คำนวณพื้นที่ผิวไบโอฟิลเตอร์ (m²) และปริมาตรไบโอมีเดีย (L) เพื่อกำจัดภาระ TAN รายวัน รองรับการตั้งค่า MBBR ฟิลเตอร์หยดน้ำ และเบดของเหลว
ไบโอฟิลเตอร์มีประโยชน์เมื่อพื้นที่ผิวและออกซิเจนตามทันภาระแอมโมเนียรายวัน ตัวคำนวณนี้รับ TAN รายวันของคุณเป็นกรัม ประเภทวัสดุที่ตั้งใจใช้ (MBBR K1, trickling, fluidized หรือกำหนดเอง) และคืนพื้นที่ผิวที่ต้องการในหน่วย m² ปริมาตรวัสดุที่สอดคล้องในลิตรและการหมุนเวียนที่แนะนำ ผลลัพธ์เป็นสเปกระดับวิศวกรรม ไม่ใช่สโลแกนการตลาด
วัสดุแต่ละชนิดมีอัตราการกำจัดแอมโมเนียเฉพาะ (g TAN/m²/วัน) และพื้นที่ผิวจำเพาะ (m²/m³) MBBR K1 ปกติกำจัด 0.3-0.5 g/m²/วันที่พื้นที่ผิวที่ได้รับการปกป้องประมาณ 500 m²/m³; trickling filter ออกซิเจนสูงอาจถึง 0.7-1.0 g/m²/วัน; ทราย fluidized หนาแน่นที่สุด ตัวคำนวณหาร TAN รายวันด้วยอัตราที่เลือกเพื่อหาพื้นที่ จากนั้นหารด้วยพื้นที่จำเพาะเพื่อหาปริมาตรวัสดุ
ป้อนภาระ TAN รายวันของคุณ (จากเครื่องคำนวณการผลิตแอมโมเนีย) แล้วเลือกชนิดวัสดุชีวภาพ การตั้งค่าล่วงหน้าจะกรอกอัตราไนตริฟิเคชัน (g TAN/m²/วัน) และพื้นที่ผิวจำเพาะ (m²/m³) ของวัสดุนั้นโดยอัตโนมัติ
พื้นที่ผิวที่ต้องการ = ภาระ TAN ÷ อัตราไนตริฟิเคชัน ปริมาตรวัสดุ = พื้นที่ที่ต้องการ ÷ พื้นที่ผิวจำเพาะ × 1000 MBBR K1 ให้สมดุลที่ดี ส่วน fluidized bed มีขนาดเล็กแต่ต้องควบคุมการไหลอย่างแม่นยำ
ในการสร้างจริงให้เพิ่มค่าความปลอดภัย 20–30% อัตราไนตริฟิเคชันจะลดลงที่อุณหภูมิต่ำ (<15 °C) และออกซิเจนละลายต่ำ (<4 mg/L) ระบบปลาแซลมอนน้ำเย็นมักออกแบบที่ครึ่งหนึ่งของอัตราที่ระบุ
สำหรับระบบ RAS น้ำอุ่น สื่อกรอง MBBR K1 พลาสติกเป็นตัวเลือกที่พบมากที่สุด มีพื้นที่ผิวจำเพาะ 500–800 m²/m³ และทนต่อภาระที่ผันผวน ระบบบีดไหล (Fluidized Bead) มีขนาดเล็กกว่า (1500+ m²/m³) แต่ต้องควบคุมการไหลอย่างแม่นยำ Trickling Filter ง่ายที่สุดแต่ใหญ่ที่สุด
K1 คือวงแหวนพลาสติกเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.) ที่ใช้ในระบบ Moving Bed Bioreactor (MBBR) ลอยอิสระในถังเติมอากาศและไบโอฟิล์มเติบโตบนพื้นผิวด้านในที่ได้รับการปกป้อง K1 คือมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับระบบกรองชีวภาพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดกลางถึงใหญ่
อัตราไนตริฟิเคชันที่คำนวณได้ถือว่า pH 7.0–8.0, DO >5 mg/L และอุณหภูมิคงที่ในระบบจริงจะเจอความผันผวน เช่น พีคหลังให้อาหาร การรบกวนจากเปลี่ยนน้ำ หรือความเย็นตามฤดูกาล ที่ทำให้ความสามารถไนตริฟิเคชันลดชั่วคราว ระยะปลอดภัยช่วยให้ระบบกรองรับมือได้ในช่วงนั้น
ลดอย่างมาก อัตราไนตริฟิเคชันที่ 15°C ลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับ 25°C ระบบปลาแซลมอนน้ำเย็นควรกำหนดขนาดระบบกรองสำหรับอุณหภูมิการทำงานต่ำสุดที่คาดไว้ โดยปกติใช้ 50–60% ของอัตราน้ำอุ่น
แอมโมเนียและไนไตรต์รักษาระดับต่ำกว่า 0.25 ppm ด้วยภาระการให้อาหารที่คงที่ ระบบกรองใหม่ใช้เวลา 4–8 สัปดาห์ที่อุณหภูมิอุ่นและนานกว่าในน้ำเย็น ควรเพิ่มอาหารทีละน้อยเริ่มจาก 25% ของปริมาณออกแบบและเพิ่มทีละสัปดาห์พร้อมติดตามคุณภาพน้ำ