Temperatura
Wysoka temperatura (30–40 stopni): tempo wzrostu AOB jest wyższe niż NOB (np. w procesie SHARON wykorzystuje się temperaturę 35 stopni w celu zahamowania NOB). Niska temperatura (<15℃): NOB activity decreases significantly, but AOB can still maintain some activity.
Rozpuszczony tlen (DO)
Strategia niskiego poziomu DO: Kontroluje się DO na poziomie 0,5–1,0 mg/l, aby ograniczyć wykorzystanie tlenu przez NOB i promować dominację AOB.
pH i wolne substancje
Regulacja pH: Wysokie pH (7,5–8,5): Zwiększa stężenie FA (NH₃), hamując NOB. Niskie pH (6,0–6,5): zwiększa poziom FNA (HNO₂), hamując NOB. Synergistyczne działanie FA i FNA: Kontrola progu toksyczności FA/FNA poprzez regulację stężenia NH₄⁺ i pH.
Czas retencji osadu (SRT)
Krótki SRT (<5 days): NOB growth rate is slower than AOB, and it is easily washed out of the system (e.g., the SHARON process). Long SRT: May lead to NOB resurgence, disrupting short-cut nitrification.
Zagęszczanie i ładowanie substratu
Wysokie obciążenie azotem amonowym: zwiększa stężenie FA, zwiększając hamowanie NOB. Stosunek węgla-do-azotu (C/N): ścieki o niskiej zawartości C/N (np. produkt pofermentacyjny) są bardziej odpowiednie do krótkiej-nitryfikacji, co pozwala uniknąć konkurencji ze strony bakterii heterotroficznych.
Inhibitory i kontrola procesu
Inhibitory chemiczne: takie jak hydroksyloamina (NH₂OH) i metale ciężkie (Cu²⁺) mogą selektywnie hamować NOB. Przerywane napowietrzanie: Hamuje aktywność NOB poprzez naprzemienne warunki tlenowe/beztlenowe (np. proces SBR).
