis oldugu directen dolayi MF ve UF den daha yuksek basinclarda isletilmektedir Kaynakca Adham Samer 2007 Performance investigation of membrane bioreactor systems during municipal wastewater reclamation Water Environment Research Cilt 79 ss 2536 2550 a b Judd Simon 2008 The status of membrane bioreactor technology Trends in biotechnology 26 2 ss 109 116 a b c Kyung Guen Song 2008 Effect of coagulant addition on membrane fouling and nutrient removal in a submerged membrane bioreactor Desalination Cilt 221 ss 467 474 S Judd 2006 The MBR Book Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment First edition Elsevier Crawford G Thompson D Lozier J Daigger G Fleischer E 2000 Membrane Bioreactors A Designer s Perspective Anaheim California USA a b c Ozkan Oktay Uyanik Ibrahim Rencber Mehmet Mukerrem Oguz Merve Sahin Ugur Koyuncu Ismail 29 Aralik 2017 Organize sanayi bolgesi atiksularinin membran biyoreaktorlerle aritilmasi KOSB icin ilk sonuclar Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi 23 9 1059 1063 ISSN 1300 7009 olu kirik baglanti a b c Gurel Levent Buyukgungor Hanife 7 Kasim 2011 Atiksu aritiminda membran biyoreaktorler ITUDERGISI e 21 1 ISSN 1307 203X 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2021 ResearchGate Ingilizce doi 10 1002 9780470276280 ch9 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2021 ResearchGate Ingilizce doi 10 1016 b978 1 85617 442 8 x5000 3 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2021 I Koyuncu 2018 Su Atiksu Aritilmasi ve Geri Kazanilmasinda Membran Teknolojileri ve Uygulamalari Ankara Cevre Koruma Vakfi a b c d e f g YIGIT Nevzat Ozgu 2007 Membran Biyoreaktoru Ile MBR Evsel Atiksu Aritimi YOK Ulusal Tez Merkezi a b Dede Sahan 2017 Membran Biyoreaktor Sistemi Ile Cop Sizinti Suyu Aritimi ve Nanofiltrasyon Konsantresi Icin Ileri Aritma Yontemlerinin Gelistirilmesi YOK Ulusal Tez Merkezi a b Sumeyye ADALI Melike YALILI KILIC 2020 Aritilmis Atiksularin Tarimsal Sulamada Kullanimi Iznik Ornegi Uluslararasi Biyosistem Muhendisligi Dergisi 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan EPA 2007 Membrane Bioreactors Wastewater Management Fact Sheet ResearchGate Ingilizce doi 10 1016 j biortech 2018 09 061 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2021 Cinar Ozer Hasar Halil Kinaci Cumali 2006 Modeling of submerged membrane bioreactor treating cheese whey wastewater by artificial neural network Journal of Biotechnology 123 2 204 209 doi 10 1016 j jbiotec 2005 11 002 ISSN 0168 1656 a b Artiga P Ficara E Malpei F Garrido J M Mendez R 10 Temmuz 2005 Treatment of two industrial wastewaters in a submerged membrane bioreactor Desalination Membranes in Drinking and Industrial Water Production Ingilizce 179 1 161 169 doi 10 1016 j desal 2004 11 064 ISSN 0011 9164 ODTU ODTU Teknokent Membran Aritma Tesisi 2013 11 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan MEM TEK 2018 Konvansiyonel bir atiksu aritma tesisinin yuksek teknoloji ile bulusmasi ISKI Agva MBR tesisi OKUYAN Cuneyt 2013 Cevre Muhendisliginde Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanlari YOK Ulusal Tez Merkezi