Ide dasar desain MBBR adalah agar dapat beroperasi secara kontinyu, tanpa penyumbatan, tanpa backwashing, dengan head loss yang rendah dan luas permukaan spesifik yang besar. Hal ini dapat dicapai dengan pertumbuhan biofilm pada unit pembawa yang lebih kecil, yang bergerak bebas mengikuti aliran air di dalam reaktor. Dalam reaktor aerobik, pembawa dipindahkan melalui aerasi, dan dalam reaktor anoksik/anaerobik, pembawa dipindahkan melalui agitasi mekanis. Untuk mencegah hilangnya bahan pengemas di dalam reaktor, filter berpori dapat dipasang di saluran keluar reaktor (Gbr. 1). MBBR umumnya berbentuk persegi panjang atau silinder. Reaktor persegi panjang dibagi rata menjadi beberapa atau tidak sama sekali kompartemen dengan partisi sepanjang tangki. Pada umumnya aliran air dalam reaktor berada dalam keadaan aliran dorong, sedangkan pada setiap sel aliran air tercampur sempurna akibat fluidisasi aerasi. Tangki diisi dengan kemasan suspensi polietilen atau polipropilen dengan berat jenis mendekati air dan luas permukaan spesifik yang besar, dan permukaan penempelan biofilm di dalam reaktor dapat mencapai 500 m2/m3, dan luas permukaan spesifik sebenarnya (permukaan bagian dalam reaktor). pengisi) adalah 350 m2/m3. Tabung aerasi berlubang diangin-anginkan di satu sisi untuk mengedarkan kemasan melalui tangki. Bagian bawah reaktor silinder dilengkapi dengan kepala aerasi mikropori. Selain itu, beberapa reaktor tidak hanya dilengkapi dengan alat aerasi di bagian bawah tangki, tetapi juga alat pengaduk. Perangkat pengaduk ini memungkinkan reaktor digunakan dengan mudah dan fleksibel dalam kondisi anoksik. Kadang-kadang untuk mencegah pengupasan udara dan penguapan yang disebabkan oleh aerasi, penutup dapat ditambahkan di atas reaktor.
Di luar negeri, MBBR telah digunakan untuk melakukan studi skala kecil, skala percontohan dan produktif mengenai pengolahan limbah domestik dan beberapa air limbah industri, dan telah memperoleh hasil yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses pengolahan air limbah biofilm moving bed cocok untuk pengolahan limbah domestik menengah dan kecil serta air limbah organik industri. Diantaranya, perangkat pengolahan limbah terintegrasi atau terkubur memiliki prospek bagus untuk dipromosikan dan diterapkan di Tiongkok. Namun, masih ada beberapa masalah dengan reaktor biofilm moving bed, seperti pergerakan bahan pengemas di dalam reaktor yang tidak merata dan tingkat zona mati yang bervariasi di dalam tangki. Bagaimana meningkatkan karakteristik aliran hidrolik dalam reaktor dan mengurangi konsumsi energi operasi merupakan masalah yang layak untuk didiskusikan secara mendalam dalam pengembangan reaktor biofilm lapisan bergerak. Pengoperasian MBBR dengan cara yang sama seperti SBR merupakan penyempurnaan dari teknologi MBBR yang disebut Moving.Bed Sequencing BatchBiofilm Reactor (MBSBBR), yang memiliki keunggulan MBBR dan SBR. Peningkatan lainnya adalah dengan mensirkulasikan bahan pengemas dengan aliran air di dalam reaktor, yang disebut reaktor biofilm pembawa bergerak siklik, yang memiliki keunggulan MBBR dan reaktor sirkulasi internal.











